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公开(公告)号:CN112723493B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110060572.9
申请日:2021-01-18
Applicant: 华侨大学 , 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种四氧化三钴/氧化镁‑钛复合电极及其制备方法和应用、含氨氮废水的处理方法,属于水处理技术领域。本发明提供的四氧化三钴/氧化镁‑钛复合电极,包括钛基板和位于所述钛基板表面的活性涂层;所述活性涂层包括Co3O4/MgO复合纳米颗粒、固化剂和导电剂;所述Co3O4/MgO复合纳米颗粒、固化剂和导电剂的质量比为(1~10):1:(0~1)。本发明提供的复合电极应用于含氨氮水体中,能高效快速地电催化氧化氨氮为氮气,减少硝酸盐带来的二次污染,降低水体的总氮;能够高效去除水中氨氮;而且适用于不同pH条件,可直接用于自然水体和污水中氨氮的去除,不需要调整pH值。
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公开(公告)号:CN112225307B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011253219.4
申请日:2020-11-11
Applicant: 华侨大学 , 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司
IPC: C02F1/72 , B01J23/889 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化H2O2去除水中药物和个人护理品(PPCPs)的方法。该方法包括:(1)利用水热法制得MIL‑100(Fe/Mn);(2)将步骤(1)制得的MIL‑100(Fe/Mn)煅烧制得MIL‑100(Fe/Mn)衍生物;(3)分别配制浓度为0.5~5mg/L的甲硝唑和尼泊金丁酯目标溶液,并将其pH调节至3~9;(4)分别向两种PPCPs溶液加入一定量的MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化剂和H2O2,并在10~40℃之间进行反应。本发明首次发现MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化H2O2降解PPCPs效果优于其他催化剂,并在酸性至中性条件下也能维持较高的去除率。本发明过程易于操作、工艺简单且对设备要求不高,可广泛用于水环境中新兴污染物的去除,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108178491B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201711383237.2
申请日:2017-12-20
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/147 , C02F11/06 , C02F11/00
Abstract: 本发明公开了一种改善污水处理厂剩余活性污泥脱水性能的方法,其特征在于:利用过氧乙酸的强氧化性和阳离子型聚丙烯酰胺的絮凝作用,降低处理后的泥饼的含水率,减少污泥体积。本发明提出的过氧乙酸联合阳离子型聚丙烯酰胺改善剩余活性污泥脱水性能的方法,操作方式简单,并且能有效改善污泥的脱水性能,缩减泥饼体积,减少后续泥饼处置过程中运输等费用。
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公开(公告)号:CN112225307A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011253219.4
申请日:2020-11-11
Applicant: 华侨大学 , 厦门斯邦泽环保科技有限公司
IPC: C02F1/72 , B01J23/889 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化H2O2去除水中药物和个人护理品(PPCPs)的方法。该方法包括:(1)利用水热法制得MIL‑100(Fe/Mn);(2)将步骤(1)制得的MIL‑100(Fe/Mn)煅烧制得MIL‑100(Fe/Mn)衍生物;(3)分别配制浓度为0.5~5mg/L的甲硝唑和尼泊金丁酯目标溶液,并将其pH调节至3~9;(4)分别向两种PPCPs溶液加入一定量的MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化剂和H2O2,并在10~40℃之间进行反应。本发明首次发现MIL‑100(Fe/Mn)衍生物催化H2O2降解PPCPs效果优于其他催化剂,并在酸性至中性条件下也能维持较高的去除率。本发明过程易于操作、工艺简单且对设备要求不高,可广泛用于水环境中新兴污染物的去除,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN107537454B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710800849.0
申请日:2017-09-07
Applicant: 华侨大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种多孔除磷复合吸附剂的制备方法,具体包括如下步骤:(1)将聚乙烯醇和海藻酸钠于加热至80~100℃溶解于水中,制成聚合物溶液;(2)在上述聚合物溶液中加入活性氧化铝粉末,充分搅拌均匀后倒入模具中,接着于室温下倒入固化液进行初次固化,待初步成型后完全浸入固化液中继续固化以增强其机械强度;(3)将步骤(2)所得物料进行充分水洗后,进行冰冻,然后进行冷冻干燥。本发明利用聚乙烯醇相互交联的网状结构和丰富的孔隙结构,将活性氧化铝固定其中制成多孔吸附材料,有利于材料中的活性成分与水中的磷酸根充分接触,制作成型的多孔材料在水中具备一定的机械强度,能够应用于有一定水流冲击强度的水体环境。
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公开(公告)号:CN108178491A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711383237.2
申请日:2017-12-20
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开了一种改善污水处理厂剩余活性污泥脱水性能的方法,其特征在于:利用过氧乙酸的强氧化性和阳离子型聚丙烯酰胺的絮凝作用,降低处理后的泥饼的含水率,减少污泥体积。本发明提出的过氧乙酸联合阳离子型聚丙烯酰胺改善剩余活性污泥脱水性能的方法,操作方式简单,并且能有效改善污泥的脱水性能,缩减泥饼体积,减少后续泥饼处置过程中运输等费用。
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公开(公告)号:CN104071885A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410264622.5
申请日:2014-06-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种脂溶性高铁酸钾缓释剂及其制备方法,所述高铁酸钾缓释剂包括一外壁以及一内芯,所述外壁包裹在内芯外,所述外壁为切片石蜡,所述内芯为高铁酸钾粉末;所述制备方法如下:将切片石蜡加入到含有聚乙二醇的乙醇溶液中,加热搅拌;待切片石蜡完全熔化,加入乳化剂,继续搅拌;最后加入高铁酸钾粉末,搅拌至冷却到室温,制得外壁为切片石蜡,内芯为高铁酸钾的脂溶性高铁酸钾缓释剂。本发明能够解决高铁酸钾处理地下水中氯代有机污染物时,氧化剂无选择性消耗等问题,提高高铁酸钾氧化剂的利用率,且工艺操作步骤简单,周期短。
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公开(公告)号:CN118420850A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410634657.7
申请日:2024-05-22
Applicant: 华侨大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种基于铁基金属有机框架衍生的光热蒸发材料及其制备方法、应用。制备方法包括:将六水合氯化铁和对苯二甲酸单体加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中形成均相溶液,将均相溶液转移到高压釜中反应,将得到的产物离心,乙醇洗涤,干燥后得到MIL‑101(Fe);将MIL‑101(Fe)在氮气氛围下煅烧,得到Fe3O4/C光热材料;将Fe3O4/C光热材料和水超声混合得到均匀分散液;加入N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酰胺,再加入十二烷基硫酸钠,搅拌后得到发泡浆料;向发泡浆料中依次加入N,N,N′,N′‑四甲基乙二胺和过硫酸铵溶液,静置后得到Fe3O4/C基多孔水凝胶光热蒸发材料。本发明的光热蒸发材料具有优异的蒸发速率和海水淡化性能,并且能有效去除废水中的甲基蓝和刚果红染料。
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公开(公告)号:CN117534183A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311766687.5
申请日:2023-12-20
IPC: C02F1/461 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种负载铁镍氧化物的石墨烯‑碳纳米管3D打印电极、制备方法及其应用,属于水处理技术领域。本发明提供的石墨烯‑碳纳米管3D打印电极包括石墨烯‑碳纳米管3D打印基体和原位负载铁镍氧化物的石墨烯‑碳纳米管3D打印电极;所述石墨烯‑碳纳米管3D打印基体包括部分还原的氧化石墨烯滤饼和酸化的碳纳米管油墨;所述金属离子溶液中水溶性铁盐、水溶性镍盐、尿素和氟化铵的摩尔比优选为1:1:8:4。本发明提供的负载铁镍氧化物的石墨烯‑碳纳米管3D打印电极应用于含氨氮废水中,能高效快速地电催化氧化氨氮为氮气,减少硝酸盐带来的二次污染,降低水体的总氮,且pH适用条件广泛。
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公开(公告)号:CN114534683B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210132904.4
申请日:2022-02-14
Applicant: 华侨大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种核壳型纳米磁性材料的制备方法,包括以下步骤:制备纳米零价铁;将纳米零价铁置于水中制成悬浊液,加入高锰酸钾溶液并进行超声,反应后磁选分离,磁选出的固体为铁锰氧化物包覆纳米零价铁的所述核壳型纳米磁性材料。该材料中,被包覆的纳米零价铁可以长时间保持稳定不被氧化,且不同尺寸的纳米零价铁被铁锰氧化物包覆后的材料,该材料能有效去除水中重金属离子和有机污染物,使用后的材料还可以通过磁吸快速回收,通过氯化钾和/或氯化钠溶液浸泡、冲洗而脱附、洗净,得到重新(56)对比文件Trung Huu Bui等.“Effective adsorbentfor arsenic removal: core/shellstructural nano zero-valent iron/manganese oxide.Environ Sci PollutRes.2017,第24卷242235-242242.Tista Prasai Joshi等.Adsorption ofaromatic organoarsenic compounds byferric and manganese binary oxide anddescription of the associatedmechanism.Chemical EngineeringJournal.2016,第309卷577-587.
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