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公开(公告)号:CN104316513B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410483812.6
申请日:2014-09-22
Applicant: 大连理工大学
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。
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公开(公告)号:CN105699537A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610214379.5
申请日:2016-04-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N30/02
CPC classification number: G01N30/02 , G01N2030/027
Abstract: 本发明提供了一种水环境中多种残留药物的同步检测方法,属于水体环境中污染物富集检测技术领域。所述的残留药物包括抗生素、消炎止痛药和降压药等,所述的同步检测方法包括如下步骤:(1)水样前处理:过滤去除悬浮物、调节水样pH值;(2)固相萃取:使用HLB固相萃取柱富集目标药物;(3)氮吹至近干,定容至1mL涡旋待测;(4)使用LC-MS/MS上机检测。本发明同步检测方法一次上机进样可以同时检测出水体中32药物类污染物,此方法具有高准确度和灵敏度,检出限较低的优点;同时该方法环境友好、操作简便。
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公开(公告)号:CN105621593A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610031987.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种清洁有效的从钨钼酸盐混合溶液中分离钨钼的方法,属于重金属处理与分离回收领域。以三个结构相同的反应器单元R1、R2和R3组成的生物电化学系统,R1和R2并联后与R3串联,每个反应器单元由阳极室、阳极电极、阴极室、阴极电极和质子交换膜组成;R1、R2和R3的阴极均为碳棒、不锈钢网或钛片;R1、R2和R3的阳极均为碳毡或碳棒;R1、R2和R3的阴极液均为钨钼酸盐组成的混合溶液。本发明提供了一种同时处理并分离伴生钼的钨矿冶炼废水和市政等有机污水的新方法,过程无需消耗电能,清洁环保,而且拓展了生物电化学系统的应用领域和使用范围。
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公开(公告)号:CN103951140B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410172179.9
申请日:2014-04-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/14
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。
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公开(公告)号:CN104028112B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410079152.5
申请日:2014-03-05
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: B01D67/0079 , B01D67/0011 , B01D67/0067 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D69/085 , B01D69/148 , B01D71/021 , B01D71/32 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/44 , B01D71/66 , B01D2325/26 , B82B3/0009
Abstract: 本发明公开了一种规模化制备碳纳米管中空纤维膜的方法,属于膜技术领域。将碳纳米管放在的浓硝酸和浓硫酸的混合液中,在40~80℃下保温0.5~6小时,取出碳纳米管;将酸化后的碳纳米管、聚乙烯醇缩丁醛分散在有机溶剂中制成铸膜液;铸膜液作为壳液、水作为芯液,同时通过纺丝机的纺丝头,以壳液流速:芯液流速=0.5~5:1纺进水凝固浴中;碳纳米管、聚乙烯醇缩丁醛和有机溶剂的质量比为1:0.2~1:4~8;无氧条件下600~1200℃煅烧1~4h,得到碳纳米管中空纤维膜。本发明制备工艺简单,无需昂贵的设备和药品,成本低;无需模板,效率高,并可规模化生产;制备出的中空纤维膜空隙率大,通量高,耐酸碱,能导电。
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公开(公告)号:CN103420490B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310306316.9
申请日:2013-07-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种亲电型生物载体及其制备方法,所用的原料及质量份数为高分子基料100-250份、亲电功能料2-15份、辅料1、辅料2和辅料3分别为2-20份、2-20份以及1-10份。将上述原料通过混匀、造粒、螺杆挤出以及冷却切割成型。本发明提供的生物载体制备方便,且密度在0.91-0.97g/cm3可控;根据微生物在水中带有负电的特性,在载体中混有带正电的功能料使载体表面带有正电荷,以增强微生物与载体间的亲和性。此类生物载体有利于微生物附着生长、挂膜容易、周期短;生物量大、氨氮去除效率高、出水水质好;污泥沉降性能好,设备运行无污泥堵塞现象;生物载体使用寿命长,而且不需要人工更换和维护。
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公开(公告)号:CN103638693B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310506647.7
申请日:2013-10-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D15/20
Abstract: 一种管内固相微萃取柱及其制备方法,属于分析化学样品前处理技术领域。所述管内固相微萃取柱由石英毛细管和氧化石墨烯涂层组成,氧化石墨烯涂层是通过化学键合固定在石英毛细管内壁上。制备时,石英毛细管内壁依次用酸洗、碱洗、氮气吹干,将3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)的甲苯溶液灌入毛细管内,两端密封置于水浴中进行反应,然后将1-乙基-3-(3-二甲基氨丙基)-碳化二亚胺/N-羟基琥珀酰亚胺(EDC/NHS)活化的氧化石墨烯水溶液灌入毛细管内,两端密封于水浴中进行反应,使氧化石墨烯键合到石英毛细管壁上,获得管内固相微萃取柱。本发明的管内固相微萃取柱制备方法简单、快速,石墨烯涂层化学、机械和热稳定好、萃取容量高,使用寿命长,在分析化学、环境分析领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103482623B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310401410.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用直流电弧法制备纳米金刚石的方法,属于碳相关纳米材料制备技术领域。其特征是以直流电弧氢等离子体作为热源,石墨为碳原料、镍为催化剂、硅作为形核物质合成金刚石纳米粒子的方法。高温氢等离子体用于蒸发块体复合靶材,形成原料组分的原子、离子状态,在冷凝过程中形成碳化硅团簇晶核并诱导碳原子形成金刚石相,过饱和镍-碳固溶体析出的碳原子成为金刚石相的生长物质,经过钝化获得纳米金刚石胚料。通过酸处理、高温氧化、漂洗等纯化工艺,去除金属、石墨、非晶碳、碳化硅等剩余杂质,获得高纯金刚石纳米粒子。本发明的效果和益处是制备工艺简单以及在常压条件下合成,实现金刚石纳米粒子的低成本、低能耗、规模化生产。
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公开(公告)号:CN103418239B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310307034.0
申请日:2013-07-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了以金属有机骨架材料为催化剂用于选择性催化还原脱除氮氧化物,其利用金属有机骨架材料(MOFs)作为催化剂,NH3选择性催化还原NOx,具有抗硫性能的催化脱硝应用;烟气条件范围:400~1000ppm NOx,400~1000ppm NH3,3%~5%O2,100~500ppm SO2,10000h-1~40000h-1空速,250~350℃,催化剂的脱硝活性可达到80%以上。基于该类材料具有大的比表面积,分散有序的金属活性位点,三维通透的孔道结构,在反应过程中可有效的延缓硫酸盐沉积所导致的催化剂中毒、失活的问题,从而可实现持续高效地催化还原NOx。
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公开(公告)号:CN104480493A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410669734.9
申请日:2014-11-21
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/527 , C25C1/24 , H01M8/16
Abstract: 本发明提供了一种紧凑型生物电化学反应器回收铜、镉并制备镉青铜前体的方法,属于生物电化学技术领域。通过继电开关将生物电化学反应器切换为微生物燃料电池或微生物电解池模式;在微生物燃料电池模式下串联外阻;在微生物电解池模式下串联小电阻,并外接电源;在反应器的阴极室装入Cu(II)和Cd(II)的混合盐溶液;反应器的阴极和阳极均为导电的碳材料;反应器的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。本发明过程清洁高效、反应器紧凑、结构简单、操作方便,对于铜、镉废水的处理与镉青铜前体的制备具有很好的应用前景。
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