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公开(公告)号:CN118684344A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410837558.9
申请日:2024-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 深圳市万木水务有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化并实现深度脱氮的装置及方法,该装置包括:依次连接的污水进水池、第一厌氧区、第二厌氧区、第一缺氧区、第二缺氧区、第三缺氧区、第四缺氧区、第一好氧区、第二好氧区、第三好氧区和二沉池,第一厌氧区和第二厌氧区内设置有搅拌器;第一缺氧区、第二缺氧区、第三缺氧区、第四缺氧区内接种侧流培养固定式的8%PD/A生物膜,生物膜采用聚氨脂海绵填料,生物膜填充率为8%。相较于现有技术,本发明能快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化并实现深度脱氮。
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公开(公告)号:CN113828165B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110988600.3
申请日:2021-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇超薄选择层复合纳滤膜的制备方法,包括:将聚乙烯醇粉末溶解在去离子水中得到聚乙烯醇溶液;将六氟二酐粉末溶解在无水乙醇中得到交联剂;将十二烷基硫酸钠颗粒溶解在去离子水中得到表面活性剂;先利用十二烷基硫酸钠溶液浸润基膜表面进行亲水性预处理;接着将交联剂六氟二酐溶液和聚乙烯醇溶液先后引入膜表面,发生梯度交联反应得到六氟二酐聚乙烯醇超薄选择层纳滤膜。本发明能够减小纳滤膜选择层的厚度,有效控制纳滤膜的渗透通量和分离性能之间相互制约效应。
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公开(公告)号:CN113828165A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110988600.3
申请日:2021-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇超薄选择层复合纳滤膜的制备方法,包括:将聚乙烯醇粉末溶解在去离子水中得到聚乙烯醇溶液;将六氟二酐粉末溶解在无水乙醇中得到交联剂;将十二烷基硫酸钠颗粒溶解在去离子水中得到表面活性剂;先利用十二烷基硫酸钠溶液浸润基膜表面进行亲水性预处理;接着将交联剂六氟二酐溶液和聚乙烯醇溶液先后引入膜表面,发生梯度交联反应得到六氟二酐聚乙烯醇超薄选择层纳滤膜。本发明能够减小纳滤膜选择层的厚度,有效控制纳滤膜的渗透通量和分离性能之间相互制约效应。
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公开(公告)号:CN111068527A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911335909.1
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺复合纳滤膜的制备方法,包括:将二氧化硅纳米颗粒分散在N,N-二甲基甲酰胺中制备物质Ⅰ;将物质Ⅰ研磨得到改性二氧化硅纳米颗粒;将离子液体、2,2'-联吡啶、溴化铜、改性纳米颗粒分散在N,N-二甲基甲酰胺中,加入偶氮二异丁腈溶液反应得到物质Ⅱ;将物质Ⅱ研磨得到二氧化硅-聚离子液体颗粒;将三乙胺和哌嗪六水合物混入水中,再加入二氧化硅-聚离子液体颗粒,超声分散得到水相溶液;将均苯三甲酰氯与正己烷混合得到有机相溶液;先后用水相和有机相溶液浸润膜表面反应得到含二氧化硅-聚离子液体颗粒复合聚酰胺纳滤膜。本发明能够提高纳米颗粒在膜中的分散性以及膜的正电性,有效改善膜的渗透性和对部分重金属离子的选择性。
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公开(公告)号:CN116534953A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310233804.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 山西省城乡规划设计研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种液体催化降解过滤装置及过滤系统,液体催化降解过滤装置包括:箱体和过滤模块;其中,箱体用于承装待过滤液体;箱体为敞口结构;过滤模块可转动的架设在箱体内;其中,过滤模块包括过滤组件,通过转动过滤组件,以使过滤组件周期性的与光源和待过滤液体接触,使得过滤后的待过滤液体进入过滤模块内部腔体,以及残留在过滤组件表面的污染物在光源作用下被降解;过滤模块内部腔体过滤后的待过滤液体通过过滤模块的第一出液口排出;即本申请通过转动过滤组件,以使过滤组件周期性的与光源和待过滤液体接触,在与光源接触过程中,降解残留在过滤组件上的污染物,有效解决了过滤膜污染问题,提升过滤效果,提高出水水质。
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公开(公告)号:CN115518532A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211247940.1
申请日:2022-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01D71/56 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种用于重金属废水处理的纳滤膜后处理方法,属于膜制备领域,其步骤包括:取哌嗪(PIP)溶于水中得到哌嗪水相溶液,取均苯三甲酰氯(TMC)溶于正己烷中得到均苯三甲酰氯油相溶液。先用水相和油相溶液在超滤基膜上反应,利用界面聚合法在超滤基膜表面形成致密的聚酰胺层。之后,采用氨基咪唑盐型离子液体对膜表面进行后处理改性,得到离子液体改性纳滤膜(IL‑PA)。此方法工艺简单,操作方便,对现有纳滤膜制备流程影响不大,很容易实现量产,有助于实现电镀废水、垃圾渗滤液等污废水的无害化和资源化,利用此后处理方法得到的纳滤膜具有高正电性、高通量的优点。
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公开(公告)号:CN115105973A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210739827.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种用于高效镁锂分离的纳滤膜制备方法及应用,属于膜技术领域。本发明将分子量约70000的支化聚乙烯亚胺(PEI)以及哌嗪六水合物(PIP)混入水中得到水相溶液,将均苯三甲酰氯(TMC)溶解在正己烷中得到油相溶液。先用水相和油相溶液在超滤基膜上反应,利用界面聚合法在超滤膜表面形成致密的聚酰胺层,再用氨基离子液体(NH2‑IL)溶液对已形成的聚酰胺膜进行改性,得到氨基离子液体改性支化聚乙烯亚胺纳滤膜(NH2‑IL/PEI/PA)。最终得到的NH2‑IL/PEI/PA纳滤膜具有高正电性、高通量的优点。在对镁锂体系进行分离时,可以做到更高的镁锂分离效率。
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公开(公告)号:CN111068527B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911335909.1
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺复合纳滤膜的制备方法,包括:将二氧化硅纳米颗粒分散在N,N‑二甲基甲酰胺中制备物质Ⅰ;将物质Ⅰ研磨得到改性二氧化硅纳米颗粒;将离子液体、2,2'‑联吡啶、溴化铜、改性纳米颗粒分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,加入偶氮二异丁腈溶液反应得到物质Ⅱ;将物质Ⅱ研磨得到二氧化硅‑聚离子液体颗粒;将三乙胺和哌嗪六水合物混入水中,再加入二氧化硅‑聚离子液体颗粒,超声分散得到水相溶液;将均苯三甲酰氯与正己烷混合得到有机相溶液;先后用水相和有机相溶液浸润膜表面反应得到含二氧化硅‑聚离子液体颗粒复合聚酰胺纳滤膜。本发明能够提高纳米颗粒在膜中的分散性以及膜的正电性,有效改善膜的渗透性和对部分重金属离子的选择性。
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公开(公告)号:CN105936569A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610483971.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: C02F9/00 , B64G1/22 , C02F1/32 , C02F1/42 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/50 , C02F1/68 , C02F3/1268 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2301/08 , C02F2303/04
Abstract: 本发明涉及航天冷凝水回收利用技术领域,尤其涉及一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺。本发明提供一种基于多级膜处理载人航天器植物舱冷凝水处理工艺,包括以下步骤:A、冷凝水前段采用膜生物反应器+膜曝气生物反应器(MBR+MABR)技术,在好氧的环境下,通过微生物对冷凝水中有机物和氨氮进行降解;B、前段MBR的出水进入水箱,再进入中段纳滤膜进行截留,一部分纳滤膜出水进入反渗透膜,对水中的剩余无机盐和有机物进行进一步去除;C、反渗透膜的出水通过后段离子交换树脂、聚碘消毒、矿化、紫外消毒,制成饮用水。本发明利用以生物法MBR+MABR为核心、结合纳滤反渗透膜以及保障工艺的新工艺实现对冷凝水高效安全低能耗的再生利用。
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公开(公告)号:CN115105973B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210739827.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种用于高效镁锂分离的纳滤膜制备方法及应用,属于膜技术领域。本发明将分子量约70000的支化聚乙烯亚胺(PEI)以及哌嗪六水合物(PIP)混入水中得到水相溶液,将均苯三甲酰氯(TMC)溶解在正己烷中得到油相溶液。先用水相和油相溶液在超滤基膜上反应,利用界面聚合法在超滤膜表面形成致密的聚酰胺层,再用氨基离子液体(NH2‑IL)溶液对已形成的聚酰胺膜进行改性,得到氨基离子液体改性支化聚乙烯亚胺纳滤膜(NH2‑IL/PEI/PA)。最终得到的NH2‑IL/PEI/PA纳滤膜具有高正电性、高通量的优点。在对镁锂体系进行分离时,可以做到更高的镁锂分离效率。
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