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公开(公告)号:CN109261127B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810981853.6
申请日:2018-08-27
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种无选择性疏油亲水材料的制备方法,该方法包括:将氟碳表面活性剂、水溶性金属盐溶液和微纳米颗粒混合超声分散于有机溶剂中,制得疏油亲水悬浮液;所述水溶性金属盐溶液为水溶性钠盐或水溶性钾盐;所述微纳米颗粒为TiO2、SiO2、ZnO或Fe3O4,平均粒径为5~30nm;将所述疏油亲水悬浮液附着于多孔基底材料表面,得疏油亲水材料。本发明将氟碳表面活性剂、水溶性金属盐溶液和微纳米颗粒进行混合,并将得到的疏油亲水悬浮液附着在多孔基底材料上,获得的疏油亲水材料能够同时在水中和空气中实现疏油亲水性质,对各种常见油的接触角均大于150°,吸水倍率高,吸油倍率低,吸水倍率是吸油倍率的4000多倍。
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公开(公告)号:CN115672274A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211399877.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C01B32/354 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种水热氧化活性炭及其制备方法和在钴镍萃余废液的应用,包括:提供活性炭原料,将所提供活性炭浸渍在超纯水中并进行超声水浴,随后静置过滤,超声后的活性炭进一步纯水清洗后烘干,得到预处理活性炭。将所得预处理活性炭与调配好的过氧化氢溶液混合,并放置于水热釜内衬中,随后进行水热反应得到最终改性活性炭。该水热氧化活性炭孔隙发达、具有较大比表面积、总孔孔容,微孔孔道丰富,其在钴镍萃余废液的净化具有较好的TOC和含油量的降低率,使得废液符合工业排放需求。
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公开(公告)号:CN107570127A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710806888.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/32 , B09C1/00 , C02F1/28 , B01D17/022 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基油水分离泡沫材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:(1)将多孔泡沫材料浸渍于氧化石墨烯水溶液中,取出后烘干;(2)再将步骤(1)获得的材料浸渍于含有机卤硅烷的有机溶液中,取出烘干后,得到所述石墨烯基油水分离泡沫材料。本发明将多孔泡沫材料先后浸渍于氧化石墨烯水溶液和含有机卤硅烷的有机溶液中,得到的石墨烯基油水分离泡沫材料能够选择性吸附、富集水面浮油,油品和有机污染物的回收效率高。本发明利用石墨烯基油水分离泡沫材料制备了结构简单的浮油收集装置、LNAPL原位抽提装置和DNAPL原位抽提装置,有效提高油品和有机污染物的回收效果。
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公开(公告)号:CN114432899A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210235664.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水玻纤复合油水分离材料的制备方法及其应用,该材料制备方法包括:将碱式碳酸铜溶解于碱溶液中,得到混合溶液I;将玻纤毡浸渍于混合溶液I中,得到CuO@玻纤毡;将聚二甲基硅氧烷溶解于有机溶剂中,得到混合溶液II;将CuO@玻纤毡浸渍于混合溶液II中,进行高温固化处理,得到超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明分别使用水热沉积法和过量浸渍法将氧化铜晶体和聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液负载到玻纤复合材料的表面上,制得超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明材料因超高的疏水亲油性质和可叠加的组合方式,使其对各类乳化油油很好的破乳效果,能广泛应用于油水分离作业中。
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公开(公告)号:CN107570127B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710806888.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/32 , B09C1/00 , C02F1/28 , B01D17/022 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基油水分离泡沫材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:(1)将多孔泡沫材料浸渍于氧化石墨烯水溶液中,取出后烘干;(2)再将步骤(1)获得的材料浸渍于含有机卤硅烷的有机溶液中,取出烘干后,得到所述石墨烯基油水分离泡沫材料。本发明将多孔泡沫材料先后浸渍于氧化石墨烯水溶液和含有机卤硅烷的有机溶液中,得到的石墨烯基油水分离泡沫材料能够选择性吸附、富集水面浮油,油品和有机污染物的回收效率高。本发明利用石墨烯基油水分离泡沫材料制备了结构简单的浮油收集装置、LNAPL原位抽提装置和DNAPL原位抽提装置,有效提高油品和有机污染物的回收效果。
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公开(公告)号:CN111116978A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911376354.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08J9/42 , C08J9/40 , B01D17/022 , C08L61/28
Abstract: 本发明公开了一种超耐用疏水性三维多孔油水分离海绵材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括:先将甲基三氯硅烷溶液溶解于有机溶剂中,再加入聚二甲基硅氧烷,得到混合溶液;将海绵材料浸泡于混合溶液中,至海绵材料完全被浸湿;取出海绵材料,进行固化处理,得到超耐用疏水性三维多孔油水分离海绵材料。本发明将甲基三氯硅烷和聚二甲基硅氧烷应用于油水分离海绵材料中,在保留甲基三氯硅烷海绵材料所具有的高疏水性的同时,还能够利用聚二甲基硅氧烷将聚二甲基硅氧烷包裹固化在海绵结骨架结构中,提高了海绵材料的机械耐久性,从而进一步改善PDMS@MTS海绵材料在实际油品回收中的持续性油水分离能力。
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公开(公告)号:CN109261127A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810981853.6
申请日:2018-08-27
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种无选择性疏油亲水材料的制备方法,该方法包括:将氟碳表面活性剂、水溶性金属盐溶液和微纳米颗粒混合超声分散于有机溶剂中,制得疏油亲水悬浮液;所述水溶性金属盐溶液为水溶性钠盐或水溶性钾盐;所述微纳米颗粒为TiO2、SiO2、ZnO或Fe3O4,平均粒径为5~30nm;将所述疏油亲水悬浮液附着于多孔基底材料表面,得疏油亲水材料。本发明将氟碳表面活性剂、水溶性金属盐溶液和微纳米颗粒进行混合,并将得到的疏油亲水悬浮液附着在多孔基底材料上,获得的疏油亲水材料能够同时在水中和空气中实现疏油亲水性质,对各种常见油的接触角均大于150°,吸水倍率高,吸油倍率低,吸水倍率是吸油倍率的4000多倍。
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公开(公告)号:CN111330462A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010128067.9
申请日:2020-02-28
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水破乳油水分离膜材料及其制备方法和应用,该方法包括:将聚二甲基硅氧烷溶解于有机溶剂中,搅拌均匀后,得到混合溶液;所述混合溶液中聚二甲基硅氧烷的质量浓度为1~10%;将所述混合溶液附着于玻璃纤维滤膜表面,至玻璃纤维滤膜完全被混合溶液润湿;取出润湿后的玻璃纤维滤膜,自然干燥,待有机溶剂挥发完后,再进行高温固化处理,得到超疏水破乳油水分离膜材料。本发明使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液与玻璃纤维滤膜结合,将聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液负载到玻璃纤维滤膜的表面上,制得的超疏水破乳油水分离膜材料,与水的接触角>150°,与油的接触角为0°,而且具有破乳功能,配合疏水亲油的改性方式,对各类油包水的乳液有很好的分离效果,且分离效率可以达到97%以上。
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公开(公告)号:CN114159838A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011386221.9
申请日:2020-12-01
Applicant: 浙江奥杉环境技术有限公司 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: B01D17/04
Abstract: 本发明公开了一种油水分离精处理装置及油水分离精处理方法,该装置的壳体内部设有滤芯组件,滤芯组件包括若干根滤芯、支架以及布水器;滤芯包括滤芯筒,盖扣在滤芯筒顶部的上封盖,以及盖扣在滤芯筒底部的下封盖,滤芯筒由外至内依次包括:防护网外筒、填充层和内筒;所述填充层由亲水疏油性玻璃纤维滤丝沿内筒外壁缠绕而成;所述内筒上开有若干过水孔;下封盖上设有进液口;所述滤芯固定于支架上,滤芯的进液口与布水器的出口相连通。本发明装置专门用于处理小于20μm的水包油乳液,适用于油水分离预处理后的精处理工艺,其不仅能够保证滤芯不易被污染,使用寿命长,还能够实现水中乳化油的破乳和微小分散油滴的分离。
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公开(公告)号:CN113262640A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110289015.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水玻纤复合油水分离材料的制备方法及其应用,该材料制备方法包括:将碱式碳酸铜溶解于碱溶液中,得到混合溶液I;将玻纤毡浸渍于混合溶液I中,得到CuO@玻纤毡;将聚二甲基硅氧烷溶解于有机溶剂中,得到混合溶液II;将CuO@玻纤毡浸渍于混合溶液II中,进行高温固化处理,得到超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明分别使用水热沉积法和过量浸渍法将氧化铜晶体和聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液负载到玻纤复合材料的表面上,制得超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明材料因超高的疏水亲油性质和可叠加的组合方式,使其对各类乳化油油很好的破乳效果,能广泛应用于油水分离作业中。
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