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公开(公告)号:CN118091064A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410226109.0
申请日:2024-02-29
申请人: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 江苏双良环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种富营养化水体生态修复传感器固定装置,包括漂浮箱体、太阳能板与放卷机构,漂浮箱体的外部设置有用于提高了装置稳定性的浮力支撑组件,放卷机构的升降端连接有支撑圆盘,支撑圆盘的下方设置水体检测机构,水体检测机构包括:多个水体检测传感器,用于对水体的待检测项目进行检测;多个固定组件,多个固定组件等距离通过螺栓固定在支撑圆盘的底部,本发明涉及水体生态修复技术领域。该富营养化水体生态修复传感器固定装置,水体检测传感器通过固定组件安装在装置的下方,安装时通过转动丝杆即可对其进行夹紧固定,固定后其上下位置以及倾斜角度能够进行调整,而且在调整上下位置时能够使得多个传感器的位置相互错开。
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公开(公告)号:CN118063004A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410227031.4
申请日:2024-02-29
申请人: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 江苏双良环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种富营养化水体微生态原位修复方法,涉及水体治理技术领域,包括步骤一、水样采集与分析;步骤二、优选修复菌种;步骤三、修复菌种培养;步骤四、修复菌种加入水体;步骤五、修复效果评估;步骤六、修复策略调整与维护,该富营养化水体微生态原位修复方法,通过利用水体中已存在的原有特性修复菌种进行修复,然后反加回水体中进行微生态修复,相较于引进新的菌株,更能发挥菌群的生态调控作用,提高修复效率;其次,修复过程完全依赖于自然界中已存在的微生物资源,不带来外来菌,不破坏水体微生态环境并且安全无害,对河道、湖泊等各种类型水体有良好的处理效果,避免了引进外来物种可能带来的生态风险,具有更好的环境友好性。
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公开(公告)号:CN114772737B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210393756.1
申请日:2022-04-14
申请人: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC分类号: C02F3/32 , F21S11/00 , F21V9/00 , F21V8/00 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种用于水生植物恢复的水下光场‑水质调控装置,包括浮台,浮台上设有光照收集装置,光照收集装置与位于浮台上的光传导装置连接,光传导装置上设有紫外光和可见光滤光片,滤光片与滤光片更换装置连接,在光传导装置尾部连接有若干根光纤,其外表面上喷涂有石墨烯纳米光催化材料;光纤与水下支架上的漫射发光器连接,支架通过第一弹簧与浮台连接;支架上还设有水下监测系统,水下监测系统与控制器连接,控制器与滤光片更换装置连接。水下支架设有存储孔,存储孔中放有水生植物生长促进颗粒。本发明构建的调控装置和方法,可改善水生植物生长和繁殖所需的水下光场和水质,为退化湖泊生态系统的修复提供新的技术和方法。
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公开(公告)号:CN114772737A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210393756.1
申请日:2022-04-14
申请人: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC分类号: C02F3/32 , F21S11/00 , F21V9/00 , F21V8/00 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种用于水生植物恢复的水下光场‑水质调控装置,包括浮台,浮台上设有光照收集装置,光照收集装置与位于浮台上的光传导装置连接,光传导装置上设有紫外光和可见光滤光片,滤光片与滤光片更换装置连接,在光传导装置尾部连接有若干根光纤,其外表面上喷涂有石墨烯纳米光催化材料;光纤与水下支架上的漫射发光器连接,支架通过第一弹簧与浮台连接;支架上还设有水下监测系统,水下监测系统与控制器连接,控制器与滤光片更换装置连接。水下支架设有存储孔,存储孔中放有水生植物生长促进颗粒。本发明构建的调控装置和方法,可改善水生植物生长和繁殖所需的水下光场和水质,为退化湖泊生态系统的修复提供新的技术和方法。
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公开(公告)号:CN118461018A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410650655.7
申请日:2024-05-23
申请人: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
IPC分类号: C25B1/30 , C25B1/50 , C01B15/013
摘要: 本发明提供了一种连续式过氧化氢绿色生产的方法,属于过氧化氢生产技术领域。本发明在电化学方式制备过氧化氢的基础上,结合膜分离技术制备出高品质过氧化氢。本发明提供的方法制备条件温和、安全、稳定、可靠,能够实现过氧化氢的连续、绿色、高效生产,降低过氧化氢的生产能耗和成本。本发明通过电化学制备过氧化氢与膜过滤技术结合,有效实现电解质的循环利用,避免电解质对过氧化氢溶液造成污染,在过氧化氢制备及过氧化氢用于水处理方面具有广阔前景。
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公开(公告)号:CN118186407A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410327821.X
申请日:2024-03-20
申请人: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种过氧化氢发生装置及方法,属于过氧化氢生产技术领域。本发明提供的过氧化氢发生装置包括依次层叠设置的第一阴极、第一垫片、第一质子交换膜、第二垫片、阳极、第三垫片、第二质子交换膜、第四垫片和第二阴极。本发明提供的过氧化氢发生装置在阴极和阳极之间仅有两层垫片+一层质子交换膜,间距极小,属于一般意义上的零极距反应器。本发明通过设置两阴一阳的结构将过氧化氢发生装置隔成两个反应腔室,在提升了阳极的利用率的情况下可以为过氧化氢发生装置提供两种工作模式,在保证电流效率、槽电压的情况下,通过反应器不同的连接方式实现不同浓度过氧化氢的生产。
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公开(公告)号:CN108993603B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201810863002.1
申请日:2018-08-01
申请人: 江苏双良环境科技有限公司 , 江阴双良石墨烯光催化技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种在石材表面附着石墨烯光催化剂的方法,包括基底石清洗、配置基底石预处理液、基底石预处理、配置石墨烯光催化剂溶液、基底石镀膜、烘干6个步骤,该方法操作简单,采用该方法处理的石材不仅可以作为观赏石美化水面景观,还具有净化水质的功能,且该石材可以重复使用,布放简单,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115121240A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210773866.0
申请日:2022-07-01
申请人: 江苏双良环境科技有限公司
IPC分类号: B01J21/18 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及光催化剂技术领域,提供了一种多孔二氧化钛复合材料的制备方法。本发明将二氧化钛和氧化石墨烯,通过静电纺丝将其固定在纳米纤维表面;通过水热反应,将氧化石墨烯还原成石墨烯,利用石墨烯良好的电子导体,以及较低的费米能级特点,使二氧化钛导带上积累的光生电子可以流向能带位置较低的石墨烯平面,从而达到了增大二氧化钛上光生电子空穴分离效率的作用;并通过水热反应,将纤维变成多孔结构,可以进一步增加纤维的比表面积,将目标污染物吸附在纤维表面,从而提高活性物种的利用效率;此外,水热反应后得到的石墨烯,对有机分子产生共轭吸附,有助于光催化纳米纤维进一步发挥作用,最终提高了二氧化钛的光催化能力。
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公开(公告)号:CN117888253A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311778096.X
申请日:2023-12-22
申请人: 东南大学 , 江苏双良环境科技有限公司
IPC分类号: D03D1/00 , D06M11/74 , D06M15/564 , D01F6/54 , D01F1/09 , D03D15/533 , D01D5/00 , B05D5/12 , D03D13/00 , D03D15/50 , C02F1/461 , C02F1/72 , D06M101/34
摘要: 本发明公开一种多层次微纳的密集电极织物及其制造方法和电化学装置,本发明用静电纺丝和液相涂覆方法在碳纳米材料导电纤维表面制造多层次微纳结构,以该导电纤维用织造方法制备出密集排列的交替电极织物,该织物具有高比表面积,织物厚度不超过0.1mm。织物上负载有纳米颗粒电化学氧化催化剂,用于电解法污水处理,制成污水处理器,具有水通量高、能耗低、成本低、耐弯曲、耐搓揉等特点,适合用于各种液相电解纯化水装置,也适合室内气体污染物消除和传染病病原体灭活,该技术满足广泛的市场需求。
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公开(公告)号:CN116024597A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310072423.3
申请日:2023-01-31
申请人: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
IPC分类号: C25B11/02 , C25B11/061 , C25B11/073 , C25B1/30
摘要: 本发明涉及一种表面微裂纹抗电润湿的结构非连续式空气自吸电极制备方法,涂覆制备的炭黑‑聚四氟乙烯薄膜在煅烧过程中会形成大量不规则的微裂纹进而导致结构的不连续性,这种结构非连续式空气自吸电极可在电催化服役过程中有效避免电润湿效应及其导致的电解液泛洪现象,保持稳定的局部防水性和空气自主扩散通道,实现H2O2的高效、持久电化学合成。由于空间位阻效应,电极结构的非连续性使得电场线无法到达,造成了裂纹处局部的低电场区,实现了电极在长周期电解过程中的抗电润湿能力并达成了电极在电场下稳定的疏水性和快速氧传输通道,极大提高了在空气中H2O2电合成过程中的产量、电流效率和长期稳定性。
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