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公开(公告)号:CN109012629A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810935027.8
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/28009 , C02F1/285 , C02F2101/305
Abstract: 本发明提供了一种磁性羧甲基β‑环糊精聚合物的制备方法及其应用。首先将β‑环糊精羧基化,再将羧甲基β‑环糊精与交联剂和催化剂置于溶剂中反应得到羧甲基β‑环糊精聚合物,再将羧甲基β‑环糊精聚合物与一定摩尔比的柠檬酸三钠、2‑乙基己酸亚锡、甲醇、FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O置于三口烧瓶中,选择25%NH3·H20作为碱源,使体系在氮气保护下进行反应,反应完毕得到磁性羧甲基β‑环糊精聚合物。本发明使用共沉淀法将四氧化三铁成功地连接到羧甲基β‑环糊精聚合物上,反应得到的聚合物不仅具有磁性,同时可以快速吸附环境中的内分泌干扰物质。
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公开(公告)号:CN107159288A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710251238.5
申请日:2017-04-18
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/305
Abstract: 本发明涉及一种氮化碳基复合纳米材料的制备方法,属于材料制备和光催化的技术领域。在CdIn2S4/g‑C3N4体系中进一步引入导电性较好的石墨烯材料,构筑三元复合材料光催化剂将获得较高的光催化活性。该方法反应条件温和,工艺简单,所得产品结晶度高,稳定性好。光催化研究表明,与单纯的氮化碳与CdIn2S4/g‑C3N4二元复合材料相比,本发明制备的CdIn2S4/g‑C3N4/RGO复合材料的光催化活性显著提高。
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公开(公告)号:CN107091832A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710321043.3
申请日:2017-05-09
Applicant: 山东省城市供排水水质监测中心
CPC classification number: G01N21/75 , C02F1/32 , C02F1/722 , C02F2101/30 , C02F2101/305 , C02F2305/023 , G01N21/33 , G01N31/005 , G01N2021/751
Abstract: 本发明公开了一种实际水中UV/H2O2降解典型有机物反应速率常数的测定方法,包括:(1)采用配套UV/H2O2高级氧化装置开展静态实验;(2)配套UV/H2O2高级氧化装置,为静态实验装置;(3)实际水中UV/H2O2降解UV254的一级反应动力学常数测定;(4)实际水中UV254降解的二级反应动力学常数测定;(5)竞争动力学模型;(6)实际水中UV254和典型有机物C的一级反应动力学常数测定rUV和r;(7)典型有机物的二级反应动力学常数测定。本发明量化了实际水中NOM、无机离子等对典型痕量有机物的降解速率影响,为UV/H2O2高级氧化工艺实际应用提供了理论支持和工艺参数设计依据。
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公开(公告)号:CN105246840B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201480029877.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 栗田工业株式会社
CPC classification number: C02F1/725 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F2101/305 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2305/026
Abstract: 本发明涉及含生物难分解性有机物的水的处理方法和处理装置,其能够在含生物难分解性有机物的水的芬顿氧化处理中降低铁药剂的使用量和污泥产生量,并且改善污泥的脱水性,且获得良好水质的处理水。在含生物难分解性有机物的水中,添加过氧化氢以及过氧化氢添加量的0.005~0.2倍摩尔量的铁药剂而在pH2~4条件下反应1小时以上,然后在氧化处理水中添加碱剂从而生成不溶化物,将所生成的不溶化物进行固液分离。将碱混合污泥,作为不溶化工序中添加于氧化处理水中的碱剂的至少一部分进行添加,所述碱混合污泥是将碱剂添加并混合于固液分离工序获得的分离污泥的一部分中而得到。
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公开(公告)号:CN106999904A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580056816.9
申请日:2015-10-20
Applicant: 聚乙烯乐士公司
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , D04H1/407 , D04H1/4266
CPC classification number: D04H1/425 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/28004 , B01J20/28028 , B01J20/3028 , B01J20/3206 , B01J20/3295 , B01J2220/4825 , B01J2220/4831 , B01J2220/4843 , B01J2220/485 , C02F1/286 , C02F1/288 , C02F2101/006 , C02F2101/20 , C02F2101/305 , C02F2101/306 , C02F2103/001 , C02F2103/007 , C02F2103/06 , C02F2103/10 , C02F2103/16 , D04H1/407 , D04H1/4266 , D04H1/48
Abstract: 本发明涉及由天然和/或合成和/或人造纤维和在所述纤维之间缠结的木质纤维素颗粒组成的复合纺织品,其包含大于30重量%的所述木质纤维素颗粒。本发明还涉及其制造方法和用途。
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公开(公告)号:CN106277275A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610728803.8
申请日:2016-08-25
IPC: C02F1/72 , C02F1/30 , B01J23/745 , C02F101/30 , C02F103/34
CPC classification number: C02F1/725 , B01J23/745 , B01J35/023 , C02F1/305 , C02F2101/305 , C02F2103/343 , C02F2209/08 , C02F2209/20 , C02F2305/023 , C02F2305/026
Abstract: 本发明提供一种降解水中阿奇霉素的方法及装置,向含阿奇霉素的水中投加凹凸棒石/γ-Fe2O3纳米材料催化剂,并混合均匀得到混合液,再将混合液引入等离子体处理器中进行水中阿奇霉素的催化降解处理。本发明结合了等离子体的高级氧化技术以及凹凸棒石/γ-Fe2O3纳米材料催化剂的催化、吸附性质,为水中阿奇霉素的有效降解提供了新的处理方法,具有降解效果明显,且反应快速的效果。
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公开(公告)号:CN106179266A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610560714.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/264 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C02F2101/305
Abstract: 本发明公开了一种同时吸附去除重金属离子和内分泌干扰物的复合功能纳米介孔纤维及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明以聚乙烯醇和聚乙烯吡咯烷酮为聚合物基体,采用溶胶凝胶法制得纺丝液,通过静电纺丝制得巯基纳米纤维,并利用乙醇和盐酸致孔制备复合功能纳米介孔纤维。该合成方法操作简单,反应易于调控,产率高,所制备的纳米介孔纤维骨架含有大量巯基,无需后期通过接枝聚合反应修饰功能基团,且纤维具有丰富介孔结构和高比表面积。所制备的纳米介孔纤维,不仅通过化学吸附作用去除水中多种重金属离子,还通过物理吸附作用去除水中内分泌干扰物,极大地拓展了纳米纤维吸附材料的应用范围,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105668935A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610162438.9
申请日:2016-03-18
Applicant: 中国药科大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
CPC classification number: C02F9/00 , C02F3/12 , C02F3/322 , C02F2101/305
Abstract: 一种新型藻类—活性污泥耦合反应器,主要由气泵、恒温水浴、藻类反应器、过滤器、活性污泥反应器等组成。藻类反应器采用补充CO2和植物生长灯补光,气泵提供带正压的空气,经恒温水浴加热到适宜温度后,再分别输送到曝气环和曝气头鼓泡上浮,带动抗生素废水作柔性动力定向循环。用其去除抗生索的方法是首先将待处理的抗生素废水送入藻类反应器进行初步处理,不仅去除部分抗生素,还可有效降低能抑制污泥中某些微生物的抗生素活性;再将抗生素废水过滤后送入活性污泥反应器进一步作较为彻底的处理。采用本发明来去除抗生索,效率高、成本低、操作方便、环境友好。还可应用于其它有机物及重金属废水的处理,具有极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103011378B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210353979.1
申请日:2012-09-21
Applicant: 气体产品与化学公司
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/305 , C02F2101/306 , C02F2101/366 , C02F2201/782 , C02F2201/784 , C02F2209/03 , C02F2209/23 , C02F2209/235 , C02F2209/40 , C02F2301/066 , C02F2303/18
Abstract: 本发明公开了均匀分散臭氧气泡到液相水中以用于其处理的装置和方法。所述装置由与具有结构化填料或具有平行流动通道的整块体的部分连接的水进口部分组成。一部分进水作为侧流从主水流中取出,通过泵加压,与含臭氧的气体混合,且随后回注到所述主水流中。所述侧流可在与所述含臭氧的气体混合之前或之后分成多个物流,且随后在填充部分上游注入主流部分中。在供选的实施方案中,所述含臭氧的气体可刚好在所述填充部分上游经由气体扩散器直接注入,以在进入所述整块体的流体中获得均匀的气体和液体浓度。
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公开(公告)号:CN104649365A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510045176.3
申请日:2015-01-28
Applicant: 河海大学
IPC: C02F1/32
CPC classification number: C02F1/32 , C02F2101/305 , C02F2201/322
Abstract: 本发明公开了一种TiO2/泡沫混凝土平板蛇形污水紫外消毒装置,其特征是,包括消毒池,所述消毒池上、下两侧设置进水口和出水口,所述消毒池内设置紫外灯和挡板,且挡板和消毒池的内壁采用新型的TiO2/泡沫复合混凝土;本发明的TiO2/泡沫混凝土平板蛇形污水紫外消毒装置通过两块挡板,使消毒池形成三个过水廊道,延长水体在紫外灯下的水力停留时间,利用复合混凝土的吸附、催化降解和光降解功能,使得污水中的细菌、病原微生物充分接触紫外照射,微生物灭活率和污染物去除率有效提高,由于TiO2的光降解作用,对内分泌干扰物如17β-雌二醇的去除率比普通紫外消毒池的去除率高,其去除率高于75%,即在杀灭细菌、病原微生物的同时,能够去除部分有毒有机污染物如内分泌干扰物、抗生素等。
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