-
公开(公告)号:CN118976517A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411014065.1
申请日:2024-07-26
申请人: 中国农业大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J35/39 , B01J35/51 , B01J35/57 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F103/30
摘要: 本发明提供了一种镧系元素掺杂溴氧化铋光催化剂、制备方法及应用,包括五水合硝酸铋、聚乙烯吡咯烷酮、溴化钾=0.5~1.5mmol:0.2~1.0g:0.5~1.5mmol;镧系元素/Bi=1.0%~60%;镧系元素掺杂溴氧化铋光催化剂为球形蜂窝状结构。本发明采用上述的一种镧系元素掺杂溴氧化铋光催化剂、制备方法及应用,具有优异的可见光下催化降解甲基橙性能。
-
公开(公告)号:CN118956680A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411215770.8
申请日:2024-09-02
申请人: 武汉轻工大学
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/36 , C02F3/34 , C12R1/01 , C12R1/38 , C02F101/16 , C02F103/02 , C02F103/32 , C02F103/36 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种用于高含氧酸盐废水生物脱氮的复合菌剂,包括海杆菌Marinobactersp.Y5、假单胞菌Pseudomonas sp.YJB‑007和不动杆菌Acinetobacter sp.Y3;其中,所述海杆菌Marinobacter sp.Y5、假单胞菌Pseudomonas sp.YJB‑007和不动杆菌Acinetobacter sp.Y3均保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号分别为CCTCC NO:M 2019657、CCTCC NO:M 2016643、CCTCC NO:M 2013445。本发明复合菌剂可用于实际高含氧酸盐的水体环境中进行生物脱氮,氨氮去除效果显著。具体地,该复合菌剂能够在含有Na2SO4、Na2HPO4、NaHCO3等单一一种或多种不同含氧酸盐的废水中进行高效生物脱氮,尤其是含氧酸盐浓度较高的废水,浓度高达5%的混合含氧酸盐环境下也能进行生长和脱氮,氨氮去除率在90%以上。
-
公开(公告)号:CN118954748A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411448548.2
申请日:2024-10-17
申请人: 四川纯阳润森节能环保有限公司
IPC分类号: C02F1/52 , C02F1/00 , B01D33/46 , B01D33/76 , C02F103/30
摘要: 本发明涉及环保型水处理装置技术领域,且公开了一种环保型水处理装置及其使用方法,包括设备外壳,设备外壳的正上方固定连接有连接架,设备外壳的底部固定连接有若干个支撑腿,设备外壳的侧壁固定连接有排水口。本发明,当使用该水处理装置时,首先通过外界水管将纺织污水通过进水口放入设备外壳内部,这时向纺织污水内部添加一定量的絮凝剂,絮凝剂可以将纺织污水中的微小杂质絮凝成块,这时启动驱动电机,驱动电机的输出端带动输出转轴上的滑动套旋转,滑动套旋转带动固定过滤板旋转,固定过滤板旋转带动设备外壳内部的纺织污水与絮凝剂充分融合,这样设置有利于加速絮凝剂与污水的融合速度,从而提高该装置处理纺织污水的速度。
-
公开(公告)号:CN111320312B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202010176470.9
申请日:2020-03-13
申请人: 深圳市超纯环保股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F11/122 , C02F103/30 , C02F101/34 , C02F1/469 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F1/56
-
公开(公告)号:CN118925319A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411413440.X
申请日:2024-10-11
申请人: 内蒙古工业大学
摘要: 本发明涉及一种服装面料消毒用废水处理装置,属于服装加工技术领域,包括两块安装板,竖直设置在废水池中且相互平行,多个矩形框沿安装板的长度方向依次水平设置于两块安装板之间,每一对的两个转轴水平设置在矩形框的两端,多个过滤网分别水平固设在每个矩形框中,驱动机构设置在废水池上,用于带动安装板上下移动,本发明能够利用驱动机构带动安装板缓慢向上移动,使得过滤网将消毒废水中的纤维杂质过滤分离出来,同时安装板移动至废水池的口部将过滤分离出来的纤维杂质清理后,手动将矩形框翻转一定角度,利用废水池的底部使得矩形框自动翻转至水平,能够实现重复多次对消毒废水中的纤维杂质进行过滤,大大提高消毒废水的处理效果。
-
公开(公告)号:CN115043449B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210692115.6
申请日:2022-06-17
申请人: 宜城成雄织造有限公司
IPC分类号: C02F1/00 , C02F1/24 , C02F1/52 , C02F101/30 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种减少环境污染的纺织品染色工艺水处理设备,具体涉及污水处理技术领域,包括处理箱,所述处理箱的上表面设置有顶箱,所述处理箱的下表面设置有曝气器,所述处理箱内壁设置有四个驱动轴。本发明通过设置驱动组件、往复丝杆、第一连接盘、第二连接盘、皮带、第一连接轴、第二连接轴、旋转盘、旋转板、连接柱、第二凹槽和旋转滤板,此时刮板对旋转滤板表面积留的杂物进行向前刮除,当旋转滤板再次转动九十度并稳定后,此时往复丝杆带动刮板向后移动,不断对旋转滤板的位置进行更换,保证过滤效果的同时,不断对各旋转滤板表面杂物进行自动清理,保证过滤效果和过滤效率的同时,使本装置可保持长时间的正常使用。
-
公开(公告)号:CN118908356A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411054840.6
申请日:2024-08-02
申请人: 南京大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F103/34 , C02F103/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种钛基镍钌双金属掺杂锡锑电极及其制备方法,属于电化学技术和电极材料制备技术领域。本发明的一种钛基镍钌双金属掺杂锡锑电极,包括:含钛的基底材料和负载于所述基底材料上的催化剂;所述催化剂包括镍、钌;所述催化剂中镍、钌的摩尔比为1~4:1~4。该电极具有催化活性高、使用寿命长等优点,并提升了工业废水的COD去除效率。
-
公开(公告)号:CN118904119A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411078697.4
申请日:2024-08-07
申请人: 南京森峰科技有限公司 , 孙毓敏 , 徐广元
IPC分类号: B01D71/60 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种基于氨基化纳米金刚石‑多酚‑金属网络的染料/盐分离松散纳滤膜及其制备方法与应用,属于纺织废水膜分离领域。本发明以聚乙烯亚胺改性纳米金刚石为添加剂,制备聚酰亚胺超滤基膜,将聚酰亚胺超滤基膜依次浸泡在多酚溶液和金属盐溶液中,在聚酰亚胺超滤基膜表面组装形成氨基‑多酚‑金属双层网络,制备得到含聚乙烯亚胺改性纳米金刚石的聚酰亚胺基松散纳滤膜。本发明制备的松散纳滤膜的机械性能和纯水通量得到提升,具有高染料截留率、低无机盐截留率,实现染料和盐的高效分离。
-
公开(公告)号:CN118892820A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410938715.5
申请日:2024-07-14
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B01J21/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , B01J31/02 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F103/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种印染废水处理用的TNT/TCPP材料制备方法、TNT/TCPP材料及其应用,该方法使用水热法制备钛酸纳米管,再用所制TNT与TCPP不同配比制成TNT/TCPP材料。通过X‑射线衍射分析(XRD)进行TNT以及TNT/TCPP材料的表征实验,确定材料的物理和化学性能。然后用所制备的材料进行光催化染料降解的实验,通过对不同光照时间样品的抽取,进行光催化样品降解性能测试,结果证明本发明制备的TNT/TCPP材料具有更好的光催化降解染料效果,且相比于传统的TiO2光催化材料,TNT/TCPP材料在光生载流子分离效率方面有所提升,光催化性能提升,拥有更好的紫外‑可见吸收性能,电化学性能提高。
-
公开(公告)号:CN118878056A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410913216.0
申请日:2024-07-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: C02F1/78 , C02F1/72 , B01J23/889 , B01J35/61 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34 , C02F103/20 , C02F103/30
摘要: 本发明提供了一种Fe原子簇耦合Mn‑Fe双单原子催化臭氧降解水中有机微污染物的方法,该方法包括将Fe原子簇耦合Mn‑Fe双单原子催化剂和待处理水加入臭氧催化反应装置中进行臭氧曝气的步骤,该方法有效利用Mn‑Fe双单原子间的协同作用,并耦合Fe原子簇的电子优化作用,实现了高效合理的臭氧界面催化路径的设计,产生的高活性氧化物种能够在短时间内快速降解水中的难降解有机微污染物,保障了出水水质。
-
-
-
-
-
-
-
-
-