河渠入河口污水处理设施沉砂池采用人工弯道壅水的方法

    公开(公告)号:CN109403264A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811343436.5

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 河渠入河口污水处理设施沉砂池采用人工弯道壅水的方法属于污水治理技术领域。其特征在于:沿水流方向并且水流由窄变宽处修建一个滚石坝,该滚石坝设置在河渠入河口流水的最宽处,且河渠入河口的最宽处过流面和最窄处过流面比值大于等于2;该滚石坝将水流形成弯道,水流进弯道与出弯道过水面宽度一样,过流面宽度按照测量得到的河道水流最高峰小时的流量来计算得到,保证最高峰流量通过时的水面与滚石坝的上缘距离为10cm以上。本发明属于城乡结合部入河口河道泥砂处理方法,涉及一种沉砂池替代工艺,主要通过合理利用有利地形,恰当进行工程布置,使水、沙各行其道,将清水引入进水口,同时清除泥砂。

    可循环应用的热致聚酰胺液晶与尼龙复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101602888B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910088394.X

    申请日:2009-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种制备可循环应用的高性能聚酰胺液晶与尼龙复合材料的制备方法。其复合材料的组成为:以所有组分重量份数之和为100份计,尼龙98~80份,聚酰胺液晶2~20份,制备方法为将充分干燥的尼龙、聚酰胺液晶按照比例在常温下混合均匀,经双螺杆挤出机,在220℃~250℃温度下,熔融、挤出、牵引、造粒,制得增韧尼龙共混物。本发明的尼龙与高分子液晶高性能复合材料的拉伸强度可达65.3MPa,杨氏模量可达1.65GPa,断裂伸长率可达169%。将复合材料多次粉碎,重新加工,再制备出的复合材料性能仍然优异。本发明的这种新型复合材料制备操作简便、共混物综合性能好、可以回收,循环应用。

    纳米BiVO4材料可见光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100488625C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710118065.6

    申请日:2007-06-28

    Abstract: 纳米BiVO4材料可见光催化剂制备方法属于光催化材料领域。本发明特征在于:将V2O5按Na/V摩尔比1∶1溶入浓度为1-3mol·L-1的NaOH溶液中,制得NaVO3溶液,将Bi(NO3)3·5H2O溶于浓度为4-6mol·L-1的浓硝酸中。分别向上述两种溶液中,添加十六烷基三甲基溴化铵。将上述两种溶液按照V/Bi摩尔比为1∶1混合并搅拌均匀,制成BiVO4的前驱体。将前驱体放入微波炉中,微波功率为119W-280W加热10-40分钟后,冷却后,用去离子水洗涤、干燥。该方法不用较贵的原材料,生产工艺简单,降低了能耗,所得产物具有纯相的单斜相结构,尺度均一的纳米片。

    适合北方地区入河口水污染控制方法

    公开(公告)号:CN103214145B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310108015.5

    申请日:2013-03-24

    Abstract: 适合北方地区入河口水污染控制方法属于污水技术领域。采用的系统包括缺氧池,第一好氧池,第二好氧池,在第一好氧池和第二好氧池,每隔3.5‐4.5米设置独立的曝气管,在缺氧池、第一好氧池、第二好氧池中投加分散悬浮式阶梯环填料,投配率为池容积的30%;在运行过程中可划分为:挂膜启动期、设计流量进水期、低温维持期及冲击负荷期四个阶段;本发明主要采用综合式生物膜反应器处理工艺对北方地区城乡结合部入河口污水进行处理,并能够去除污水中COD、BOD5、NH4+‐N、TN、SS,效果良好。

    入河口污水回用深度处理工艺

    公开(公告)号:CN102329032B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110260738.8

    申请日:2011-09-06

    Abstract: 入河口二级生化出水的污水回用深度处理工艺属于污水深度处理领域。O3+UV+纳米晶TiO2/颗粒活性炭+高速纤维球过滤技术深度处理二级生化出水的工艺,解决了传统工艺投资规模大、针对性差及膜分离技术处理水量小、成本高的问题。本工艺装置由循环氧化催化系统I和过滤存储系统II依次连结而成,系统I中的UV光氧化催化反应器,其内设有固定载体架,可据水质差异装入颗粒活性炭或纳米晶TiO2等不同催化剂。上述工艺可无选择性地降解二级生化出水中难降解有机污染物,并使出水达到较高标准。本工艺操作简单、处理效率高、且量大,成本较低,对COD、BOD、浊度、表面活性剂、铁、锰、嗅、色度等中水回用指标有显著降解效果,适于入河口污水回用深度处理工艺。

    刚性链液晶聚合物与柔性链尼龙相容性的改善方法

    公开(公告)号:CN1944532A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610114079.6

    申请日:2006-10-27

    Abstract: 一种刚性链液晶聚合物与柔性链尼龙相容性的改善方法,适用于对尼龙进行增容改性。现有的尼龙与液晶聚合物的增容技术制备工艺复杂、加工成本高且只能实现部分相容。本发明首先以邻联甲苯胺OT、聚二乙二醇双4-羧苯醚PEG2与聚三乙二醇双4-羧苯醚PEG3为单体,合成了熔点在223~284℃的聚酰胺液晶聚合物,将该聚合物与熔点匹配的尼龙按质量比5∶95~50∶50进行预混合;然后将混合物加入到挤出机中进行熔融共混,得到相容性比较好的聚酰胺液晶聚合物增强尼龙复合材料。本发明利用分子间氢键改善了热致液晶聚合物与尼龙的相容性,并且使液晶聚合物增强尼龙的三相体系简化为两相体系。

    入河口污水回用深度处理工艺

    公开(公告)号:CN102329032A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110260738.8

    申请日:2011-09-06

    Abstract: 入河口二级生化出水的污水回用深度处理工艺属于污水深度处理领域。O3+UV+纳米晶TiO2/颗粒活性炭+高速纤维球过滤技术深度处理二级生化出水的工艺,解决了传统工艺投资规模大、针对性差及膜分离技术处理水量小、成本高的问题。本工艺装置由循环氧化催化系统I和过滤存储系统II依次连结而成,系统I中的UV光氧化催化反应器,其内设有固定载体架,可据水质差异装入颗粒活性炭或纳米晶TiO2等不同催化剂。上述工艺可无选择性地降解二级生化出水中难降解有机污染物,并使出水达到较高标准。本工艺操作简单、处理效率高、且量大,成本较低,对COD、BOD、浊度、表面活性剂、铁、锰、嗅、色度等中水回用指标有显著降解效果,适于入河口污水回用深度处理工艺。

    生物胶原对抗生药物的化学稳定性改善方法

    公开(公告)号:CN100569293C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200810057378.X

    申请日:2008-02-01

    Abstract: 生物胶原对抗生药物的化学稳定性改善方法属药剂领域。盐酸米诺环抗生素在低pH较稳定,但结构含有“=O”化学键易与“-NH2”基发生“西夫碱”反应,而胶原具有“-NH2”、“-COOH”基的两性蛋白质做其载体易发生如上反应。本发明首先将胶原通过低温酶法水解制成可溶性胶原;胶原在溶液中与酸酐进行胶原氨基化学修饰,将胶原的“-NH2”基蒙蔽,胶原结构由H2N-R-COOH生成R-OOH成为W相;另把盐酸米诺环与油混合,药物外层包有油层增加其与胶原化学反应难度成为O相;再用增稠剂加入到修饰胶原W相与油混盐酸米诺环O相制成O/W均一溶液,O/W乳液具有低pH值。本发明利用胶原氨基化学修饰,增强了生物胶原对盐酸米诺环抗生素的化学稳定性,有望应用在生物医用材料中。

    含超分子液晶结构的聚酰胺液晶与尼龙共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN100408632C

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200610114525.3

    申请日:2006-11-14

    Abstract: 一种含超分子液晶结构的聚酰胺液晶与尼龙共混物的制备方法,属于尼龙共混物液晶化自增强工程塑料领域。由于刚性分子与柔性分子聚合物在结构差异较大,二者很难形成分子级别相容的共混物。本发明首先合成聚酰胺液晶,然后利用溶液共混的方法,通过聚酰胺液晶和尼龙之间强烈的分子间氢键作用,将物质的量比为1∶1的聚酰胺液晶与尼龙自组装合成了具有超分子液晶的共混物。所得的超分子液晶共混物中含有聚酰胺液晶的刚性分子链,液晶刚性分子链起到增强尼龙的作用,这将进一步拓展尼龙的应用空间,并提高尼龙的应用价值,特别是在对尼龙尺寸稳定性要求比较高的特种自增强工程塑料方面。

    复合胶原止血材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101224311B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200810057384.5

    申请日:2008-02-01

    Abstract: 复合胶原止血材料的制备方法属于医用生物材料领域。止血时间成为止血材料优劣评价的标准,提高胶原材料止血性能仍然是主要研发重点。本发明首先用醛类对可溶性胶原进行化学修饰,制成修饰胶原棉网。由于改善了胶原的亲水性,因此提高了其止血性能。另外,选择了能将血浆中可溶纤维蛋白催化成不溶纤维蛋白的中草药,配制成溶液;将修饰胶原的棉网在药物溶液中充分浸渍。由于修饰胶原和草药的分子键作用与扩散、渗透,使药物分子进入到胶原三螺旋结构中,成为复合胶原止血材料。这种材料在正、异常凝血情况下均在修饰基础上得到了明显的提高和改善,其止血时间为45S-60S,超过目前国内医用胶原止血材料及日本同类医用胶原止血材料。

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