一种以活性炭纤维作为电吸附材料的圆柱形电吸附过滤装置

    公开(公告)号:CN105217744A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510593323.0

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种以活性炭纤维作为电吸附材料的圆柱形电吸附过滤装置,属于环境工程中的水污染控制领域。圆柱形电吸附过滤装置设有进液口、出液口和导电层的壳体内装填电吸附过滤组件,壳体内壁为导电层。内部的电吸附过滤组件组装方式为:圆柱形导体为芯轴,位于装置中心,在圆柱形导体和导电层之间填充活性炭纤维。其中活性炭纤维作为工作电极,对电极为壳体内壁的导电层或者是位于装置中心的圆柱形导体,工作电极和对电极之间设绝缘层。圆柱形导体和导电层分别连接电极引出线,电极引出线穿过壳体并与壳体密封连接。本发明将电吸附技术耦合到过滤器工艺中,利用电吸附技术提高传统过滤器的吸附速率和吸附容量,提高水的净化深度。

    一种具有单原子层结构的石墨相氮化碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103232458B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310149043.1

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,一种具有单原子层结构的石墨相氮化碳(g-C3N4)材料的制备方法。其特征在于,制备的具有单原子层结构的 g-C3N4其厚度小于0.6 nm。制备步骤:以含有三嗪单元结构的化合物为原料,极性溶剂为分散剂,将原料置于马弗炉中在400-750 oC下煅烧后自然冷却,将得到的样品研细后在400-800 oC下煅烧,将二次煅烧后的样品在极性溶剂中超声剥离,最后得到具有单原子层结构的g-C3N4。其优点在于:制备方法简单,制备过程中人为因素对实验结果影响小,制备过程中无需昂贵的设备,无需添加化学试剂;制备的单原子层g-C3N4具有较大的比表面积能够为催化反应提供更多的活性位点;制备的具有单原子层结构的g-C3N4尺寸及厚度分布均匀,纯度高。

    一种促进厌氧消化产甲烷的外置电解设备

    公开(公告)号:CN103555566B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310567702.3

    申请日:2013-11-14

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 一种促进厌氧消化产甲烷的外置电解设备,其结构主要包括进料管、电极组、外电源和出料管。设备内部设置有电极组,电极组由铁板和碳板组成,其中铁板作为阳极,碳板作为阴极。各个电极板按平行交错排布。将外置电解设备通过进料管和出料管与厌氧发酵反应器连接。进料管安装有进料泵。出料管安装有出料泵。启动外电源。启动进料泵和出料泵,使厌氧消化反应器中物料经进料管进入外置电解设备,经过电解反应后,通过出料管输回厌氧消化反应器。进料泵和出料泵流速一致。这种新型电解设备,能有效促进有机底物的降解,稳定产甲烷活性并大幅度提高甲烷产量。设备体积小,安装方便,适合用于现有厌氧消化反应器的升级改造,具有良好的应用前景。

    一种快速测定环境中卤代半挥发性有机污染物过冷蒸气压的方法

    公开(公告)号:CN104764819A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510159392.0

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种快速测定环境中卤代半挥发性有机污染物过冷蒸气压的方法,属于面向环境分析领域。蒸气压是描述化合物环境行为的重要的物理化学参数,它可以表征化合物从液体或固体中逃逸的趋势以及颗粒物对它的吸附效应,借以进一步研究该化合物的迁移和归趋行为。本发明采用气相色谱法,根据溶质在气相色谱柱中的保留体积或保留时间与溶质的蒸气压成反比的关系,选用标准化合物的过冷蒸气压值,并通过数据统计软件用最小二乘法回归出蒸气压与温度关系方程,可以测出不同环境温度下的过冷蒸气压。所构建的检测方法具有很好的重复性和可靠性,经过不同化合物的验证证实了该方法的准确性及使用性。

    一种用于痕量铜离子检测的TiS2纳米片-聚苯胺基电化学传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104569098A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410788192.7

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明为一种用于痕量铜离子检测的TiS2纳米片-聚苯胺基电化学传感器的制备方法及其应用,属于环境分析领域。本发明利用聚苯胺中亚胺基上的氮原子与铜离子络合作用获得高的选择性和TiS2纳米片高电导率起到信号放大的作用,实现对痕量铜离子检测。TiS2纳米片的存在还能增强该传感器的稳定性和界面电子传递速率。由于TiS2纳米片和聚苯胺协同作用,TiS2纳米片-聚苯胺基电化学传感方法具有灵敏度高、选择性高等特点,对铜离子检测线性范围为25nM-5μM,检测限为0.7nM,并且TiS2纳米片-聚苯胺基电化学传感器的制备方法可控,无二次污染。本发明在实时、原位监测水体中的铜离子上有广泛的应用前景。

    一种在线快速检测环境中活性溴代苯氧自由基的方法

    公开(公告)号:CN104316513A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410483812.6

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种在线快速检测环境中活性溴代苯氧自由基的方法,属于面向环境分析领域。溴代苯氧自由基被认为是环境中溴代芳环类化合物氧化形成的重要中间产物,其对于探讨环境中一些持久性有机污染物如羟基多溴联苯醚、溴代二恶英等的来源及环境形成机理具有一定的科学意义。本发明采用了紫外在线诱导光化学反应,建立了一种快速捕捉瞬态溴代苯氧自由基的分析方法,并能同时确定溴代苯氧自由基的生成量。所构建的检测方法具有很好的重复性和可靠性,经过不同化合物的验证证实了该方法的准确性及使用性。

    一种用于痕量汞离子检测的酶基电化学生物传感方法

    公开(公告)号:CN104198557A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410445931.2

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明为一种用于痕量汞离子检测的酶基电化学生物传感方法,属于环境分析领域。本发明利用胸腺嘧啶与汞离子特异性作用和核苷酸外切酶Ⅲ循环放大功能实现对痕量汞离子检测。探针DNA与目标DNA通过捕获汞离子杂交形成特殊结构的双链DNA,结果pDNA被ExoⅢ消化,而tDNA游离出继续与其他的pDNA杂交并重复上述过程。消化后残留pDNA与[Ru(NH3)6]3+电信号强度成正比,故可实现对汞离子检测。本发明的酶基电化学生物传感方法具有灵敏度高、选择性高、成本低等特点,对汞离子检测线性范围为0.01-500nM,检测限为1pM。

    一种碳纳米管中空纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103316594B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310272800.4

    申请日:2013-07-01

    Abstract: 本发明属于纳米材料组装技术领域,涉及一种碳纳米管中空纤维膜的制备方法。其特征在于,涉及的制备方法是通过以下步骤来实现的:第一步,将碳纳米管在浓酸溶液中酸化,引入亲水性基团;第二步,将酸化后的碳纳米管分散在一元醇中,通过电泳沉积把碳纳米管沉积到金属模版上;第三步,无氧条件煅烧固化;第四步,去除金属模版,即可得到独立自支撑的碳纳米管中空纤维膜。其优点在于:制备工艺简单,无需昂贵的设备,方法灵活可控。

    一种厌氧内置零价铁反应器耦合人工湿地的低浓度废水处理工艺

    公开(公告)号:CN103951140A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410172179.9

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种低浓度废水处理工艺,它包括以下步骤:在厌氧反应器中内设零价铁填充层,进水水质为低浓度废水,并调节进水pH值在6-6.5之间,然后将低浓度废水经泵注入该反应器。废水经反应器内零价铁强化处理,只需停留2-4小时,即可初步达到约55%-70%的有机物去除效果。再将上述出水通入人工湿地,利用湿地内的填料、动植物和微生物等共同作用对废水中有机物进一步去除,废水经净化后作为再生水资源予以回收利用。本发明将廉价的零价铁加入到常规厌氧反应器中,并耦合人工湿地自净能力完成对低浓度废水中有机物的高效地去除,实现污水净化后回收利用。人工湿地处理系统投资及运转成本低,运行时系统维护管理简便,无需特殊技术,在天然条件下运行,能耗少。

    利用微生物电解池从钴酸锂中“一步式”回收单质钴的方法

    公开(公告)号:CN102650063B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210153753.7

    申请日:2012-05-17

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种利用微生物电解池从钴酸锂中“一步式”回收单质钴的方法,在微生物电解池的阳极和阴极间连接电阻,并施加电压;在微生物电解池的阳极室装有电化学活性微生物以及阳极液;在微生物电解池的阴极室,装有阴极液和钴酸锂颗粒;阳极室接种污水处理厂的澄清池污泥作为电化学活性微生物;阴极液为无机酸溶液;阴极和阳极电极均为石墨材料。本发明过程清洁高效、方法简单、成本低,对于处理废旧锂离子电池并回收其中的钴金属具有很好的应用前景。

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