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公开(公告)号:CN117776368A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311524903.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , B01F23/2375 , C01G49/14 , C02F101/32 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种微纳米气泡增效硫化亚铁活化氧气降解多环芳烃的方法,包括:在厌氧血清瓶中模拟自然原位条件,在不同铁硫比环境下制备硫化亚铁;向含硫化亚铁的厌氧体系中投加微纳米气泡和多环芳烃母液;立即通入氧气,微纳米气泡协同硫化亚铁活化氧气去除体系中的多环芳烃;本发明所采用的硫化亚铁能够高效活化氧气产生活性氧物质,有效提高多环芳烃的降解效率,在短时间内即有明显的降解效果,应用过程操作简单,绿色环保;本发明所采用的微纳米气泡通过增效电子传递、提升气体传质效率、改变氧化还原条件等机制显著提升了降解效率;在有氧条件下,微纳米气泡对硫化亚铁降解多环芳烃效率的提升可达20%以上,可高效去除污染物。
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公开(公告)号:CN115999517B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211570107.0
申请日:2022-12-08
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种分子印迹生物炭活化过硫酸盐靶向降解多环芳烃的方法,包括如下步骤:S1)制备具有多环芳烃特异性识别能力的分子印迹生物炭;S2)向富含多环芳烃及竞争污染物的体系中投加分子印迹生物炭和过硫酸盐;S3)靶向去除体系中的多环芳烃。本发明提供的分子印迹生物炭活化过硫酸盐靶向降解多环芳烃的方法,能够有效抵抗环境基质干扰,高效靶向降解多环芳烃,在酸性与中性条件下均可达到较好的去除效果,应用过程中绿色无污染,且操作简单。
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公开(公告)号:CN111410288B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010304199.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/32 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种钌的配合物活化过硫酸盐去除多环芳烃的方法,包括以下步骤:向富含多环芳烃的体系中投加钌的配合物和过硫酸盐,充分混合反应后,去除体系中的多环芳烃。过硫酸盐系统可以被二价钌配合物活化,和同类铂族金属铱一样对过硫酸盐的体现较高活化效率,可以应用于降解地下水中的多环芳烃萘,达到去除土壤和地下水中多环芳烃的目的。稀有金属Ru可以介导电子从有机化合物(电子供体)直接转移到过硫酸盐(电子受体),而不涉及自由基的形成。本发明具有能够在较小的投加量情况下有效原位降解多环芳烃的优点,提高降解效率。在常温下即可达到较好的去除效果,pH适用范围宽,操作简单,不需投入其他的设备即可实施,可以用于土壤和地下水中多环芳烃的去除。
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公开(公告)号:CN118420039A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410508229.X
申请日:2024-04-25
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28 , B09C1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟模板的分子印迹生物炭靶向降解多环芳烃萘的方法,首先制备热解生物炭,接着制备分子印迹生物炭,靶向吸附多环芳烃萘,可利用其活化过一硫酸盐从而靶向降解地下水环境中的多环芳烃萘及其衍生物等。该方法通过合成一种具备靶向降解多环芳烃萘能力的分子印迹生物炭,从而有效抵抗环境基质干扰,高效靶向降解水环境中的萘,应用过程中绿色无污染,操作简单,适用于多环芳烃萘污染原位修复。总之,本发明基于虚拟模板分子利用表面聚合法在热解生物炭的表面负载多环芳烃萘的分子印迹聚合物,使其对多环芳烃萘具有优秀的靶向吸附能力,同时保留了生物炭活化过一硫酸盐生成自由基降解萘的能力,从而达到对萘的靶向降解效果。
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公开(公告)号:CN114671530A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210227590.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F1/72 , C02F9/14 , C02F103/06 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用生物源矿物促进地下水有机污染物衰减的方法,该方法通过向污染地下水环境中依次、有序、量化地注入硫酸根离子、氧气和硫酸盐还原菌等,从而促进生物源二价铁矿物的发育、有机污染物的氧化降解,以及铁元素的循环利用。通过上述步骤的多次循环,可实现污染物的高效去除。本发明利用硫酸盐还原菌的还原能力实现更高效的铁循环,在有氧‑无氧动态调节下,进一步强化活性氧物质的产生、促进污染物的衰减;硫酸根离子毒性弱、稳定性强,且次生产物为环境可适应的铁矿物,从而尽可能避免了二次污染问题,绿色环保,可广泛应用于含有Fe2+和硫酸盐还原菌的受有机物污染的地下水环境。
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公开(公告)号:CN114132984A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111326975.X
申请日:2021-11-10
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/22 , C02F101/20 , C02F103/06
Abstract: 一种治理地下水重金属的方法:向受重金属污染的地下水区域注入合理浓度、剂量的相互适配的表面活性剂和纳米颗粒混合溶液,与重金属充分接触,洗脱后抽出废液,从而去除地下水体系中的重金属污染。本发明能够在较低的药剂投加量、浓度情况下达到较好的去除效果;本发明所需的环境条件容易达到,在常温下即可达到较好的效果,操作简单,可以用于高效修复土壤地下水中重金属污染。
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公开(公告)号:CN106630430A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611253989.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明一种海绵城市关键模块作用下的地下水污染循环净化系统,包括污染收集模块、净化模块、储水用水设施。所述污染收集模块包括地表集污池和提污井,可以控制污染源的埋设高度,模拟不同位置的污染物来源;所述净化模块包括植物、植物种植层、净化物料填充层和砾石层,可实际模拟单元化的净化模块。所述储水用水设施包括蓄水井、用水井,可实际模拟经过净化的水的去处。本系统中,模块之间管道内水体的运移依靠重力下的自然流,地下水的运移依靠污染收集模块抽水与储水用水设施进水后形成的水头差,具有节能特性。应用本系统,可以有效地将城市不同位置的污染水源进行净化,并将部分水进行日常使用,将部分水用于地下水的更新循环,达到净化城市地下水的功效。
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公开(公告)号:CN117003941A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310991614.X
申请日:2023-08-08
Applicant: 同济大学
IPC: C08F222/14 , C08F220/06 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供了一种虚拟模板多环芳烃分子印迹材料及其制备方法和应用,首先,采用与多环芳烃具有相似结构的分子作为虚拟模板,虚拟模板分子选自2,3‑萘二醇、2‑菲醇、9‑蒽醇或氘代芘中的一种以上,多环芳烃选自萘、菲、蒽或芘中的一种以上,可以印迹不适合作为模板分子的多环芳烃,扩大了分子印迹技术的应用范围。其次,将合成的虚拟模板多环芳烃分子印迹聚合物用于吸附多环芳烃,对多环芳烃具有很高的选择性吸附效果,吸附容量高。本发明的制备方法简单可靠,成本较低,抵抗环境基质干扰能力强,在水污染修复中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116903788A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310991821.5
申请日:2023-08-08
Applicant: 同济大学
IPC: C08F222/20 , C08F220/06 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供了一种虚拟模板萘分子印迹聚合物及其制备方法和应用,制备方法包括:将虚拟模板分子和功能单体加入致孔剂中,超声,再分别依次加入交联剂和引发剂,水浴加热,接着磁力搅拌;反应后抽滤,并放入索式提取器,用乙酸甲醇溶液洗脱模板,洗脱后真空干燥即可;选择与萘具有相似几何形状并具有官能团的虚拟模板,借助虚拟模板的官能团与功能单体产生强烈的分子间相互作用,增强萘的印迹因子;本发明制备的虚拟模板萘分子印迹聚合物,对萘具有很高的吸附容量及专一性识别特性,合成方法简单,在水污染修复中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116656371A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310568401.6
申请日:2023-05-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米气泡协同提高常规阳离子表面活性剂增溶多环芳烃效率的方法。首先将水通过水泵进入高速剪切器中并按照一定水量、水压、气流量、水流量、通入时间等参数制备特定的体相微纳米气泡。将微纳米气泡水作为稀释剂,按照一定比例去稀释配置好且稳定的季铵盐阳离子表面活性剂溶液。最后得到可以用于增溶多环芳烃的微纳米气泡与季铵盐阳离子表面活性剂的耦合溶液。此体系操作简易,制备原料经济绿色,可大幅度增强常规阳离子表面活性剂对多环芳烃的增溶量,减少土壤及地下水多环芳烃污染治理中表面活性剂的用量,具有广阔的应用前景。
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