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公开(公告)号:CN115432899B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210926171.1
申请日:2022-08-03
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F11/10 , C02F11/06 , C02F11/00 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及固废处理技术领域,主要是一种强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法。本发明提供的强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法为在污泥热水解过程中投加过硫酸盐和过硫酸盐活化剂;所述过硫酸盐活化剂为Fe3O4/C纳米材料。本发明提供的过程中有毒有害物质高效去除的方法具有工艺简单,条件温和、节能高效、易于控制等特点,能够强化过硫酸盐主导的高级氧化技术实现污泥热水解过程有毒有害物质尤其是抗生素和重金属的高效去除,同时Fe3O4/C纳米材料具有磁性,方便分离回收、循环利用性能好,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN117482958A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311530136.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J35/59 , B01J35/64 , C02F11/06 , C02F11/13 , C02F11/131 , C02F11/143 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种MnFe2O4@CM复合材料,所述复合材料为将MnFe2O4负载于双面异构网碳膜获得,所述双面异构网碳膜由工业粉尘过滤膜经酸洗、水洗、高温裂解、碱活化获得;本发明还提供一种MnFe2O4@CM复合材料的制备方法,以及MnFe2O4@CM复合材料在市政污泥处理中的应用,所述MnFe2O4@CM复合材料在处理市政污泥时与过硫酸盐联用,能够高效去除污泥中全氟化合物。
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公开(公告)号:CN116902962A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311005556.5
申请日:2023-08-10
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C01B32/16 , C02F11/06 , C02F101/20 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及污泥处理领域,特别是涉及一种MnFe2O4‑CNTs复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法,所述MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法包含如下步骤:A)将含有三价铁离子和二价锰离子的溶液混合后,加入碱溶液反应以获得MnFe2O4;B)将来源于废弃口罩的碳纳米管与步骤A)中MnFe2O4混合获得所述MnFe2O4‑CNTs复合材料。本发明可以靶向去除市政污泥中的抗生素等有机污染物,同时可以通过表面吸附和络合等作用实现污泥中重金属的高效去除,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
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公开(公告)号:CN115432899A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210926171.1
申请日:2022-08-03
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F11/10 , C02F11/06 , C02F11/00 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及固废处理技术领域,主要是一种强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法。本发明提供的强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法为在污泥热水解过程中投加过硫酸盐和过硫酸盐活化剂;所述过硫酸盐活化剂为Fe3O4/C纳米材料。本发明提供的过程中有毒有害物质高效去除的方法具有工艺简单,条件温和、节能高效、易于控制等特点,能够强化过硫酸盐主导的高级氧化技术实现污泥热水解过程有毒有害物质尤其是抗生素和重金属的高效去除,同时Fe3O4/C纳米材料具有磁性,方便分离回收、循环利用性能好,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN115090295A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210593494.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J23/889 , C02F11/00 , C02F11/06 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,主要是一种Fe3O4/C/MnO2/RGO材料及其制备方法与应用。本发明利用常见的四氧化三铁、葡萄糖和高锰酸钾为前驱体,通过一步水热热解碳化获得导电碳层,然后通过中温水热法在Fe3O4/C微球表面生长分级多孔的MnO2。最后,通过氧化石墨烯原位包覆和低温还原,制备得到一种磁性可回收、具备双电子传输通道、催化性能高、结构稳定的Fe3O4/C/MnO2/RGO材料,其可靶向作用于污泥中较难去除的亲脂类抗生素,同时可以通过表面吸附和还原等作用实现污泥中重金属的高效去除,通过和H2O2组成类Fenton体系,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
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公开(公告)号:CN115090295B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210593494.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J23/889 , C02F11/00 , C02F11/06 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,主要是一种Fe3O4/C/MnO2/RGO材料及其制备方法与应用。本发明利用常见的四氧化三铁、葡萄糖和高锰酸钾为前驱体,通过一步水热热解碳化获得导电碳层,然后通过中温水热法在Fe3O4/C微球表面生长分级多孔的MnO2。最后,通过氧化石墨烯原位包覆和低温还原,制备得到一种磁性可回收、具备双电子传输通道、催化性能高、结构稳定的Fe3O4/C/MnO2/RGO材料,其可靶向作用于污泥中较难去除的亲脂类抗生素,同时可以通过表面吸附和还原等作用实现污泥中重金属的高效去除,通过和H2O2组成类Fenton体系,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
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公开(公告)号:CN118598267B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411080852.6
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/48 , B01J27/185 , B01J35/39 , B01J35/70 , B01J35/33 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及水污染控制技术领域,特别是一种水体中全氟化合物的去除方法。本发明将Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的光催化和过硫酸盐催化以非均相催化形式结合构成一个以光催化氧化为主导并有过硫酸盐催化氧化的可见光-过硫酸盐耦合(Vis‑过硫酸盐)体系,在模拟太阳光下,用于水体中全氟化合物的去除,并利用磁核Fe3O4实现Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的方便分离与回收。本发明提供的耦合水处理技术可以弥补目前紫外高级氧化技术对可见光利用率低、pH适用范围窄、对全氟化合物降解不完全、催化剂难分离和回收等缺陷,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118598267A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411080852.6
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/48 , B01J27/185 , B01J35/39 , B01J35/70 , B01J35/33 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及水污染控制技术领域,特别是一种水体中全氟化合物的去除方法。本发明将Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的光催化和过硫酸盐催化以非均相催化形式结合构成一个以光催化氧化为主导并有过硫酸盐催化氧化的可见光-过硫酸盐耦合(Vis‑过硫酸盐)体系,在模拟太阳光下,用于水体中全氟化合物的去除,并利用磁核Fe3O4实现Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的方便分离与回收。本发明提供的耦合水处理技术可以弥补目前紫外高级氧化技术对可见光利用率低、pH适用范围窄、对全氟化合物降解不完全、催化剂难分离和回收等缺陷,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116813162A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310801667.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/148 , G01N33/24 , G01N23/223
Abstract: 本发明提供一种水体污泥处理方法和测试方法,包括:S1、机械脱水:对新采集的水体污泥进行机械脱水,以获得脱水污泥;S2、固化处理:在脱水污泥中添加固化剂,进行干式养护,以获得预设形状的固化污泥;所述固化剂的组分包括水泥、粉煤灰、氯化钙和β‑萘系减水剂,且各组分的质量百分比为:水泥50%~60%,粉煤灰35%~45%,氯化钙0~1%,β‑萘系减水剂0~1%;本发明利用廉价材料构成的固化剂对脱水污泥进行固化和稳定,以降低器浸出毒性,减少其在运输过程引起的环境污染,同时保证后续重金属测量结果的科学性。
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