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公开(公告)号:CN112675810B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011401625.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种非晶态高效除磷吸附材料及其制备方法与应用,属于水处理材料制备技术领域。本发明主要针对现有除磷吸附材料去除量有限、制备复杂等问题,拟通过“一锅法”反应,以天然黏土矿物材料为基底,将非晶态的碳酸铈、碳酸亚铁纳米粒子共负载于其结构表面,构建具有高饱和吸附容量、pH稳定、不受水质影响的非晶态高效除磷吸附材料。其主要制备步骤为:将天然黏土矿物材料、铈盐、铁盐与尿素加入到水中,搅拌0.5~10h后加入还原剂;继续搅拌0.3~2h使其混合均匀,后在60~100℃下继续搅棒反应2~24h,反应结束后将产物固液分离、清洗数次后置于40~80℃烘箱中干燥。本发明制备过程简单,操作方便,原料易得,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107497301A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710824118.X
申请日:2017-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/78 , B01D61/364 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D2325/38
Abstract: 一种双重仿生构筑膜蒸馏用超疏水膜的方法,本发明属于仿生界面材料领域,它为了解决现有技术制备超疏水材料工艺复杂、环境污染大、成本高和疏水性能较低的问题。制备方法:一、将基体材料置于多巴胺/聚乙烯亚胺的三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐缓冲水溶液中进行聚合反应,得到表面带有仿生生物胶的基体材料;二、干燥处理;三、基体材料浸泡于带有负电荷的无机纳米颗粒溶液中,得到表面粗糙结构的基体材料;四、进行疏水表面改性;五、最后进行干燥处理,得到膜蒸馏用超疏水膜。本发明不会破坏材料表面的化学性质,通过简单溶液浸泡方式完成的,容易实现生产放大,工艺简单,得到的超疏水膜的疏水性能良好。
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公开(公告)号:CN104063561B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410329246.3
申请日:2014-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米材料与环境本底纳米污染物在水环境中相互作用的方法,包括以下步骤:构建水环境中纳米材料与环境本底纳米污染物的几何模型,并赋予其物理意义;采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;在与真实环境一致的热力学参数下,进行分子动力学模拟计算,得到各原子的运动轨迹文件及相关计算文件;通过模拟所得到的运动轨迹文件及相关计算文件,研究纳米材料与环境本底纳米污染物相互作用的动力学特征及关键作用。本发明在分子原子水平上从纳米材料与环境本底纳米污染物相互作用的角度去定量分析了纳米污染物在水环境中的协同污染效应,为水环境生态安全性保障和纳米科技可持续发展奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN104077457B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410329553.1
申请日:2014-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、构建水环境中纳米物质界面的几何模型,并赋予其物理意义;步骤二、采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;步骤三、参考实验研究,在与真实环境一致的热力学参数下,进行分子动力学模拟,得到各原子的运动轨迹文件及相关计算文件;步骤四、通过模拟所得到的运动轨迹文件及相关计算文件,研究纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的动力学特征及关键作用。本发明在分子原子水平上从纳米污染物聚集界面相互作用的角度去定量分析纳米污染物在水环境中的潜在污染效应,为水环境生态安全性保障和纳米科技可持续发展奠定了理论基础。
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公开(公告)号:CN105749892A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610322466.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01J20/0277 , B01J20/28014 , C02F1/281 , C02F2305/04
Abstract: 一种针对水体除磷的海胆状微球碳酸氧镧吸附剂的制备方法,涉及一种针对水体除磷的吸附剂的制备方法。本发明是为了解决目前应用镧元素除磷大多基于氧化镧或引入镧元素改性吸附剂其饱和吸附量相对不高的技术问题。本发明:一、微球吸附剂前体的合成;二、洗涤、干燥;三、煅烧成型。本发明制备的碳酸氧镧吸附剂制备工艺简单,可实现规模制备,并且有很好的水体除磷效果,能将富营养化水体中的磷去除到5μg/L以下,磷的去除率达99%以上,最大的饱和吸附量高达255.72mg/g。本发明应用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN104163527B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410460777.6
申请日:2014-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 潘云皓 , 刘冬梅 , 曹文阳 , 崔福义 , 王洪涛 , 马闯 , 李增 , 李运东 , 杨富中 , 张琛玥 , 刘博 , 王兆春 , 谈国君 , 张正德 , 许亚群 , 宗静 , 徐永维 , 戴琦
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种用于水源突发性氨氮污染的饮用水应急处理方法,涉及一种水处理方法。为了解决给水厂常规处理工艺对原水突发氨氮污染去除效果差,消毒副产物高的问题,所述方法步骤如下:a、取预处理后的活性炭与NaOH溶液混合,混合物与摇床上室温震荡24~26小时,经去离子水洗至中性,烘干后置于马福炉活化1~3h,即实现了粉末活性炭的改性;b、按ClO?∶NH4+=1∶3?5的摩尔比将次氯酸钠溶液加入水中与臭氧结合去除水中的氨氮污染;c、在经臭氧氧化后的原水中加入经NaOH改性后的粉末活性炭进行反氯化。经本发明处理后的微污染原水,氨氮去除率最高可达到89.28%。该处理方法具有操作简单,作业效率高,工作可靠,推广前景广阔的优点。
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公开(公告)号:CN104133022B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410416658.0
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水中悬浮颗粒物上痕量氧氟沙星萃取富集和定量的方法,将目标水样用微孔纤维膜过滤,收集过滤后的滤膜,将滤膜晾干后剪成碎片置于三角瓶中,加入萃取剂密封、振荡、超声波萃取;用有机滤膜过滤萃取液,同时将过滤后的萃取液转移至K-D浓缩瓶中;加入脱水干燥剂到萃取过滤液,吸干水份后,将K-D浓缩瓶放入旋转蒸发器进行浓缩;将浓缩后的液体用氮气吹扫至体积为1ml以下;将浓缩液萃取过滤液定容至1mL后转移到安捷伦专用瓶中;采用内标法,用高效液相色谱串联三级质谱联用仪器进行检测;对色谱质谱分析图进行分析,即完成检测。本方法补充了水环境中悬浮颗粒物上吸附的氧氟沙星的含量,补充了抗生素检测的空白。
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公开(公告)号:CN105327627A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510702195.9
申请日:2015-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/80 , B01D67/0002 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D2315/06 , B01D2323/02 , B01D2325/24 , B01D2325/36 , C02F1/445 , C02F2103/08
Abstract: 一种聚砜-嵌段磺化聚芳香醚共混/聚酰胺复合正渗透膜的制备方法,涉及一种聚酰胺复合正渗透膜的制备方法。本发明是为了解决现有聚酰胺复合正渗透膜的基膜多是由疏水材料制备,存在严重的内浓差极化现象的技术问题。本发明:一、制备聚砜-嵌段磺化聚芳香醚共混铸膜液;二、制备聚砜-嵌段磺化聚芳香醚共混超滤基膜;三、制备间苯二胺水溶液和均苯三甲酰氯溶液;四、热处理制备复合正渗透膜。本发明的优点:本发明采用聚砜-嵌段磺化聚芳香醚共混超滤膜作为基膜,极大的改善了基膜的亲水性,有利于减小正渗透过程中浓差极化问题,提高正渗透膜的水通量,并且致密的聚酰胺选择层保证了正渗透膜具有高的截留率。本发明应用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN104261603B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410578171.2
申请日:2014-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 一种电混凝-电气浮/浸没式超滤集成化饮用水深度处理装置,涉及一种饮用水深度处理装置。本发明是要解决现有超滤膜作为独立工艺单元使用时对水中的溶解性污染物质难以有效去除、而与化学混凝、沉淀、气浮等单元串联使用又会增加工艺流程长度的技术问题。本发明主要由配水池、配水花墙、净化反应池、多组电混凝-电气浮极板、多组浸没式超滤膜组件等组成;电混凝-电气浮极板与浸没式超滤膜组件依次间接竖直设置在净化反应池内。本发明将电混凝和浸没式超滤有机结合起来,利用电极板去除有机物、磷酸盐等污染物,利用超滤膜去除水中的“两虫”、藻类、细菌、病毒等微生物,并分离电混凝产生的絮体,通过协同作用达到深度净化饮用水的目的。
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公开(公告)号:CN104155382B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410416901.9
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水中悬浮颗粒物上痕量诺氟沙星萃取富集和定量的方法,将目标水样用微孔纤维膜过滤,收集过滤后的滤膜,将滤膜晾干后剪成碎片置于三角瓶中,加入萃取剂密封、振荡、超声波萃取;用有机滤膜过滤萃取液,同时将过滤后的萃取液转移至K-D浓缩瓶中;加入脱水干燥剂到萃取过滤液,吸干水份后,将K-D浓缩瓶放入旋转蒸发器进行浓缩;将浓缩后的液体用氮气吹扫至体积为1ml以下;将浓缩液萃取过滤液定容至1mL后转移到安捷伦专用瓶中;采用内标法,用高效液相色谱串联三级质谱联用仪器进行检测;对色谱质谱分析图进行分析,即完成检测。本方法补充了水环境中悬浮颗粒物上吸附的诺氟沙星的含量,补充了抗生素检测的空白。
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