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公开(公告)号:CN116692954B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310864153.X
申请日:2023-07-13
Applicant: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 , 华中科技大学
IPC: C01G49/06 , C02F11/04 , C02F11/121 , C02F11/143 , C02F3/30
Abstract: 本发明提供了一种Fe‑Fe2O3核壳材料的制备方法、污泥厌氧发酵方法。本发明的污泥厌氧发酵方法,通过向污泥中加入Fe‑Fe2O3核壳材料进行厌氧发酵,在酸性或碱性或中性条件下,破坏微生物胞外聚合物结构,促进蛋白质和多糖溶出,且破坏细胞壁结构,释放胞内物质,通过利用Fe‑Fe2O3强化厌氧发酵过程中的电子传递,富集产酸功能菌,有效提高短链脂肪酸产量,此外污泥发酵过程Fe‑Fe2O3释放出亚铁离子,在厌氧环境下与磷酸盐结合生成沉淀,同时Fe‑Fe2O3或生成的沉淀物质也可以吸附部分磷酸盐,降低磷元素的含量;本发明的方法所得厌氧发酵上清液中磷含量极低,作为碳源对污水厂后续生物处理段影响小。
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公开(公告)号:CN111359633A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010234842.9
申请日:2020-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J27/04 , B01J23/745 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境治理技术领域,公开了一种Z型磁性复合可见光催化剂及其制备与应用,其中制备方法是先将纳米TiO2与氯化铁水溶液和氯化亚铁水溶液进行加热回流反应生成TiO2/Fe3O4;然后将TiO2/Fe3O4与硝酸镉和硫脲一同进行水热反应,生成Z型磁性的CdS/Fe3O4/TiO2复合光催化剂。本发明通过对复合物的组成、制备方法的整个工艺流程设计等进行改进,以磁性Fe3O4作为磁性中心,能够通过外部磁场回收光催化剂,同时拓宽了TiO2的光响应范围;此外,Fe3O4作为电子空穴陷阱,促进了Z型电子传输机制的形成,优化了光生载流子的分离,保持光生载流子的氧化还原能力,同时减少了CdS的光腐蚀过程。
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公开(公告)号:CN106693923A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611151981.5
申请日:2016-12-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于废水处理及高分子材料领域,并公开了一种用于回收水中磷的凝胶的制造方法,包括以下步骤:1)将聚乙烯醇完全溶解于水中形成溶液Ⅰ;将海藻酸钠完全溶解于去离子水中形成溶液Ⅱ,将氢氧化镧完全溶解于水中形成溶液Ⅲ,然后将溶液Ⅰ、溶液Ⅱ和溶液Ⅲ混合形成混合液Ⅰ;2)将得到的混合液Ⅰ加入混合液Ⅱ中,以让聚乙烯醇和海藻酸钠交联反应形成聚合物互穿网络结构并使氢氧化镧包埋在聚合物互穿网络结构中,从而获得凝胶;3)将得到的凝胶用去离子水反复冲洗。本发明利用海藻酸钠的易成球性、聚乙烯醇的稳定性和氢氧化镧对磷的亲和性,通过将氢氧化镧包埋入聚乙烯醇和海藻酸钠的共聚物中,制得一种环境友好型回收磷的材料。
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公开(公告)号:CN105330787A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510873443.6
申请日:2015-12-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F220/58 , C08F226/02 , C08F222/38 , C08F2/48 , B01J20/291 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用于吸附重金属的水凝胶,所述水凝胶为2-乙烯基-4,6-二氨基-1,3,5-均三嗪与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸以1:3~2:3的摩尔比组成的共聚物,所述水凝胶为多孔结构,且所述多孔结构的孔径为12μm~28μm,所述2-乙烯基-4,6-二氨基-1,3,5-均三嗪的部分胺基与三嗪基通过氢键形成六元环结构,从而增强了水凝胶的机械强度,所述水凝胶中的磺酸基用于与重金属离子发生离子交换,同时所述水凝胶中的胺基,用于螯合重金属离子。所制备的水凝胶具有多孔的网络结构,有利于水分子的扩散和重金属的吸收,同时具有较好的循环吸附特性,多次使用,更加环保。
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公开(公告)号:CN102614949A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210065103.7
申请日:2012-03-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01L3/02
Abstract: 本发明提供了一种用于移液枪的挡液塞,包括套筒、多个脊形挡板和L形外缘,L形外缘从套筒底端向外延伸,用于将挡液塞安装在移液枪的吸头内,以及将挡液塞从吸头取出,脊形挡板的顶角为90°,底部所在平面与套筒的径向平行,两端分别与套筒的内壁相连,用于阻挡移液枪取液过程中倒吸的液体,脊形挡板在套筒的轴向上以阶梯状排列,并且相邻脊形挡板在轴向上的投影之间有间隙,脊形挡板在套筒的径向上间隔设置,且相邻脊形挡板在径向上的投影之间有部分重叠。本发明能够有效防止移液枪因弹簧恢复形变过快而造成的液体倒流污染移液枪主干、密封圈及活塞的问题,从而确保移液枪的精密度和准确性。
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公开(公告)号:CN111218271A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010028996.2
申请日:2020-01-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚集诱导发光性质的汞离子检测材料制备和使用方法,通过将9-蒽醛和1,2-乙二硫醇混合在CHCl3溶液后,向混合液体中加入碘单质,在室温下磁力搅拌后加入Na2S2O3和NaOH溶液终止反应,提纯后得到淡黄色固体汞离子检测材料。上述汞离子检测材料可用于制备检测高浓度汞离子的试纸和检测痕量汞离子的手持设备探针。本发明具有检测线低、反应灵敏、响应线型好抗干扰能力强、药剂消耗小的优点。
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公开(公告)号:CN109856026A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811360546.2
申请日:2018-11-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了测试透水材料透水系数的装置及方法,属于仪器检测技术领域。装置包括储水罐、进水管、进水孔、加压泵、调节计、溢流槽、透水柱、稳压孔、挡水板、透水罐、透水孔、检测柱和检测管。测试方法为将测试试块放置在透水罐底部,在上表面盖上挡水板;拧紧螺栓与螺母;储水罐中的水经溢流槽输入透水柱中;打开水平面下方距离水平面最近的稳压孔,该稳压孔以下的水流入测试试块,流经试块的水经过透水孔流入检测柱中,再输至检测管中;读取检测管中的出水流量Q和温度T;根据公式计算 计算所述待测试块的透水系数,其中A为检测柱的横截面积,H为所述稳压孔下方透水柱的高度。该装置可简单、准确地测出透水材料透水系数。
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公开(公告)号:CN109320285A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811243630.6
申请日:2018-10-24
Applicant: 华中科技大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
Abstract: 本发明涉及道路建设领域,具体公开了一种矿粉改性的白水泥透水混凝土,该白水泥透水混凝土是采用原料经混合搅拌处理得到的;所述原料包括占原料整体质量百分数为71.79~78.63wt%的碎石粗骨料,16.13~21.54wt%的胶凝材料,胶凝材料是白水泥与矿粉按照质量比8:2~6:4混合得到,5.00~6.46wt%的水,0.18~0.28wt%的减水剂,水与胶凝材料两者的水胶比为0.29~0.31,减水剂与胶凝材料的质量比为(0.0095~0.0150):1;该矿粉改性的白水泥透水混凝土其设计孔隙率为15.0~20.0%。本发明通过对该混凝土关键的组分等进行改进,采用矿粉与白水泥一道作为胶凝材料,设计制造矿粉改性白水泥透水混凝土,改善了透水混凝土强度,同时白水泥的使用保证了透水混凝土的经济实用性。
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公开(公告)号:CN119191533A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411629614.6
申请日:2024-11-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/58 , C01B25/37 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种同步氧化回收废水中次亚磷的方法。本发明的同步氧化回收废水中次亚磷的方法,通过向废水中加入Fe‑Fe2O3核壳材料、过一硫酸盐(PMS),利用Fe‑Fe2O3核壳材料协同过一硫酸盐(PMS),实现次亚磷的氧化并使得生成的正磷以磷酸铁沉淀的形式回收,无需先进行氧化再加入沉淀剂进行沉淀;本发明的方法,工艺简单,仅需加入Fe‑Fe2O3核壳材料和过一硫酸盐(PMS)即可,且反应时间在30min以内,便于大规模运用。
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公开(公告)号:CN117247025A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311356095.6
申请日:2023-10-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B39/02 , B01J20/18 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种锌离子改性沸石及其制备方法和应用。本发明的锌离子改性沸石保持或强化了人造沸石原有的去除氨氮的能力,通过Zn2+改性能平衡沸石上的负电荷,使得改性后沸石减少了对阴离子的静电排斥,另外可能获得了更多能与磷酸盐进行结合的基团,因此具备了去除磷酸盐的能力。Zn2+改性沸石在模拟和实际中转站废水动态吸附氨氮、磷酸盐的过程中,采用了Thomas模型进行了拟合,Zn2+改性沸石对模拟水的吸附容量达到了到了2.35mg4.49mg NH 3NH‑N/g3‑N/g和3.和63mg3.04mg P/g P/g,可见,对实际水的吸附Zn2+改性沸石在容量达实际水连续流处理中对氮磷吸附效果较好。
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