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公开(公告)号:CN118579923A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410740621.7
申请日:2024-06-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高锰酸钾与亚硫酸氢钠强化硫酸亚铁混凝去除藻类污染物的方法,包括:向含藻水中先后依次投加高锰酸钾和亚硫酸氢钠进行预氧化反应,最后加入硫酸亚铁,搅拌反应,静置沉淀至少20min。本发明首次将两种氧化剂高锰酸钾和亚硫酸氢钠与硫酸亚铁相结合,用于水中藻类污染物的去除,此方法可以高效去除藻类污染物且操作方法简易,具有较高的应用价值,容易推广,无需过多的能量和仪器设备,能够较好地节约能源。
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公开(公告)号:CN118513051A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410570771.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J23/89 , B01J37/10 , B01J35/40 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:于室温下,将纳米羟基氧化锰、钌源和水混合至均匀,于160~180℃水热反应6~8h,过滤,得到第一沉淀物,将所述第一沉淀物洗涤,烘干,得到金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂。本发明的金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂催化活性高,对苯酚的降解效率可达100%,对各种污染物均具有较高的降解效率,同时具有良好的稳定性,在经过5次循环试验后,金属钌掺杂的羟基氧化锰催化剂依然保持较高的催化降解活性。
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公开(公告)号:CN116116440A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310318014.7
申请日:2023-03-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J27/06 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氧化铋与氯氧铋异质结及其制备方法和应用,氧化铋与氯氧铋异质结包括:纳米片氧化铋以及生长在纳米片氧化铋边缘的氯氧铋。制备方法,包括:将纳米氧化铋、氯盐和水搅拌至混合均匀,以使纳米氧化铋边缘的氧与氯交换形成氯氧铋,过滤,洗涤过滤所得沉淀物,烘干,得到所述氧化铋与氯氧铋异质结,本发明的制备方法具有原料种类少,廉价易得,绿色环保等优点,得到的氧化铋与氯氧铋异质结光催化活性高,对抗生素环丙沙星的降解率可达93.7%,同时具有良好的光稳定性,在经过5次循环试验后氧化铋与氯氧铋异质结依然保持较高的光催化降解活性。
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公开(公告)号:CN108862461B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201811004512.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 一种自重力水力空化与紫外辐射联用压载水处理装置,水位控制室为一腔体,在水位控制室的一侧壁上设有进水管A,进水管A的一端置于水位控制室的外部,进水管A的另一端延伸至水位控制室的内部,进水管A与进水管B的一端相连接,进水管B的另一端延伸至水位控制室的内部,进水管B延伸至水位控制室的部分为软管。本发明灭活效率比单独的紫外灭活和单独的水力空化灭活效率更高。装置小巧,适合船舶上空间有限的特点。适应不同水质、水量的工况。符合环境保护要求。工作高度可靠,维修量适中,占地面积少。
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公开(公告)号:CN115745239B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211391092.1
申请日:2022-11-08
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磁场强化光催化‑生物直接耦合体系降解抗生素废水的方法,包括:将催化剂‑生物耦合载体和抗生素废水放入所述内循环流化床‑光生直接耦合反应器中,启动曝气盘,进行降解,其中,内循环流化床‑光生直接耦合反应器,包括:光生物反应器和设置在所述光生物反应器周围的一根或多根磁棒,所述磁棒对光生物反应器内所形成的磁场强度为10~50mT。本发明避免了过度光催化氧化,节约了反应所需的时间和空间。可影响光催化剂中的活性基团和微生物的生长代谢,对光催化过程和生物降解过程起到辅助或协同促进作用,从而大大提高了抗生素的降解率和矿化率,可以达到对抗生素高效降解的目的。
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公开(公告)号:CN113443749B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110857792.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: C02F9/04 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电镀锌废水的处理方法,包括以下步骤:步骤1,利用生物炭滤料吸附高浓度有机废镀液;步骤2,将与其他工艺的废水混合,均衡水量和水质;步骤3,通过加入碱性溶液调解废水的pH值;步骤4,向综合废水中投加双氧水进行芬顿氧化反应,氧化去除有机污染物;步骤5,向综合废水中,投加碱性溶液,进行中和反应,调节废水pH值偏碱性,有利于后续沉淀反应;步骤6,将进行固液分离,去除铁、锌等重金属及颗粒污染物;步骤7,利用活性炭吸附废水中的有机污染物。本发明的工艺流程简单,处理效果好,CODCr的去除率高。
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公开(公告)号:CN114653369A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110535139.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J27/24 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种生物炭基氧化还原介体及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将竹条颗粒、尿素和碳酸氢钾等质量充分混合,在隔绝氧气的条件下,于600~700℃热解2~3h,冷却至室温,洗涤至中性,烘干,得到生物炭,将所述生物炭超声浸渍于氯化铁水溶液中2~3h,过滤,洗涤至中性,烘干,得到所述生物炭基氧化还原介体,本发明采用生物炭基氧化还原介体强化偶氮染料厌氧降解过程,使得厌氧生物降解过程能够高效去除偶氮染料废水中的难降解有机污染物,无二次污染。针对偶氮染料废水,应用本发明的生物炭基氧化还原介体能将脱色率提高至90%以上,COD去除率提高至60%以上。一次投加即可,运行效果稳定。
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公开(公告)号:CN108862461A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811004512.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 一种自重力水力空化与紫外辐射联用压载水处理装置,水位控制室为一腔体,在水位控制室的一侧壁上设有进水管A,进水管A的一端置于水位控制室的外部,进水管A的另一端延伸至水位控制室的内部,进水管A与进水管B的一端相连接,进水管B的另一端延伸至水位控制室的内部,进水管B延伸至水位控制室的部分为软管。本发明灭活效率比单独的紫外灭活和单独的水力空化灭活效率更高。装置小巧,适合船舶上空间有限的特点。适应不同水质、水量的工况。符合环境保护要求。工作高度可靠,维修量适中,占地面积少。
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公开(公告)号:CN119771189A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411863180.6
申请日:2024-12-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01D71/34 , B01D71/58 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D67/00 , B01J35/59 , B01J35/39 , C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化膜及其制备方法和应用,光催化膜的制备方法包括以下步骤:将石墨相氮化碳纳米片在硝酸铋水溶液中分散得到悬浮液,将偏钒酸铵溶液滴加至悬浮液中,调节pH,超声,悬浮出钒酸铋/石墨相碳化氮纳米片的异质结,离心,洗涤,干燥,得到光催化剂,将光催化剂、聚乙烯醇和去离子水混合得到溶胶;将聚偏氟乙烯膜及其下表面的无纺布支撑层浸泡在盐酸多巴胺缓冲液中,清洗,干燥,在无纺布支撑层上得到聚多巴胺/聚偏氟乙烯膜,将聚多巴胺/聚偏氟乙烯膜及其下表面的无纺布支撑层固定,注入溶胶,施加压强,使聚多巴胺/聚偏氟乙烯膜对溶胶过滤,干燥得到复合光催化膜。该复合光催化膜对强力霉素可实现抗生素废水的高效去除。
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公开(公告)号:CN118341459A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410584225.X
申请日:2024-05-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J27/20 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种Co掺杂的催化剂及其制备方法,所述制备方法包括:将十六烷基三甲基溴化铵和水于40~50℃混合至均匀,得到第一溶液,将第一溶液、镧源、钴源和柠檬酸铵于40~50℃混合至均匀,得到第二溶液,将第二溶液于175~185℃水热反应12~13h,冷却,离心,得到第一沉淀物,将第一沉淀物洗涤,烘干,得到Co掺杂的催化剂的前驱体,将Co掺杂的催化剂的前驱体于495~505℃煅烧5~5.5h,得到Co掺杂的催化剂。本发明的Co掺杂的催化剂催化活性极高,对1‑萘胺、苯酚、环丙沙星、磺胺甲恶唑、阿特拉津和罗丹明B等污染物的降解率可达99%以上,同时具有良好的稳定性,在经过5次循环试验后依然保持较高的催化降解活性。
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