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公开(公告)号:CN111960602A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010774747.8
申请日:2020-08-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/12 , C02F103/16 , C02F101/22 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种电絮凝/电化学氧化耦合工艺处理电镀废水的方法,属于电镀废水处理技术领域。一种电絮凝/电化学氧化耦合工艺处理电镀废水的方法,所述方法包括将待处理电镀废水依次进行电絮凝处理和电化学氧化处理的步骤,所述电絮凝处理于电絮凝处理单元中进行,具体为:将待处理电镀废水置于容器中,将煤基炭膜组件和阳极连通电源,同时向待处理电镀废水中通入含氧气体,电絮凝处理;所述电化学氧化处理于电化学氧化处理单元中进行,具体为:将煤基炭膜组件和阴极连通电源,使经电絮凝处理的电镀废水流经容器,进行电化学氧化处理。本发明处理后的电镀废水,各项水质指标符合《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》中的排放限值。
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公开(公告)号:CN103265132A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310222558.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供了一种导电膜处理重金属废水的方法,具体包括如下步骤:①将经由废水进口(1)进入的重金属废水由泵(2)泵入预处理装置(3)内,去除废水中的颗粒物;②将去除颗粒物的废水通入pH调节池(4)内,调节废水pH值为4-6.5;③将调节pH值后的废水由泵(2’)经由阀门(5)、流量计(6)、压力表(7)进入膜池(9),通过膜池(9)中作为阳极的导电膜与废水中重金属离子之间的正电排斥作用,废水中的重金属离子不能透过导电膜而形成重金属浓缩液,废水中的水则透过导电膜形成渗透液,重金属浓缩液经由压力表(7’)、阀门(5’)回流至调节池(4),渗透液则经渗透液出口(8)排出。
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公开(公告)号:CN1244395C
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN03134197.7
申请日:2003-08-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D71/02
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及到一种炭膜的制备方法,特别是涉及到煤基炭膜的制备方法。其特征在于以价格低廉的煤为原料,通过改变煤粉的粒度、粘结剂的种类和加入量以及炭化条件可制备具有不同平均孔径和孔径分布的用于满足不同分离目的的机械强度高、孔隙结构发达、分离性能好的炭膜。本发明解决了炭膜制备成本较高、机械强度差、工艺复杂等问题,提供了一种成本低、生产工艺简单、易于工业化的高强度分离炭膜的制备方法,可广泛用于制备不同分离目的的炭膜。
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公开(公告)号:CN103272490A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310227547.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强平板状炭膜及其制备方法。所述纤维增强平板状炭膜由炭基体和充满炭基体的纤维增强材料构成,其特征在于,炭基体为连续相,具有发达的孔隙结构;纤维增强材料为分散相,与炭基体融为一体。该纤维增强平板状炭膜强度高、抗腐蚀能力强。所述制备方法包括以下工艺步骤:以含碳物质为平板状炭膜的前驱体材料,将其粉碎后与添加剂混合配料,经球磨、筛分后放入内侧涂有脱模剂的模具内,同时将纤维增强材料加入物料中,经成型、启膜、干燥和炭化步骤得到纤维增强平板状炭膜。该方法实现了干料直接压制制备出高强度平板状炭膜,具有制备工艺简单、生产成本低廉、生产周期短等优点。
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公开(公告)号:CN102527257A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110456881.4
申请日:2011-12-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种导电炭膜的制备方法,包括研磨、混合捏合、陈化或练泥后陈化、加压成型、干燥、炭化步骤。本发明提出的导电炭膜制备工艺,过程简单,制造成本低;所制备的导电炭膜具有良好的导电性能和抗腐蚀能力,稳定性好,并且价格低廉,在电场强化膜分离技术等方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN100334237C
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN03134195.0
申请日:2003-08-30
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及到一种载金活性炭的再生方法,特别是涉及到使用微波技术再生载金活性炭的方法。其特征在于以微波为热源,利用其能量转化效率高,加热均匀,速度快及特有的加热方式—从物料的内部开始加热等特点,直接作用与活性炭,使其在短时间里把活性炭中的杂质特别是有机物杂质解析出来,以达到再生载金活性炭的目的。本发明涉及的载金活性炭微波再生工艺属连续式再生工艺。由原料加料干燥、微波再生、产品冷却回收等工艺构成。其效果和特点是:工艺过程简单,操作方便,活性炭的再生效果好;再生时间短,高效节能,生产成本低,不污染环境。本发明广泛适应于载金活性炭的再生利用。
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公开(公告)号:CN1225307C
公开(公告)日:2005-11-02
申请号:CN03134196.9
申请日:2003-08-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及到一种炭膜的调孔方法,特别涉及到煤基炭膜的调孔方法。其特征在于在煤基炭膜的制备过程中,通过加入一定量的造孔剂,利用造孔剂在炭化过程热解产生的小气体分子的析出,从而在炭膜中形成具有一定平均孔径的孔隙结构。本发明的效果和益处是解决现有炭膜调孔技术中工艺复杂,孔径难于调控的问题,提供了一种操作简便,易于控制的孔结构调节方法。
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公开(公告)号:CN111960602B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010774747.8
申请日:2020-08-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/12 , C02F103/16 , C02F101/22 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种电絮凝/电化学氧化耦合工艺处理电镀废水的方法,属于电镀废水处理技术领域。一种电絮凝/电化学氧化耦合工艺处理电镀废水的方法,所述方法包括将待处理电镀废水依次进行电絮凝处理和电化学氧化处理的步骤,所述电絮凝处理于电絮凝处理单元中进行,具体为:将待处理电镀废水置于容器中,将煤基炭膜组件和阳极连通电源,同时向待处理电镀废水中通入含氧气体,电絮凝处理;所述电化学氧化处理于电化学氧化处理单元中进行,具体为:将煤基炭膜组件和阴极连通电源,使经电絮凝处理的电镀废水流经容器,进行电化学氧化处理。本发明处理后的电镀废水,各项水质指标符合《电镀污染物排放标准(GB21900‑2008)》中的排放限值。
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公开(公告)号:CN107051218B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710340881.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/02 , B01J20/30 , B01J20/20 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。本发明在电催化炭膜基础上提出采用具有吸附功能的多孔碳材料为前驱体制备炭膜,调节其多级孔道结构,调控其吸附和膜分离性能,同时在炭膜基体上负载催化剂,实现吸附/电催化/膜分离三重功能的一体化,设计制备出具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭基膜材料。利用该三重功能炭膜材料进行水源水的深度净化和废水的深度处理,其发达的孔隙结构能够有效吸附水中有机物分子、微生物和重金属等污染物,使其富集在膜表面和孔道内,同时结合膜分离和电催化氧化功能,将污染物分离、降解,达到深度净化的效果。
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公开(公告)号:CN103265132B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310222558.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供了一种导电膜处理重金属废水的方法,具体包括如下步骤:①将经由废水进口(1)进入的重金属废水由泵(2)泵入预处理装置(3)内,去除废水中的颗粒物;②将去除颗粒物的废水通入pH调节池(4)内,调节废水pH值为4-6.5;③将调节pH值后的废水由泵(2’)经由阀门(5)、流量计(6)、压力表(7)进入膜池(9),通过膜池(9)中作为阳极的导电膜与废水中重金属离子之间的正电排斥作用,废水中的重金属离子不能透过导电膜而形成重金属浓缩液,废水中的水则透过导电膜形成渗透液,重金属浓缩液经由压力表(7’)、阀门(5’)回流至调节池(4),渗透液则经渗透液出口(8)排出。
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