-
公开(公告)号:CN119822900A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510048957.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种餐厨垃圾厌氧发酵沼渣协同可降解塑料废弃物资源化的方法及其产品,具体包括如下步骤:(1)将餐厨沼渣、农林废弃物按照(1‑10):(1‑10)的比例混合得到初始堆肥基质,控制其含水率为50%‑70%和C/N比为(20‑30):1;(2)向初始堆肥基质中一次性加入可降解塑料废弃物碎片,混合搅匀后启动好氧堆肥装置,堆体历经一个完整的堆肥周期,得到肥料。制得的肥料种子发芽率显著提高,腐殖质类物质和腐殖酸类物质明显增加。同时根据国际标准(EN13432‑2002),该协同处置技术实现了可降解塑料的良好崩解。肥料达到有机粪肥的使用要求,实现了餐厨垃圾厌氧发酵沼渣协同可降解塑料废弃物资源化的目标。
-
公开(公告)号:CN119707164A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411922849.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F3/00 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F1/00 , C02F1/40
Abstract: 本发明涉及污水处理厂脱氮领域,公开了一种基于碳源回收的污水处理厂群联合脱氮方法,该方法包括如下步骤:S1、有机物捕获:在污水工艺预处理工艺末端采用有机物捕获系统对污水中的有机物进行捕获;S2、回收提取高值碳源:采用高值碳源提取系统对捕获的有机物进行高值碳源提取回收;S3、碳源计算:采用碳源计算系统计算各污水处理厂污水反硝化所需碳氮比例,确定各污水处理厂所需碳源投加量;S4、配送:根据步骤S3确定的各污水处理厂所需碳源投加量将步骤S2中回收提取的高值碳源通过输送工具输送到相应的污水处理厂,用于反硝化。本发明适用于多个城市污水处理厂群或城市污水处理厂与工业污水处理厂联合脱氮。
-
公开(公告)号:CN113318739A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110689879.5
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种磁性芬顿催化剂及其制备方法和应用,它涉及芬顿催化剂及其制备方法和应用,它是要解决现有的芬顿催化剂原位还原三价铁能力差、生成铁泥和回收不便的技术问题。本发明的磁性芬顿催化剂是表面负载Fe3O4的电气石。其制法:在通氮条件下,将硫酸亚铁和硫酸铁的酸性水溶液滴加到电气石的碱性溶液中,搅拌,然后离心分离、干燥、研磨,得到磁性芬顿催化剂。可将它用于芬顿体系处理磺胺噻唑废水,处理30min后对磺胺噻唑的去处理率可达90%以上。本发明的磁性芬顿催化剂可用于水处理领域中。
-
公开(公告)号:CN112981431A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110156150.1
申请日:2021-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 一种电解水制氢一体化阳极的制备方法和应用,本发明涉及电极的制备方法及应用,本发明是要解决现有的电解水制氢的阳极存在的电子转移速率慢、制备成本高的技术问题。本发明的方法是:先将硝酸钴、钼酸钠、氟化铵和尿素的混合溶液及泡沫镍置于反应釜中进行水热反应,得到前驱体,然后将前驱体和单质硫放在管式炉中,在氮气气氛中低温硫化,得到一体化电解水制氢阳极。它与阴极组成电极对,与直流电源相连,并将其置于KOH溶液组成的电解质溶液中,进行电解水产氢。可用于电解水制氢领域或者废水的处理及氢气的制取相结合领域。
-
公开(公告)号:CN107866226A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711084206.7
申请日:2017-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/755 , H01F1/33 , H01F41/02
Abstract: 一种NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法,它涉及NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法。它是要解决现有的非均相电芬顿催化剂的制备方法复杂的技术问题。本方法:将草酸加入到硫酸亚铁和硫酸镍的混合溶液中,形成沉淀,将沉淀洗涤、干燥后,得到NiFe(C2O4)x前驱体;将前驱体置于坩埚中放入马弗炉内烧结后,降至室温,得到NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料。本发明的NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料具有立方体结构,对罗丹明B的降解率可以达到90%以上,重复使用时稳定性高,可用于电芬顿体系作催化剂。
-
公开(公告)号:CN105665028A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610130380.X
申请日:2016-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/286 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/026
Abstract: 一种海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂及其制备方法,本发明涉及非均相芬顿催化剂及其制备方法。它是要解决现有的均相芬顿催化剂的pH要求严格、催化剂离子的难以分离及流失的技术问题。该催化剂是以海藻酸钠为内核、核外包覆Fe3O4磁纳米颗粒和氯化铜的球形颗粒。制备方法:一、向二价铁盐与三价铁盐溶液中加入沉淀剂,将沉淀清洗后分散成磁性纳米Fe3O4分散液;二、将海藻酸钠溶液加入到分散液中并混合均匀,制备成混悬浆料;三、将混悬浆料滴加到氯化铜溶液中,静止反应,分离后,烘干即得海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂。可用于水处理中。
-
公开(公告)号:CN119954268A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510117852.7
申请日:2025-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/461 , C25B1/30 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/052 , C25B11/04 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种氧捕获阴极及其制备方法和应用,属于环境功能材料技术领域。本发明的氧捕获阴极包括碳纸电极基底,所述碳纸电极基底由上到下依次负载气体吸引层和催化层,所述催化层原料包含炭黑,所述气体吸引层原料包含聚偏二氟乙烯。本发明的氧捕获阴极制备简单,基于该氧捕获阴极的电化学体系能高效降解/矿化有机废水,同时对有机废水浓度范围适应强,既可用作低浓度废水的深度处理,也可用于较高浓度废水的预处理。
-
公开(公告)号:CN113318739B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110689879.5
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种磁性芬顿催化剂及其制备方法和应用,它涉及芬顿催化剂及其制备方法和应用,它是要解决现有的芬顿催化剂原位还原三价铁能力差、生成铁泥和回收不便的技术问题。本发明的磁性芬顿催化剂是表面负载Fe3O4的电气石。其制法:在通氮条件下,将硫酸亚铁和硫酸铁的酸性水溶液滴加到电气石的碱性溶液中,搅拌,然后离心分离、干燥、研磨,得到磁性芬顿催化剂。可将它用于芬顿体系处理磺胺噻唑废水,处理30min后对磺胺噻唑的去处理率可达90%以上。本发明的磁性芬顿催化剂可用于水处理领域中。
-
公开(公告)号:CN112939154A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110111005.1
申请日:2021-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 一种微气泡曝气式旋转电芬顿阴极及其应用,它涉及电芬顿阴极及其应用,它是要解决现有的电芬顿阴极在电合成H2O2过程存在的氧传质能力差的技术问题。本发明的微气泡曝气式旋转电芬顿阴极包括氧气源、减速电机、伞形齿轮转向装置、万向阀和多孔阴极;其中多孔阴极由空心轴和与其固定连接的泡沫金属头组成;空心轴穿过纵轴伞形齿轮并与万向阀连接,万向阀的另一端与氧气源连接,横轴伞形齿轮与减速电机连接。将微气泡曝气式旋转电芬顿阴极用于电芬顿反应器,处理有机废水,在转速为200rpm时H2O2的产量是传统阴极的2倍。本发明可用于污水处理领域。
-
公开(公告)号:CN110040821B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910406016.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种脉冲式双阴极电芬顿反应器及利用其处理有机废水的方法,它涉及有机废水处理的装置和方法。它是要解决现有的电芬顿反应器的难以同时兼具低能耗、同步高效H2O2产生及Fe3+还原及成本高的技术问题。本发明的反应器包括反应容器、两端口直流电源、气体扩散电极、碳毡电极、阳极、时间继电器、曝气机和玻璃砂芯曝气管;气体扩散电极和碳毡电极分别接在两端口直流电源的负极接线端上且它们之间连接时间继电器。通过设定间隔时间控制两回路的工作及停歇。该脉冲式双阴极电芬顿反应器较常规电芬顿反应器H2O2积累量提高了1.34倍以上,H2O2能耗降低了45.17%以上,Fe3+还原提高14%以上,可用于有机废水处理领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-