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公开(公告)号:CN115165808A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210789188.7
申请日:2022-07-06
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 一种基于SPR传感器的水质重金属检测设备,包括重金属检测端和数据分析端,数据分析端与重金属检测端连接;重金属检测端包括拍摄组件、供光组件、玻片和硫代蒙脱石修饰的光纤,拍摄组件连接有第一光纤探头,供光组件连接有第二光纤探头,光纤的一端与第一光纤探头连接,光纤的另一端与第二光纤探头连接;光纤包括沉积有涂覆材料的第三光纤段,第三光纤段固定于玻片上,第三光纤段的表面涂覆有金膜和硫代蒙脱石,硫代蒙脱石位于金膜的外侧。一种基于SPR传感器的水质重金属检测方法,采用上述设备。本发明可以克服低浓度重金属水样折射率与纯水相差小的困难,实现痕量重金属水样的检测,属于水质重金属检测领域。
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公开(公告)号:CN111215113A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010064951.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铁硼共掺杂类石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将Fe(NO3)3·9H2O、氧化硼和三聚氰胺进行混合分散后,通过坩埚蒸干得到中间产物粉末;(2)将中间产物粉末在500~600℃下热聚合反应3~5h得到光催化剂。本发明所述方法制备的光催化剂能够有效地催化降解染料污染物,相比于常用的催化剂,更加的绿色环保以及高效。
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公开(公告)号:CN111196623A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010063964.6
申请日:2020-01-20
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/469 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了新型水涡流-压电自驱动污水处理微反应器及其处理方法,反应器包括螺旋盘管以及进水储液漏斗,所述螺旋盘管为螺旋状的空心管,包括进水口和出水口,在所述进水口处或进水口附近处设有进水储液漏斗。污水处理方法包括如下步骤S1:配置污染物溶液,称取压电催化材料并与污染物溶液混匀;S2:将混合液从进水储液漏斗倒入螺旋盘管;S3:在出水口处接住全部混合液,多次重复步骤S2。本发明反应器结构简单,操作方便,成本低,维修费用以及后续管理费用低。本发明无需外界能量供给,仅靠螺旋盘管内液体流动所产生的机械力驱动二维状压电催化反应来降解污染物,将自然界随处可见的微弱的水流机械充分运用到环境治理领域中,而避免其浪费。
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公开(公告)号:CN105664994B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610111490.1
申请日:2016-02-29
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/32 , A62D3/176 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种氨基功能化磁性光催化剂及其制备方法与应用。本发明利用乙二胺和Fe3O4反应使之与金属离子形成配合物而延长链结构而最终得到LiBi(WO4)2‑Fe3O4,再利用ATPMS作为氨基偶联剂偶联得到氨基功能化磁性光催化剂,使之能够均相分散在水中。本发明可以使分散在水中的光催化剂达到分离效果;氨基功能化的磁性光催化剂可以溶于水因而可以通过均相催化更高效降解有机污染物,本发明涉及工艺简单,无需昂贵的设备,成本投资小,但是对于有机废水降解效果好,无污染,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105749702A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610192478.8
申请日:2016-03-30
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: B01D53/14 , B01D53/18 , B01D53/1487 , B01D2252/20484 , B01D2252/205 , B01D2252/504 , B01D2257/708
Abstract: 本发明属于工业有机废气处理技术领域,公开了一种利用泡沫吸收法处理有机废气中苯系物VOCs的方法及装置。该方法通过将有机废气与带有吸收剂的泡沫接触作用后得到净化后气体,利用高效起泡剂与苯系物捕获剂吸收并分离苯系VOCs,并可实现高效VOCs组分的分离和回收。本发明方法利用泡沫相对表面积大的特点,增加废气与吸收剂作用的时间,实现对废气中的苯系物更加有效的吸收,达到高效去除废气中苯系物的目的。本发明优选使用的起泡剂表面活性强,在处理废气时的效率也自然提高,具有良好的社会效益和经济效益,且使用后的吸收剂可通过蒸馏的方法回收吸收得到的苯系物各组分,实现VOCs中各组分的分离和回收,吸收剂的循环利用。
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公开(公告)号:CN117686485A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311594321.4
申请日:2023-11-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及活性炭碘吸附值检测技术领域,具体为一种基于电荷耦合器件的活性炭碘吸附值检测装置及方法,一种基于电荷耦合器件的活性炭碘吸附值检测装置,包括采样端和分析端,采样端包括预备管、吸附管,其中预备管包括取样铲、研磨仓、研磨组件、筛选仓、加热环、电池仓、电机,吸附管包括碘组合液、过滤层、过滤层开关,分析端包括补光灯、滤液仓、电荷耦合器件图像传感器拍摄组件、集成电路板。本发明操作简单、检测精度高、抗干扰能力强,设备轻巧便于携带,且运用了智能图像识别分析技术,可进行现场快速检测,填补了无法现场快速检测活性炭碘吸附值的技术空白。
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公开(公告)号:CN114235976B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111319007.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种含氮杂环有机化合物中间产物的定向合成、分离纯化并可以实现其定量分析的方法,包括样品的预处理、含氮杂环有机化合物中间产物识别、含氮杂环有机化合物中间产物合成、含氮杂环有机化合物中间产物分离纯化、样品纯度检验以及含氮杂环有机化合物中间产物利用标准品进行定量分析。本专利创新地提出了一种合成并提纯含氮杂环有机化合物中间产物的技术方法,此方法可以对中间产物进行分析鉴定,对实验室进行含氮杂环有机化合物中间产物的毒性实验有着重要意义。
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公开(公告)号:CN108624104B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810414962.X
申请日:2018-05-03
Applicant: 暨南大学
IPC: C09D5/14 , C09D183/04 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D175/04 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明属于空气净化的技术领域,公开了一种纳米甲醛封闭剂及其制备方法与应用。所述纳米甲醛封闭剂主要由以下按重量百分比计的组分制备而成:纳米硅溶液40~60%、紫外光固化树脂5~15%、玻璃粉3~7%、木质纤维素3~7%、增硬剂0.8~1.5%、混合紫外线吸收引发剂0.1~0.3%、催干剂0.1~1.0%、消泡剂0.1~0.3%、防结皮剂0.1~0.5%、香精0.1~1.0%、余量为水。本发明的纳米甲醛封闭剂对装修材料涂布或喷涂,将甲醛或异味封闭在家具里,效果显著,纳米甲醛封闭剂不但对人体没有危害,而且具有清香逸人的香味和一定的防水、易洁效果。本发明的封闭剂稳定、高效、无二次污染。
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公开(公告)号:CN112320853A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011350174.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法与应用,属于无机纳米材料领域。所述的四氧化三铁纳米粒子的制备方法包括:(1)取亚铁盐、铁盐溶于有机溶剂中,加入助溶剂,超声处理,搅拌,得到溶液A;(2)取表面活性剂、助表面活性剂混匀,然后加入甲苯,接着加入溶液A,随后加入NaOH溶液,搅拌直至溶液变透明澄清,得到溶液B;(3)向溶液B中加入分散剂和碱性添加剂调节pH,搅拌,得到微乳液;(4)向上述微乳液中加入NaHCO3,陈化处理,离心后抽滤,然后洗涤,分离,干燥,得到四氧化三铁纳米粒子。本发明采用共价偶合的方法对酶进行固定化,既可以实现外加磁场的定向移动,避免酶污染,也不会改变其生物活性。
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公开(公告)号:CN107857408A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711296485.3
申请日:2017-12-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F9/08
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/20 , C02F1/26 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/5281 , C02F1/66 , C02F1/725 , C02F2001/007 , C02F2209/02 , C02F2209/06 , C02F2209/08 , C02F2209/42 , C02F2301/08 , C02F2303/02 , C02F2303/04 , C02F2303/16
Abstract: 本发明为一种饮用水源中PPCPs的净化装置,主要包括依次通过水泵连接的储水池、第一预处理池、固相萃取装置、全自动氮吹装置、反萃取池、第二预处理池、紫外催化氧化反应池、混凝絮凝池以及沉淀池,还包括药剂池、控制系统以及自控操作面板。本发明还提供一种饮用水源中PPCPs的处理方法,主要工序为:预处理-固相萃取-氮吹浓缩-反萃取-紫外催化氧化-混凝絮凝-沉淀-出水。本发明具有高效浓缩PPCPs、显著减少处理水样体积、反应温和、定向彻底降解PPCPs、自动化程度高等优势,将会有广阔的应用前景。
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