一种磁性壳聚糖微球在吸附三氟乙酸中的应用

    公开(公告)号:CN105536721A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610005652.3

    申请日:2016-01-04

    CPC classification number: B01J20/24 B01J20/28009 C02F1/286 C02F2101/36

    Abstract: 本发明公开了一种磁性壳聚糖微球在吸附三氟乙酸中的应用。利用以Fe3O4为磁性物质制备得到的磁性壳聚糖微球为吸附剂,吸附废水中的三氟乙酸根离子,吸附饱和后,将吸附剂磁性分离并加入洗脱剂洗脱,回收磁性壳聚糖微球。本发明利用磁性壳聚糖微球作为吸附剂处理水体中的三氟乙酸成本低,去除效率高,操作简单,吸附容量大,再生性能好,易于实现磁性分离,经洗脱分离后易再生,循环利用率高,避免了吸附剂成为固废对环境产生二次污染,对水中TFA的吸附去除具有重要意义,在废水治理中具有良好的应用前景。

    微纳米粉尘采样器效率评定方法

    公开(公告)号:CN101694428B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910233001.X

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米粉尘采样器效率评定方法,包括以下步骤:第一步,将n台相同型号的微纳米粉尘采样器串联联接;第二步,将串联的微纳米粉尘采样器设定相同的采集参数,将第一台微纳米粉尘采样器的采样头置于含有微纳米粉尘的空气环境中,开始采集微纳米粉尘;第三步,采集微纳米粉尘完成后,关闭微纳米粉尘采样器,对微纳米粉尘采样器中采集的微纳米粉尘进行准确的质量或质量浓度检测;第四步,根据计算公式计算得到微纳米粉尘采样器的采集效率。本发明解决了现有粉尘仪器效率评定对其它同类仪器的严重依赖性或必须准确掌握环境中粉尘浓度的影响的问题,实现对粉尘采样器,特别是纳米粉尘采样器效率的快速准确及独立可靠的评定。

    原水中含典型微量有机污染物的光氧化降解方法及装置

    公开(公告)号:CN101734818A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810234623.X

    申请日:2008-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种原水中含典型微量有机污染物的光氧化降解方法,首先调节需要处理的原水的pH值,使其pH值范围在7~9之间,然后在其中加入双氧水,使得双氧水的浓度达到30mg/L~60mg/L;最后在经处理的原水中通入臭氧,并使用紫外灯对其进行照射,处理时间为60min~90min。本发明还公开了一种原水中含典型微量有机污染物的光氧化降解装置,由臭氧发生器、高压汞灯以及水浴缸构成,将臭氧发生器的气体出口接入水浴缸内,使用本发明所公开的方法和装置,可以高效降解水中的有机污染物邻苯二甲酸酯类,在降解过程中没有二次污染,不会对环境造成污染,可以大范围推广使用。

    一种微纳米生产粉尘泄露源的同位素法定位检测方法

    公开(公告)号:CN103175661B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310066033.1

    申请日:2013-03-01

    Inventor: 杨毅 茆平 王正萍

    Abstract: 本发明提供一种微纳米生产粉尘泄露源的同位素法定位检测方法,主要包括同位素标记化合物与粉体表面活性剂的均匀混合,半成品粉体的表面改性,同位素标记改性后粉体的生产,生产过程中放射性粉尘的浓度检测,生产区域粉尘浓度的空间分布图绘制等环节。本发明的显著优点:可准确定位到各种复杂生产线粉尘的泄漏源位置;可对整个车间的粉尘浓度建立网络结构,为企业建立粉尘的重点控制区提供数据支持;由于粉尘并不完全随气体流动,基于粉尘放射性的检测比基于放射性气体的检测更符合实际,具有更高的准确性和可靠性。

    一种用于采集空气中甲醛的采样管

    公开(公告)号:CN104634619A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310442213.5

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于采集空气中甲醛的采样管。所述采样管为中空的两端开口的玻璃管2,管内填充有固体吸附硅胶1,固体吸附硅胶1用玻璃棉4固定于玻璃管内,所述的固体吸附硅胶表面涂布衍生剂五氟苯肼(PFPH)。将该硅胶颗粒分二段填充于玻璃管中,密封,制成采样管;将采样管与采样器相连,对空气中甲醛进行采样,甲醛与硅胶上的PFPH发生反应,在线衍生。该采样管具有制作方便、体积小,保存时间长及采样效率高等优点,且便于后续检测,具有很高的实际推广应用价值。

    一种磁性聚苯并咪唑分子印迹吸附剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN104069838A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410329488.2

    申请日:2014-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种磁性聚苯并咪唑分子印迹吸附剂、制备及应用。该方法是以通过磁性分子印迹技术,以PFOS为模板分子,可溶性PBI为功能单体,利用Fe3O4磁性纳米粒子制备具有特异性识别PFOS的磁性分子印迹聚合物(MMIP)。制得的磁性PBI分子印迹聚合物的饱和磁化强度为75.998emu/g。将该MMIP用于去除水体中PFOS,MMIP具有很好的选择性去除效果而且能很快达到吸附平衡。同时,本发明中的磁性PBI分子印迹聚合物可通过外加磁场进行回收,利于重复利用。该发明对水中PFOS的吸附去除具有重要意义,在废水治理中具有良好的应用前景。

    一种微纳米生产粉尘泄露源的同位素法定位检测方法

    公开(公告)号:CN103175661A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310066033.1

    申请日:2013-03-01

    Inventor: 杨毅 茆平 王正萍

    Abstract: 本发明提供一种微纳米生产粉尘泄露源的同位素法定位检测方法,主要包括同位素标记化合物与粉体表面活性剂的均匀混合,半成品粉体的表面改性,同位素标记改性后粉体的生产,生产过程中放射性粉尘的浓度检测,生产区域粉尘浓度的空间分布图绘制等环节。本发明的显著优点:可准确定位到各种复杂生产线粉尘的泄漏源位置;可对整个车间的粉尘浓度建立网络结构,为企业建立粉尘的重点控制区提供数据支持;由于粉尘并不完全随气体流动,基于粉尘放射性的检测比基于放射性气体的检测更符合实际,具有更高的准确性和可靠性。

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