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公开(公告)号:CN102963970A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210454919.9
申请日:2012-11-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种将污水中氮磷制成鸟粪石晶体的装置和工艺。装置包括反应器(5)、pH控制仪(25)、pH调节泵(24),碱液罐(23)、含氮磷废水槽(22)、二沉池(19)等,反应器(5)自下而上由反应器进料管(9)、反应器晶体收集管(8)、反应器成长管(3)和反应器沉淀管(2)构成。将含氮磷废水泵入反应器(5),氯化镁溶液也泵入反应器(5),使反应器(5)的NH3-N:PO43-P:Mg2+摩尔比为1:1:1~1:1:1.3,控制回流比为14~28,pH=6.4~9.2;含氮、磷和镁的溶液在反应器(5)内形成鸟粪石结晶。本发明的装置结构简单,占地面积小,操作简易;且不易结垢。可广泛适用于焦化废水、猪粪废水或污泥发酵液等含氮磷废水制成鸟粪石晶体,实现氮磷资源化回收利用。
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公开(公告)号:CN102179229B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201110116089.4
申请日:2011-05-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境纳米新功能材料技术领域,具体涉及一种芬顿试剂法制备磁性碳纳米管吸附剂的方法,具体步骤如下:将采用化学气相沉积法所得碳纳米管原始样品纯化后,超声分散在蒸馏水中。添加二价铁盐至碳纳米管分散性溶液中,磁力搅拌数小时,让碳纳米管表面吸附二价铁离子达到最大吸附平衡。在磁力搅拌下,将浓度为30%的双氧水以一定速度缓慢滴加至碳纳米管分散溶液中,在一定温度下回流反应数小时,然后过滤、水洗、真空干燥,得到碳纳米管均匀负载磁性氧化铁的前躯体。将前躯体在保护气氛下,450℃热处理数小时,制备得到碳纳米管/Fe2O3复合吸附材料。本发明磁性碳纳米管/Fe2O3复合吸附材料能够吸附和富集水溶液中的偶氮染料,使用后通过外加磁场即可与水体分离,解决了目前粉体吸附材料无法分离、回收、重复利用的问题,同时该新型复合吸附材料制备工艺简单、条件易控、成本低廉、适于大规模、批量生产。
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公开(公告)号:CN102527346A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210013126.3
申请日:2012-01-17
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种磁性碳纳米管/交联壳聚糖复合纳米材料吸附剂的制备方法,采用碳纳米管原始样品作为原料,充分利用了碳纳米管原始样品中残留的金属催化剂颗粒所具有的磁性性能和碳纳米管所具有的高效选择性吸附性能,通过和生物材料壳聚糖的复合,显著提高材料的吸附性能,制备获得具有高效吸附水相中染料的磁性复合纳米吸附剂。本发明中所获得磁性复合吸附剂,碳纳米管不需采用强酸处理,碳纳米管结构的完整性得到保护,利用原始样品中残留的金属催化剂颗粒的磁性能,无须额外工艺进行磁性粒子的复合。并且交联壳聚糖具有良好的生物相容性,有利于纳米材料毒性的降低和潜在的生物应用。所得纳米复合吸附剂可采用磁分离技术方便快速地分离、回收,避免造成二次环境污染。
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公开(公告)号:CN101544420A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910050131.X
申请日:2009-04-28
Applicant: 同济大学
Inventor: 袁志文
IPC: C02F1/72 , C02F1/58 , C02F101/34
Abstract: 一种处理双甘磷母液废水并回收其中氮磷的方法,在提供充足的氧气和合适的氧气压力的条件下,通过加热使含双甘磷和/或亚磷酸根的双甘磷母液废水升高至一定的温度,来进行双甘磷母液废水的氧化过程,达到去除COD、将有机磷和亚磷酸根转化为磷酸根以及将有机氮转化为氨氮的目的。将经过以上氧化处理后的双甘磷母液废水过滤或者离心去除沉淀,加入碱性物质将其pH调节到pH7-pH10的范围并向其中投加适量的镁盐,生成磷酸镁铵沉淀(MgNH4PO4·6H2O),从而达到去除废水氮磷并实现氮磷的资源化回收的目的。双甘磷母液废水经过以上工艺处理后,COD去除率可以达到70%以上,氮磷去除率可以达到90%以上。
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公开(公告)号:CN102424503A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110330368.0
申请日:2011-10-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及一种处理高浓度含氮废水的方法,将高浓度含氮废水依次通过缺氧段、厌氧段及好氧段,处理过程整体上呈现推流式。实现所述方法的反应器,由六个串联的段组成,分别为缺氧段-厌氧段-好氧段-缺氧段-厌氧段-好氧段;所述的厌氧段是密封的;所述的好氧段的底部设有曝气装置;所述缺氧段、厌氧段及好氧段的体积比例为2∶5∶3。使用本发明可以获得更优的出水水质,运行也更加稳定,对冲击负荷和环境变化如pH和温度变化,以及进水中的有毒物质具有更好的缓冲适应能力,为微生物在各个单元内的生长提供了有利的环境条件,对高浓度含氮废水具有较理想的去除效果。
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公开(公告)号:CN102344209A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010246477.X
申请日:2010-08-06
Applicant: 同济大学
Inventor: 袁志文
IPC: C02F9/04 , C01B25/45 , C02F103/36
Abstract: 一种处理草甘膦废水并回收其中氮磷的方法,以含氧气体来氧化处理草甘膦废水,去除废水中的COD,同时将各种有机磷和三价磷氧化为五价的正磷酸根后,将溶液pH值调节到pH6-pH10的范围并向其中投加镁盐和氨氮,和废水中的磷酸根生成磷酸镁铵沉淀。该方法使草甘膦、有机膦副产物、亚磷酸根和其它有机物氧化分解,达到将草甘膦、有机磷副产物和亚磷酸根中所含的三价磷元素氧化为五价磷酸根的目的,同时大幅度去除废水中的COD,进一步处理后可生成磷酸镁铵沉淀(鸟粪石),从而达到去除废水氮磷并实现氮磷的资源化回收的双重目的。草甘膦废水经过以上工艺处理后,COD去除率可以达到70%以上,总磷去除率和回收率可以达到95%以上。
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公开(公告)号:CN102179235A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110116052.1
申请日:2011-05-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境纳米新功能材料技术领域,具体涉及一种去除染料可磁性分离的新型吸附剂制备方法,具体步骤如下:将采用化学气相沉积法所得碳纳米管原始样品,超声分散在蒸馏水中。添加一定量的氧化性溶液,将溶液置于磁力搅拌器中,在一定温度下回流反应数小时。将改性后的磁性碳纳米管样品过滤、水洗、真空干燥,即可获得磁性碳纳米管复合吸附剂。本发明中所获得磁性碳纳米管复合吸附剂中,用于磁性分离的金属催化剂颗粒外层包裹了一层石墨化较好的碳层,对于金属催化剂颗粒进行有效的保护,延长其催化剂的使用寿命,同时可以使得该复合吸附剂可以在酸性条件下稳定使用。本发明制备工艺简单、条件易控、性能稳定,采用氧化性溶液修饰碳纳米管表面结构,改善碳纳米管的疏水性,提高其在水溶液中的分散性能,吸附剂可采用磁分离技术方便快速地分离、回收吸附剂,避免造成二次环境污染。
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公开(公告)号:CN102139872A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110116011.2
申请日:2011-05-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于材料合成领域,具体涉及一种无损伤高效纯化单壁碳纳米管的方法,具体步骤为:取单壁碳纳米管原始样品平铺于石英舟中,石英舟置入石英管中,以10°C·min-1的速率使炉温升至400-500°C并保温1-3h小时。待空气氧化反应结束后,将石英管两端封闭并通入保护气体氩气,排尽石英管内空气后,以10°C·min-1的速率将炉温升温至750-1000°C保温1-3h。高温还原反应热处理过程结束后,通保护气体待炉温降低至室温,取出样品,用稀酸去除被还原出金属催化剂颗粒和未发生反应的金属氧化物,再次过滤、洗涤、干燥,得到纯化后的单壁碳纳米管样品。本发明纯化过程简单,整个过程对单壁碳纳米管管壁结构不产生破坏,纯化成本低廉,对环境无污染,可连续化操作,适于单壁碳纳米管大规模纯化。
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公开(公告)号:CN101445292B
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN200810207645.7
申请日:2008-12-23
Applicant: 同济大学
Inventor: 袁志文
IPC: C02F1/72
Abstract: 锰催化氧化处理双甘磷废水的方法,可通过向双甘磷废水中添加适量的锰盐作为催化剂,在加热和供给氧气(或者氧气与惰性气体的混合气体)的条件下催化反应切断双甘磷分子中的碳-磷(C-P)键,使双甘磷分子中的有机磷酸基团释放出来变为无机态的磷酸根,显著改善双甘磷废水的可生化性,为双甘磷废水后续的生物处理和磷资源回收奠定良好基础。在合适的工艺条件下,双甘磷转化为磷酸根的转化率均可以达到98%以上。同时该技术还能将双甘磷分子中的大部分有机碳氧化为无机碳(如CO2),达到大幅度去除双甘磷废水COD的目的。
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公开(公告)号:CN101613147A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910055188.9
申请日:2009-07-22
Applicant: 同济大学
Inventor: 袁志文
IPC: C02F1/58 , C02F1/66 , C07F9/38 , A01P13/00 , C02F101/30
Abstract: 一种对含草甘膦的水溶液的处理方法,向其中投加二价锰盐,并将溶液调节到pH2.5-pH7.0,反应生成一种含有锰和草甘膦的沉淀,然后进行固液分离,达到回收草甘膦和处理废水的双重目的。沉淀反应的最佳pH为pH4.2-pH5.6,锰盐与草甘膦的最佳摩尔比为1.0-1.3,草甘膦的沉淀回收率可达到96%以上。向草甘膦锰盐沉淀加入酸溶液后会重新溶解形成过饱和草甘膦溶液,过饱和的草甘膦会重新结晶生成高纯度的草甘膦固体。重结晶所得到的草甘膦固体经过常规的分离、洗涤和干燥后可以得到纯度95%以上的草甘膦原药。重结晶后所得上清液(含有高浓度锰盐和草甘膦)可以回用于下一步的草甘膦回收过程。本技术对草甘膦废水中草甘膦的总体回收率可以达到90%以上。
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