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公开(公告)号:CN112206832A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010856687.4
申请日:2020-08-24
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种负载钼酸铋的PPSU/PEI复合纳米纤维膜及其制备方法和在水蒸气产氢中的应用,属于光催化剂制备技术领域。将PPSU和PEI加入到反应器中,再加入丙酮和NMP的混合溶剂,搅拌反应,制得复合薄膜PPSU/PEI;向复合薄膜PPSU/PEI中加入催化剂Bi2MoO6继续反应制得纺丝溶液;用注射器装取纺丝溶液放置于静电纺丝装置中进行纺丝,制得光催化纤维膜。光催化纤维膜具有稳定的水气通量及产氢效率,在6小时的测试时间,载气流量在50mL/min时,平均水气通量为264.7±7.7L/m2h,平均产氢速率为1832.95±502.3μmol/m3hrMPa。
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公开(公告)号:CN112206832B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010856687.4
申请日:2020-08-24
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种负载钼酸铋的PPSU/PEI复合纳米纤维膜及其制备方法和在水蒸气产氢中的应用,属于光催化剂制备技术领域。将PPSU和PEI加入到反应器中,再加入丙酮和NMP的混合溶剂,搅拌反应,制得复合薄膜PPSU/PEI;向复合薄膜PPSU/PEI中加入催化剂Bi2MoO6继续反应制得纺丝溶液;用注射器装取纺丝溶液放置于静电纺丝装置中进行纺丝,制得光催化纤维膜。光催化纤维膜具有稳定的水气通量及产氢效率,在6小时的测试时间,载气流量在50mL/min时,平均水气通量为264.7±7.7L/m2h,平均产氢速率为1832.95±502.3μmol/m3hrMPa。
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公开(公告)号:CN106964330B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710224312.4
申请日:2017-04-07
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: B01J23/06 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种活性碳纤维负载TiO2/ZnO光催化剂的制备方法,其包括如下步骤:分别配制醋酸纤维素溶液和前驱体溶液;将所述醋酸纤维素溶液和前驱体溶液混匀,得到淬火溶液;将所述淬火溶液在‑50~0℃下进行热致相分离,得到CA/TiO2/ZnAc复合纤维;将所述CA/TiO2/ZnAc复合纤维在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解后,于80℃下的氯化铵溶液中浸泡活化,最后在400~500℃的氮气氛中进行炭化,得到所述活性碳纤维负载TiO2/ZnO光催化剂。本发明具有的有益效果:本发明采用热致相分离法结合活化和炭化法,各种原料易得、制备方法简单。
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公开(公告)号:CN106964330A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710224312.4
申请日:2017-04-07
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: B01J23/06 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: B01J23/06 , B01J23/002 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/34 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种活性碳纤维负载TiO2/ZnO光催化剂的制备方法,其包括如下步骤:分别配制醋酸纤维素溶液和前驱体溶液;将所述醋酸纤维素溶液和前驱体溶液混匀,得到淬火溶液;将所述淬火溶液在‑50~0℃下进行热致相分离,得到CA/TiO2/ZnAc复合纤维;将所述CA/TiO2/ZnAc复合纤维在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解后,于80℃下的氯化铵溶液中浸泡活化,最后在400~500℃的氮气氛中进行炭化,得到所述活性碳纤维负载TiO2/ZnO光催化剂。本发明具有的有益效果:本发明采用热致相分离法结合活化和炭化法,各种原料易得、制备方法简单。
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公开(公告)号:CN208532373U
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201820948616.5
申请日:2018-06-19
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C02F3/12
摘要: 本实用新型提供了一种连续流分置式好氧颗粒污泥膜反应器,其包括外筒、内筒、进气管、微孔曝气盘、三相分离器、进水管和出水管,所述内筒套设于外筒的内侧,且内筒的中心轴线和外筒的中心轴线相重合,所述微孔曝气盘设置于内筒的内侧,所述三相分离器设置于外筒的顶部,所述进气管穿过三相分离器和外筒向内筒内延伸,并与微孔曝气盘相连通,所述进水管设置于外筒的外壁,所述出水管设置于三相分离器的外壁,所述出水管的端部设有膜过滤管。与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:1、本实用新型结构合理,双圆柱内柱污泥回流口并曝气结构可增强剪切力;2、设置三相分离器可以分离固液器三相。
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公开(公告)号:CN208594172U
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201820949585.5
申请日:2018-06-19
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本实用新型提供了一种序批分置式好氧颗粒污泥膜反应器,其包括外筒、内筒、进气管、微孔曝气盘、进水管和出水管,所述内筒套设于外筒的内侧,且内筒的中心轴线和外筒的中心轴线相重合,所述微孔曝气盘设置于内筒的内侧,所述进气管穿过内筒的顶部与微孔曝气盘相连通,所述进水管和出水管分别设置于外筒的外壁两侧,所述出水管的端部设有膜过滤管,所述膜过滤管内设有过滤膜。与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:1、本实用新型结构合理,双圆柱结构可更好形成好氧颗粒污泥,设置时间继电器和电磁阀可实现自动化控制;2、本实用新型加设了膜反应器可提升出水水质。
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公开(公告)号:CN208532374U
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201820949068.8
申请日:2018-06-19
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C02F3/12
摘要: 本实用新型提供了一种连续流好氧颗粒污泥反应器,其包括外筒、内筒、进气管、微孔曝气盘、三相分离器、进水管和出水管,所述内筒套设于外筒的内侧,且内筒的中心轴线和外筒的中心轴线相重合,所述微孔曝气盘设置于内筒的内侧,所述三相分离器设置于外筒的顶部,所述进气管穿过三相分离器和外筒向内筒内延伸,并与微孔曝气盘相连通,所述进水管设置于外筒的外壁,所述出水管设置于三相分离器的外壁。与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:1、本实用新型结构合理,双圆柱内柱污泥回流口并曝气结构可增强剪切力;2、设置三相分离器可以分离固液器三相。
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公开(公告)号:CN208429927U
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201820946880.5
申请日:2018-06-19
申请人: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC分类号: C02F3/12
摘要: 本实用新型提供了一种序批式好氧颗粒污泥反应器,其包括外筒、内筒、进气管、微孔曝气盘、进水管和出水管,所述内筒套设于外筒的内侧,且内筒的中心轴线和外筒的中心轴线相重合,所述微孔曝气盘设置于内筒的内侧,所述进气管穿过内筒的顶部与微孔曝气盘相连通,所述进水管和出水管分别设置于外筒的外壁两侧。与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:本实用新型结构合理,双圆柱结构可更好形成好氧颗粒污泥,设置时间继电器和电磁阀可实现自动化控制。
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公开(公告)号:CN115198528B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210812093.2
申请日:2022-07-12
申请人: 武夷学院
IPC分类号: D06M15/13 , D06M11/74 , D06M13/188 , D06M13/11 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , D06M101/08
摘要: 本发明提供了羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的制备方法,首先利用热致相分离法制备醋酸纤维素纳米纤维膜,接着在NaOH/乙醇溶液中水解得到纤维素纳米纤维膜。将纤维素纳米纤维膜与氯乙酸反应得到羧甲基纤维素纳米纤维膜。最后将羧甲基纤维素纳米纤维膜与海藻酸钠和石墨烯复合、环氧氯丙烷交联得到羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的BCI为40.1%,具有高效快速止血能力。
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公开(公告)号:CN115198528A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210812093.2
申请日:2022-07-12
申请人: 武夷学院
IPC分类号: D06M15/13 , D06M11/74 , D06M13/188 , D06M13/11 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , D06M101/08
摘要: 本发明提供了羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的制备方法,首先利用热致相分离法制备醋酸纤维素纳米纤维膜,接着在NaOH/乙醇溶液中水解得到纤维素纳米纤维膜。将纤维素纳米纤维膜与氯乙酸反应得到羧甲基纤维素纳米纤维膜。最后将羧甲基纤维素纳米纤维膜与海藻酸钠和石墨烯复合、环氧氯丙烷交联得到羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的BCI为40.1%,具有高效快速止血能力。
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