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公开(公告)号:CN113371814A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110721866.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种碳点胶粒铁离子类芬顿试剂及其制备方法和应用,其包括:(1)选用石墨棒分别作为阴极和阳极,插入到电解液中恒电位下进行电解;(2)电解完成后,将所得电解溶液过滤后得到滤液;(3)将滤液离心分离后取上清液得到纳米级别的碳点胶粒溶液;(4)在所得碳点胶粒溶液中加入三价铁离子溶液,搅拌均匀后即为类芬顿试剂。制备的碳点胶粒具有“电子银行”的特点,可以同时利用碳点共轭体系中储存的电子和污染物中固有的电子,实现电子转移将三价铁离子还原至二价铁离子,因此碳点胶粒铁离子药剂与H2O2构成的类芬顿试剂可以有效提高H2O2利用效率,显著优于传统芬顿试剂Fe2+/H2O2去除地下水中的有机污染物的效果。
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公开(公告)号:CN113428943B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110737732.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种类芬顿调理剂原位注入法地下水修复工艺,包括以下步骤:将石墨棒或石墨板作为阴阳电极,实际被污染的地下水环境作为电解液,接通电源,施加恒定电压构成电化学体系,电解得到原位制备的碳点胶粒调理剂,然后加入过氧化物溶液,完成地下水修复。本发明采用原位电化学法制备类芬顿调理剂,实现原位注入碳点胶粒调理剂,在污染水体处直接制备类芬顿碳点胶粒调理剂,无需二次注入调理剂,工艺简单,无二次污染,而且实现在地下水中原位产生自身带有电子且富含含氧官能团的碳点胶粒,该碳点胶粒在水中的分散性极好,自身不易发生团聚,且对环境无毒害作用。
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公开(公告)号:CN113371814B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110721866.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种碳点胶粒铁离子类芬顿试剂及其制备方法和应用,其包括:(1)选用石墨棒分别作为阴极和阳极,插入到电解液中恒电位下进行电解;(2)电解完成后,将所得电解溶液过滤后得到滤液;(3)将滤液离心分离后取上清液得到纳米级别的碳点胶粒溶液;(4)在所得碳点胶粒溶液中加入三价铁离子溶液,搅拌均匀后即为类芬顿试剂。制备的碳点胶粒具有“电子银行”的特点,可以同时利用碳点共轭体系中储存的电子和污染物中固有的电子,实现电子转移将三价铁离子还原至二价铁离子,因此碳点胶粒铁离子药剂与H2O2构成的类芬顿试剂可以有效提高H2O2利用效率,显著优于传统芬顿试剂Fe2+/H2O2去除地下水中的有机污染物的效果。
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公开(公告)号:CN113428943A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110737732.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种类芬顿调理剂原位注入法地下水修复工艺,包括以下步骤:将石墨棒或石墨板作为阴阳电极,实际被污染的地下水环境作为电解液,接通电源,施加恒定电压构成电化学体系,电解得到原位制备的碳点胶粒调理剂,然后加入过氧化物溶液,完成地下水修复。本发明采用原位电化学法制备类芬顿调理剂,实现原位注入碳点胶粒调理剂,在污染水体处直接制备类芬顿碳点胶粒调理剂,无需二次注入调理剂,工艺简单,无二次污染,而且实现在地下水中原位产生自身带有电子且富含含氧官能团的碳点胶粒,该碳点胶粒在水中的分散性极好,自身不易发生团聚,且对环境无毒害作用。
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公开(公告)号:CN219231951U
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202320748584.5
申请日:2023-04-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本实用新型提供了一种用于VOCs去除的紫外芬顿氧化喷淋塔及喷淋塔结构。所述用于VOCs去除的紫外芬顿氧化喷淋塔,包括壳体、填料室、雾化喷淋反应室、储液室、提升泵、雾化喷头、紫外灯、进气腔以及出气腔;所述提升泵用于泵出储液室中的喷淋液,提升泵的出口连接所述雾化喷头,所述紫外灯安装在所述雾化喷淋反应室内。本实用新型通过在反应室设置雾化喷头,雾化喷淋液能够以液滴状分散在气相中,从而与部分不易溶于水的VOCs废气成分在壳体内充分接触,实现高效氧化;并且本实用新型通过设置紫外灯,在紫外的照射下实现VOCs废气初步的断链,更容易被雾化喷淋液吸收,同步催化喷淋液中氧化剂发生芬顿反应,促进污染成分降解,提高了处理效率。
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