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公开(公告)号:CN109731605B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910155193.0
申请日:2019-02-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 一种金属复合原位氮掺杂碳微球催化剂及其应用,它涉及一种催化剂在水处理中的应用。本发明的目的是要解决现有制备方法的碳材料用于催化氧化处理受污染水体时存在的催化速率较慢,投量大和处理效果差的问题。方法:一、制备原位氮掺杂碳微球;二、原位氮掺杂碳微球的改性,得到金属复合原位氮掺杂碳微球催化剂。一种金属复合原位氮掺杂碳微球催化剂与氧化剂结合处理受污染水体。本发明制备的金属复合原位氮掺杂碳微球催化剂具有速率快,降解有机污染物效果好的优点:对于阿特拉津的降解,催化过硫酸盐15min即可反应完全。本发明可获得金属复合原位氮掺杂碳微球催化剂。
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公开(公告)号:CN107720928B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711100210.8
申请日:2017-11-09
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F103/00 , C02F103/16 , C02F103/24 , C02F103/28 , C02F103/30 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/32 , C02F101/36
摘要: 一种氧基氯化铁催化臭氧化去除水中有机物的方法,本发明涉及去除水中有机物的方法。本发明要解决现有水中有机物去除方法降解时间长,成本高,且去除率低的问题。方法:向反应器中加入含有机物的水体,在搅拌速度为300r/min~800r/min的条件下,向含有机物的水体中投加2mg/L~1000mg/L的FeOCl催化剂,同时向含有机物的水体中通入臭氧,通入量为20.5mg/L~250mg/L,在温度为2℃~85℃的条件下,反应10min~40min,即完成氧基氯化铁催化臭氧化去除水中有机物的方法。
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公开(公告)号:CN107370383A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710469295.0
申请日:2017-06-20
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H02M3/335
CPC分类号: H02M3/33569 , H02M2001/0058
摘要: 本发明公开了一种改进型移相全桥变换器电路,包括第一至第四MOSFET,第一、第二变压器,第一、第二电容,第一至第四二极管,电阻,电感。本发明的电路可应用于各类移相全桥变换器,实现了开关管的宽软开关工作范围,同时实现了在整个开关周期内保持原边功率向二次侧传递的连续性,有效的减小了电感电流纹波和整流电压的振荡。
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公开(公告)号:CN107226520A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710579070.0
申请日:2017-07-14
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C02F1/78 , B01J37/08 , B01J37/00 , B01J32/00 , C02F101/30 , C02F101/36
CPC分类号: C02F1/78 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/36 , C02F2305/02
摘要: 一种催化臭氧化去除水中有机物的方法。本发明属于水处理高级氧化技术领域,具体涉及一种催化臭氧化去除水中有机物的方法。本发明为了解决现在去除水中有机物的方法存在的操作复杂、成本高、降解不彻底以及容易产生二次污染的问题。方法:一、蒙脱石催化剂预处理;二、蒙脱石催化剂改性;三、水处理。本发明的水处理方法利用臭氧气体、水中有机污染物和催化剂发生气‑液‑固三相接触反应,期间臭氧分解加速,引发高活性成分羟基自由基,从而强化有机物的分解,去除率可达100%。
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公开(公告)号:CN113054205A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110351667.6
申请日:2021-03-31
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明公开了一种提高非贵金属催化剂氧还原催化活性的热处理工艺,所述工艺包括如下步骤:步骤一、将咪唑源在常温下进行搅拌分散,溶于甲醇溶剂中;步骤二、将金属源在常温下进行搅拌分散,溶于甲醇溶剂中;步骤三、将步骤一和步骤二中的溶液混合在一起,进行水热反应;步骤四、将步骤三制得的催化剂材料进行离心分离和离心洗涤;步骤五、将洗涤后的催化剂进行烘干;步骤六、将烘干后的催化剂材料进行充分研磨,并在惰性气体气氛下进行热处理。本发明制备的经过低温处理的Fe‑N‑C催化剂材料催化性能优异,在作为质子交换膜燃料电池的阴极催化剂材料可能拥有无可比拟的优势。这种低温热处理的方式可以在其他类型的Fe‑N‑C材料中得以借鉴。
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公开(公告)号:CN107694520B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201711210359.1
申请日:2017-11-27
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 一种原位掺氮碳微球吸附剂的制备方法及其应用,它涉及一种吸附剂的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有水处理吸附剂的吸附速率慢、吸附容量小和普适性差的问题。方法:一、合成含氮聚合物微球;二、高温碳化;三、高温碱活化,得到原位掺氮碳微球吸附剂。净化微污染突发水体的方法如下:将原位掺氮碳微球吸附剂投加到微污染突发水体中,再搅拌反应2min~5min,将吸附剂过滤后,得到处理后的水体。用于富集水中痕量污染物的方法如下:将原位掺氮碳微球吸附剂投加到含有痕量污染物的水体中,再搅拌反应2min~5min,得到处理后的水;本发明可获得一种原位掺氮碳微球吸附剂。
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公开(公告)号:CN107720928A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711100210.8
申请日:2017-11-09
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F103/00 , C02F103/16 , C02F103/24 , C02F103/28 , C02F103/30 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/32 , C02F101/36
摘要: 一种氧基氯化铁催化臭氧化去除水中有机物的方法,本发明涉及去除水中有机物的方法。本发明要解决现有水中有机物去除方法降解时间长,成本高,且去除率低的问题。方法:向反应器中加入含有机物的水体,在搅拌速度为300r/min~800r/min的条件下,向含有机物的水体中投加2mg/L~1000mg/L的FeOCl催化剂,同时向含有机物的水体中通入臭氧,通入量为20.5mg/L~250mg/L,在温度为2℃~85℃的条件下,反应10min~40min,即完成氧基氯化铁催化臭氧化去除水中有机物的方法。
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公开(公告)号:CN107370382A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710412722.1
申请日:2017-06-05
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: Y02B70/1491 , H02M3/33569 , H02M1/14 , H02M2001/0058
摘要: 本发明公开了一种新型双半桥变换器电路,其具体的组成包括电阻,电感,第一至第三电容,第一、第二IGBT,第一、第二MOSFET,第一至第六二极管,第一、第二变压器。本发明有效地解决了现有移相全桥变换器普遍存在的在轻载情况下失去软开关或为增加软开关范围采取措施却导致电路结构复杂、牺牲效率的问题。本发明具有简单的电路结构、软开关范围宽,输出纹波低,效率高的优点。
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公开(公告)号:CN100384756C
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200610010126.2
申请日:2006-06-07
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种碳纳米管催化臭氧化水处理方法,它涉及一种水处理方法。它解决了目前以活性炭为催化剂的催化臭氧化水工艺存在活性炭易被臭氧氧化分解、强度低、易破碎,使用周期短,并需要增加截流装置,可能溶出硫及其它无机杂质的问题。碳纳米管催化臭氧化水处理方法:待处理水先进行预处理,再进行碳纳米管催化臭氧化处理,然后经后处理即出水,在碳纳米管催化臭氧化过程中催化剂碳纳米管与臭氧的摩尔比为0.01~5∶1,臭氧投加量为0.1~1000mg/L,催化臭氧化反应器中水流速度为1~20m/h,臭氧和碳纳米管与水的接触时间为30s~300min。本发明水处理过程中有机污染物的去除率为65%以上,并可将水中有机污染物氧化成二氧化碳和水,避免了有机酸的生成,提高了出水水质。
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公开(公告)号:CN1962479A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610151124.5
申请日:2006-12-11
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 超声协同臭氧/蜂窝陶瓷催化氧化降解水中有机物的方法,涉及一种水处理领域中降解有机污染物的方法。它解决了目前污水处理或饮用水深度处理方法去除污染功能有限,操作复杂,成本高的问题。本发明方法的步骤如下:向装有超声波换能装置和填充了蜂窝陶瓷催化剂的反应器内通入臭氧和待处理的水,每升水的臭氧投加量为0.4~200mg,水和臭氧气体流经反应器停留0.5~120分钟后水流出反应器即可。本发明具有反应速度快、操作简单、成本低、水处理效果好、可在大规模水厂应用、不会产生二次污染的优点。
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