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公开(公告)号:CN115739119A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211389814.X
申请日:2022-11-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/04 , B01J35/00 , B01J35/08 , B01J37/16 , B01J37/34 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F103/02
Abstract: 本发明公开了一种负载铜粒子的硫锌铟复合材料及其制备方法和应用,具体制备方法为先通过水热法得到三维花状结构的硫锌铟材料;将铜盐溶解于超纯水中,配制铜离子溶液,硫锌铟材料超声分散于水中,与铜离子溶液混合,经超声后移入光反应器中,氮气鼓泡赶走氧气,在磁力搅拌和光照下,注入还原性溶液,光沉积反应锚固纳米级铜粒子到硫锌铟材料表面,得到具有三维结构的负载铜离子的硫锌铟复合材料。本发明制备得到的复合材料稳定性好,可应用于杀菌,其杀菌性能佳,催化剂不易流失,能够重复利用。
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公开(公告)号:CN115711869A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211286077.0
申请日:2022-10-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种沙坦类制药生化尾水识别溯源方法;该方法包括以下步骤:一、在河流的多个不同位置采集水样并检测三维荧光光谱;提取共有特征荧光组分;二、计算水样与标准污染水体的综合相似度,判断水样是否被污染;三、获取受到沙坦类制药生化尾水污染的水样的废水浓度。本发明根据水样的荧光“指纹”特征快速比对筛选确定的共有特征组分,整个检测过程不需要额外试剂,进行平行因子分析,且考虑了环境影响对识别溯源的影响,相比寻峰法更加准确精细,有助于实现自动监测。此外,本发明根据环境影响因素的浓度,对测得的废水浓度进行补偿校正,实现了废水浓度的定量分析,从而根据河流上不同采样位置的废水浓度,进一步寻找污染源。
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公开(公告)号:CN113499683A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110372527.7
申请日:2021-04-07
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于催化氧化的VOCs复合处理系统及方法。本发明一种基于催化氧化的VOCs复合处理系统,包括废气引风机、主排风机、脱附主风机、冷却引风机、加热器、三个复合处理装置。三个复合处理装置结构相同,均包括吸附单元和臭氧催化氧化单元。吸附单元的输出口与臭氧催化氧化单元的输入口连接。吸附单元对VOCs废气进行吸附。臭氧催化氧化单元内设置有催化,在输入臭氧的情况下,对VOCs废气进行催化氧化分解。本发明中的催化剂是分别由α、β、γ晶型催化剂混合而成,发挥最大的热稳定性和高催化活性,不易烧结。此外,本发明通过催化氧化来实现VOCs废气的分解,能耗较低,且系统更加稳定可靠。
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公开(公告)号:CN113042110A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110326070.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J38/52 , B01J38/48 , B01J38/14 , B01J38/02 , B01J38/00 , B01J23/94 , B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于活化硫酸根的铁基多原子耦合催化剂的简易再生方法,它将使用过的铁基多原子耦合催化剂依次用超纯水和丙酮洗涤后,烘干,所得催化剂固体中加入柠檬酸一并进行研磨,研磨混合粉末放入陶瓷器皿中并转移至管式炉中,在低氧气氛下进行煅烧活化,最终冷却至室温后即得再生后的铁基多原子耦合催化剂;其中,所述铁基多原子耦合催化剂是包含具有尖晶石晶体结构的ZnFe2O4材料,且该ZnFe2O4材料中的部分Zn原子被Mg、Cu和Mn取代,形成的组成为Zn‑Mg‑Cu‑Mn‑Fe多金属原子耦合氧化物材料。本发明简易再生后的催化剂仍具有磁分离快速回收的性能,通过活化过一硫酸盐降解有机农药时,再生活化后的催化剂仍然具有较高的催化活性。
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公开(公告)号:CN111715024A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010523145.5
申请日:2020-06-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D53/04 , B01D53/86 , B01D53/54 , B01D53/50 , B01D53/66 , B01D53/44 , B01D53/72 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B01J29/48 , B01J35/00 , B32B15/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B3/24 , C01B39/38 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了用于燃料电池空气净化的吸附催化材料及其智能设计方法。利用空气净化装置消除进气中大部分的悬浮颗粒物和有害气体,从而显著降低此类物质对PEMFC耐久性和性能的影响。本发明提供的第一种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,包括一层Mn基催化剂层和两层分子筛层,形成三明治夹层结构,具有表面酸性位点和氧化还原位点的双活性中心。本发明提供的第二种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,呈核壳纳米结构,有内至外分为三层;最外层及最内层均为分子筛层。中间层为Mn基催化剂层。本发明提出的锰基吸附催化材料,其能够有效提高对燃料电池进气中的污染物的吸附和传质扩散的效率。
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公开(公告)号:CN108187466B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711493924.X
申请日:2017-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于臭氧调控的高级氧化耦合生物净化系统及其应用,所述系统包括高级氧化单元和生物净化单元,所述高级氧化单元和生物净化单元之间连接有臭氧浓度调控单元,所述臭氧浓度调控单元由臭氧浓度在线检测装置和空气装置组成;所述高级氧化单元的废气出口处设置臭氧浓度在线检测装置并通过阀门与空气装置和生物净化单元的进气口连通;所述高级氧化单元为紫外光催化装置或低温等离子体协同催化装置,所述生物净化单元为塔式或箱式滴滤装置;本发明对于浓度50‑1000mg/m3的VOCs废气处理,降解率85‑100%,二氧化碳生成率80‑90%,无二次污染问题。
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公开(公告)号:CN108218159A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810057452.1
申请日:2018-01-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开一种高压脉冲电解装置及附加该装置的带式污泥压滤处理系统。包括高压脉冲电解装置,还包括双氧水储罐及双氧水计量泵,双氧水储罐通过双氧水计量泵及管道连接至污泥浓缩池,污泥浓缩池连接由污泥变量泵和管道连接附加高压脉冲装置,接附加高压脉冲装置再将污泥经高压脉冲处理后输送至污泥脱水污泥带式压滤机脱水。本发明所述污泥脱水系统适用于工业污水和城市污水厂的剩余污泥深度脱水,具有操作简单、维护方便和能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN108187466A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711493924.X
申请日:2017-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于臭氧调控的高级氧化耦合生物净化系统及其应用,所述系统包括高级氧化单元和生物净化单元,所述高级氧化单元和生物净化单元之间连接有臭氧浓度调控单元,所述臭氧浓度调控单元由臭氧浓度在线检测装置和空气装置组成;所述高级氧化单元的废气出口处设置臭氧浓度在线检测装置并通过阀门与空气装置和生物净化单元的进气口连通;所述高级氧化单元为紫外光催化装置或低温等离子体协同催化装置,所述生物净化单元为塔式或箱式滴滤装置;本发明对于浓度50-1000mg/m3的VOCs废气处理,降解率85-100%,二氧化碳生成率80-90%,无二次污染问题。
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公开(公告)号:CN106946351A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710207129.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/301
Abstract: 本发明公开了一种自发电微电流有机物降解装置及其应用,所述装置分为微电流产生区和微电流强化微生物降解区;所述微电流产生区与微电流强化微生物降解区通过单向阀连接;所述微电流产生区为厌氧密闭区域并设置进水口,以包埋厌氧微生物的碳布为阳极,采用空气阴极;所述微电流强化微生物降解区为好氧开放区域并设置出水口,以固定好氧微生物的钛网为阳极,以钛棒为阴极,并设置搅拌装置;所述微电流产生区的阳极与微电流强化微生物降解区的阳极通过导线连接,所述微电流产生区的阴极与微电流强化微生物降解区的阴极通过导线连接,所述搅拌装置通过导线分别与连接两个阴极和两个阳极的导线连接。本发明具有占地面积小、处理成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104944646B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510328468.8
申请日:2015-06-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 一种膜电耦合的废水深度处理方法,属于废水处理技术领域。它将外排尾水经过膜过滤装置过滤处理得到淡水和浓水,淡水回用;浓水送入电催化氧化装置,浓水中有机污染物、生物体被电催化氧化处理分解,得到的中水进入双极膜电渗析装置,中水中的无机盐转化为酸和碱,实现资源化利用;经双极膜电渗析装置分离了无机盐后的废水作为景观环境用水。本发明通过采用膜电耦合,实现了废水深度处理、物质资源化和污染物减排,经本发明处理后的淡水和浓水各项水质指标分别达到GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》和GB/T 18921-2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》标准。
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