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公开(公告)号:CN110960972A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911292027.1
申请日:2019-12-16
Applicant: 珠海京工检测技术有限公司 , 北京理工大学珠海学院
Abstract: 本发明提供出一种结构简单,操作方便的一种环保型废气处理装置,该装置包括进气管道、第一处理箱、第二处理箱、第三处理箱、出气管道、烟囱、吸附物填充盒、加热灯管和uv光管,每个处理箱都是可以单独开启,根据不同的废气类型选择并更换里面所需要吸附剂或过滤膜的类型,适用性广泛,三段式设计,三种不同的废气处理办法可根据需要开启、关闭进行组合使用,处理效果更佳。多种处理方式配合使用,处理废气类广泛。还根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,大大提高废气处理的速度和效率。
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公开(公告)号:CN108485132A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810199466.7
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先选取合适的石墨粉原料,制备出氧化石墨,将产物导入到培养皿中在80℃下进行烘干,得到深棕色的大小较为均匀的氧化石墨片,然后合成REB,并用DMF进行洗涤至滤液澄清,最后将所得湿态产物分散在DMF溶液之中制得REB悬浊液备用,将REB悬浊液加入到与DMF中,超声分散后,将此悬浊液放置到水浴中加热到70℃,在机械搅拌下加入适量的PVDF粉末,继续反应2h后,将所得液体倒入至大量的乙醇之中,静置3h后,制得块状复合材料。通过对填料的表面进行改性,能够降低复合材料的逾渗阈值。
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公开(公告)号:CN108440877A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810199269.5
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钛酸钡/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将15g的BT粒子与350ml的过氧化氢水溶液加入到三口烧瓶中,超声分散20min,然后将反应体系加热到106℃,在机械搅拌下反应6h,待悬浊液冷却后进行过滤洗涤,最后将产物放置入80℃的烘箱中烘干,用研钵研碎后最终得到白色粉末,将适量的BT粉末与DMF溶液加入到三口瓶中,超声分散约30min后,将其放入到70℃的水浴中,向反应体系中加入适量的PVDF粉末,继续反应2h后冷却到室温,将得到的白色粘稠状液体在玻璃板上展开,将玻璃板移至真空烘箱除气泡后,将玻璃板放入鼓风烘箱中烘干,得到白色的复合薄膜。复合材料介电常数和损耗因子小,击穿强度高,频率稳定性以及温度稳定性佳。
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公开(公告)号:CN109529970A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811467737.9
申请日:2018-12-03
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可处理不同类型污水的实验平台,包括工作台、水池、碱性中和箱、反应箱,所述工作台上设置有所述水池,所述水池镶嵌于所述工作台,所述水池一侧设置有水龙头,所述水池后侧设置有控制键盘,所述控制键盘镶嵌于所述工作台,所述控制键盘一侧设置有显示屏,所述显示屏镶嵌于所述工作台,所述水池内侧设置有滤网,所述滤网通过卡扣连接于所述水池,所述水池下端设置有导流板。有益效果在于:结构合理,操作简单,使用方便,设备操作性简单,只需将试验用废水倒进水池内部即可,后期有设备自动处理,安全性高,避免因为工作人员使用老旧设备,倾倒错误,引发意外。
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公开(公告)号:CN106745320A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710062676.7
申请日:2017-01-24
Applicant: 珠海京工检测技术有限公司 , 北京理工大学珠海学院
IPC: C01G49/08
CPC classification number: C01G49/08
Abstract: 本发明公开了一种基于膜技术制备纳米四氧化三铁设备,涉及化学实验设备领域,包括反应槽与液体储备槽,其中所述液体储备槽共有两个,分别为Fe2+、Fe3+混合溶液储备罐与NaOH储备罐,Fe2+、Fe3+混合溶液储备罐的底部设有混合液出水管,混合液出水管与反应槽相连,NaOH储备罐上设有进水管与出水管,进水管与反应槽相连,出水管通入反应槽内,反应槽内设有膜组件,反应槽在膜组件靠近混合液出水管的一侧设有搅拌机,出水管的末端位于搅拌机的上方。本发明基于“Fe2++2Fe3++8OH=Fe3O4+4H2O”的反应机理进行的实验设备。本设备通过将Fe2+、Fe3+混合溶液储备罐与NaOH储备罐中的Fe2+、Fe3+混合溶液与NaOH水溶液分别通入反应槽中,使得二者相互反应,生成Fe3O4和水。
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公开(公告)号:CN108383223B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810199467.1
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
IPC: C02F1/52
Abstract: 本发明公开了一种火力发电厂水处理用纳米磁性助凝剂材料的制备方法,包括以下步骤:选取穿过膜的二价铁盐溶液和三价铁盐溶液作为原料;配制沉淀剂;将沉淀剂倒入烧杯中,将烧杯放到恒温水浴锅中,机械搅拌下,缓慢滴加二价铁盐溶液;再慢慢滴加三价铁盐溶液,机械搅拌,30min内滴加完毕;滴加完毕后,再恒温加热3h;然后放入离心机内离心10min,离心后过滤,反复两次;将过滤后的产物进行洗涤,洗涤后放入干燥箱中进行热分解24h,冷却后得到四氧化三铁颗粒;将四氧化三铁颗粒经过膜分离技术进行分离,穿过膜的四氧化三铁颗粒作为纳米磁性助凝剂材料。该磁性助凝剂具有纯度高、粒径均匀、成本低等优势,同时可实现连续生产。
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公开(公告)号:CN111039449A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911292015.9
申请日:2019-12-16
Applicant: 珠海京工检测技术有限公司 , 北京理工大学珠海学院
IPC: C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供出一种结构简单,操作方便的一种离子交换水处理装置及其施方法,离子交换水的用途很广,包括有机物分离器,其特征在于:该装置还包括原水箱、原水泵、过滤器、中间水箱、中间水泵、离子交换器和最终水箱;主要用于分离和提纯,例如用于硬水软化和制取去离子水、回收工业废水中的金属、分离稀有金属和贵金属、分离和提纯抗生素等,本装置,由过滤器和离子交换器组合使用,由砂过滤器和碳过滤器对水进行第一重处理,过滤水中大颗粒物质,吸附有害成分,再通过阳离子处理器、阴离子处理器和混合离子处理器对水进行离子交换处理,处理效果、效率高。
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公开(公告)号:CN108410084A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810199351.8
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备出本征态聚苯胺包覆多壁碳纳米管粒子,将适量的MWNTs或MEB粉末与DMF溶液加入到三口瓶中,超声分散约30min后,将其放入到80℃的水浴中,向反应体系中加入适量的PVDF粉末,在机械搅拌下继续反应2h,然后冷却到室温,将得到的黑色粘稠状液体在玻璃板上展开,将玻璃板移至真空烘箱中抽真空,以除去体系中的气泡,而后将玻璃板放入鼓风烘箱中在80℃下烘干,得到黑色的复合薄膜。复合材料中的漏导电流低,进而提高复合材料的介电性能,介电常数都表现出良好的温度稳定性。
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公开(公告)号:CN108203089A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810199447.4
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
IPC: C01B32/162 , C01G49/08 , C02F1/48 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种湖库水水处理用磁性碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:选取穿过膜的二价铁盐溶液和三价铁盐溶液作为原料;配制沉淀剂;将沉淀剂倒入烧杯中,机械搅拌下,缓慢滴加二价铁盐溶液和三价铁盐溶液,滴加完毕后,再恒温加热3h;然后进行离心和过滤,反复两次;将过滤后的产物进行洗涤,洗涤后放入干燥箱中进行热分解24h,冷却后选取穿过膜的颗粒作为纳米磁性材料;采用CVD气相沉积技术,将正己烷气化,然后通过纳米磁性材料催化模板,在800~1200℃的条件下,形成磁性碳纳米复合材料。该复合材料,对微污染水体中的有机及重金属污染物有良好的处理效果,且通过磁性分离技术回收,避免碳纳米管成为另一个污染源。
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公开(公告)号:CN106745665A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710195490.9
申请日:2017-03-29
Applicant: 珠海京工检测技术有限公司 , 北京理工大学珠海学院
CPC classification number: C02F1/72 , C02F3/34 , C02F2101/20 , C02F2103/06
Abstract: 本发明公开了一种提高生物除铁锰效能的装置及方法,该装置有较低滤层厚度的滤柱,采用循环停留式固定化方法将氧化铁锰的优势菌种以液料比略大于滤料孔隙度的接菌量进行生物挂膜,滤柱进行培养后进行过滤;其生物滤层成熟时间为30天,滤层厚度可降低至70cm,最大滤速可提升至12m/h。该装置和方法能够缩短滤层成熟时间,提高生物滤柱的效能,能够为工程实践提供技术服务与理论指导,进一步推动生物法除铁锰技术的广泛应用。
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