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公开(公告)号:CN112624328B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011573648.X
申请日:2020-12-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种带正电荷的固体缓释碳源及其制备方法与应用。该方法包括:将沸石颗粒浸泡在溴代十六烷基吡啶溶液中制得改性沸石;将聚乙烯醇水溶液和海藻酸钠(PVA‑SA)水溶液混合加热;将改性沸石和聚丁二酸丁二醇酯(PBS)加入至冷却后的混合液中搅拌均匀,倒入模具中冷冻定型,最后浸泡在硼酸‑氯化钙溶液中获得产品。该碳源制备过程简单、价格低廉、操作方便以及缓释性能良好,同时固体表面带有正电荷,能吸附带负电荷的反硝化细菌和硝态氮(NO3‑‑N)。在固体缓释碳源表面,反硝化细菌利用NO3‑‑N与固体表面释放出的有机物发生反硝化反应,强化反硝化作用,提高NO3‑‑N去除率。
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公开(公告)号:CN111536514B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010282793.6
申请日:2020-04-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种从废水厌氧处理过程中回收热能的装置和方法。废水厌氧处理中产生沼气,本发明利用薄壁管式换热器将沼气燃烧后产生的热能传递给导热流体,加热后的导热流体根据工艺要求对目标物进行加热,实现热能回收与利用。该方法根据沼气成分组成设置助燃空气/燃气比和配风压力,保证沼气充分燃烧,减少燃烧尾气污染物排放量,导热性能良好的薄壁换热管系统将燃烧产热高效传递给导热流体,使废水厌氧发酵产物沼气热能综合回收利用率达80‑90%,远高于沼气发电的30%。该方法适用于各种有机废水厌氧发酵产物燃烧热能回收利用,具有热能回收利用率高、操作安全简便、尾气污染物排放少,在回收利用废水中有机污染物能源方面有应用前景。
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公开(公告)号:CN110964207B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911158148.7
申请日:2019-11-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种自由基可控释放缺陷配位金属有机骨架及制备方法与应用。所述制备方法通过在亚铁离子与多元羧酸有机配体配位时引入一元羧酸部分取代多元羧酸有机配体参与骨架结构的合成,再经洗涤和真空热活化去除一元羧酸得到缺陷配位催化活性铁中心含量可调控的金属有机骨架材料,通过调控缺陷配位活性位点暴露程度实现催化活化过硫酸盐时自由基生成的可控释放。本发明制备高比例缺陷配位金属有机骨架材料,其缺陷配位铁催化活性中心含量可调控。将合成的金属有机骨架材料作为非均相活化过硫酸盐的催化剂,可高效处理多种难降解有机废水,具有合成步骤简单,实现自由基的可控释放,催化活性高,稳定性和循环使用性良好等优点。
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公开(公告)号:CN112663375A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011521920.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种小分子酸协同壳聚糖预处理过氧化氢漂白纸浆的方法。该方法包括:向纸浆内加入小分子酸和壳聚糖,进行预处理,得到预处理后的纸浆;将预处理后的纸浆洗涤后,加入氧化氢、氢氧化钠、硅酸钠,进行过氧化氢漂白处理,得到过氧化氢漂白后的纸浆。小分子酸用量为绝干浆的1%‑4%,壳聚糖用量为绝干浆的0.2%‑0.5%。本发明提供的方法中,是在进行过氧化氢漂白前加入小分子酸作为金属离子的络合剂,且将脱乙酰度大于75%的壳聚糖作为金属离子的吸附载体。本发明在纸浆碱性过氧化氢漂白前加入小分子酸和壳聚糖能够提高过氧化氢的漂白效率,增加最终的成纸白度,且对纸张物理强度有一定的提升。
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公开(公告)号:CN107132325B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710250802.1
申请日:2017-04-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群算法和支持向量机的废水厌氧处理系统出水挥发性脂肪酸的软测量方法。为了提高模型的精确性和鲁棒性,该检测方法结合了粒子群算法和支持向量机。本发明的软测量方法解决了测量设备滞后时间长的问题,真正实现对废水出水水质全面实时的监测,防止突发污染事故,同时可用于反馈控制实现厌氧废水处理系统的优化控制,为监控、优化和理解厌氧消化过程提供指导,可用于代替部分价格昂贵的测量设备,节省维护费用,降低废水处理成本,容易在废水处理工程推广应用,具有很好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN107516016A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710763774.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种通过构建定量构效关系模型预测疏水性化合物的硅油-空气分配系数的方法。该方法采用以下模型进行硅油-空气分配系数的预测:logKSiO/A=2.888+0.025×α–0.244×(ELUMO–EHOMO),其中,logKSiO/A表示硅油-空气分配系数,α表示平均分子极化率,(ELUMO-EHOMO)表示最低未占据分子轨道与最高占据分子轨道的能差。本发明方法仅通过计算具有结构特征的分子描述符,应用所构建的QSAR模型,即能快速、高效地预测疏水性化合物的硅油-空气分配系数,方法简单、快捷、成本低,且能节省实验测试所需的人力、物力和财力。
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公开(公告)号:CN117945504A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410031652.5
申请日:2024-01-09
Applicant: 华南理工大学 , 东莞建晖纸业有限公司
IPC: C02F1/42 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开一种改性双离子交换树脂去除造纸废水中盐分的方法。本发明以201×7氢氧型阴离子交换树脂为原料,与柠檬酸铁、乙醇和水的混合液在酸性条件下充分反应后,使用强碱溶液将羟基氧化铁负载到树脂表面,得到一种改性的201×7氢氧型离子交换树脂。该改性树脂较改性前对硫酸根的交换容量增大,不引入其它离子,再生效果优良,且没有铁离子溶出。将该改性树脂与732氢型阳离子交换树脂联用可以有效去除造纸废水中的阳、阴离子,控制其用量和比例,能够控制出水盐分含量和pH,该改性树脂与732氢型阳树脂联用的方法是一种很适合造纸废水脱盐的新方式,对于废水循环利用起着重要的作用,在工业废水脱盐领域中具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115041211A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210676368.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种MOFs衍生含缺陷Fe‑Nx的Fe‑N/C催化剂及其制备方法与应用。该制备方法包括:化学法合成掺杂酞菁铁的ZIF‑8前驱体;在氮气气氛下高温热解前驱体得到黑色粉末,即为MOFs衍生含缺陷Fe‑Nx活性位的Fe‑N/C催化剂。该方法利用ZIF‑8的高热稳定性,最大限度保持ZIF‑8原有3D结构及形貌的基础上构建含缺陷Fe‑Nx的Fe‑N/C催化剂。该MOFs衍生含缺陷Fe‑Nx的Fe‑N/C催化剂可活化过硫酸盐实现新兴污染物的高效降解,可重复回收使用,对环境友好,在高级氧化领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115028264A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210662573.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开一种前置缺氧泥膜复合生物脱氮除磷反应器及污水处理方法。该反应器包括缺氧生物反应区、厌氧生物反应区和好氧生物反应区,污水通过反应器底部设置的排骨型布水器进入厌氧生物反应区底部,向上依次经过缺氧生物悬浮填料层和厌氧生物悬浮填料层后,进入好氧生物反应区,经缺氧—厌氧处理后的污水与好氧悬浮填料及活性污泥充分混合,在搅拌器和好氧曝气系统的提升作用下,整体以流化态在内导流板和外导流板作用下形成反应器中心区域充分混合吸附、内外导流板间高效生化氧化,处理后污水从好氧生物反应区顶部出水堰溢流排出。该方法适用于各种污水高效生物脱氮除磷处理,在低碳氮比污水节能降碳高效脱氮除磷处理领域具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112811536B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011477085.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/86 , C02F1/469 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种石墨毡负载二维层状纳米片的电芬顿阴极材料及其制备方法及应用。该方法包括:以石墨毡作为基底电极,通过水热合成法将二硫化钼二维层状纳米片负载到基底电极上,再通过浸渍煅烧的方法负载氧基氯化铁二维层状纳米片,洗涤,干燥,得到石墨毡负载二维层状纳米片的电芬顿阴极材料。与现有的技术相比,本发明采用简单的原位合成的方式,不采用任何粘结剂制备双功能的电芬顿阴极材料,原位电产并活化过氧化氢产生羟基自由基,无需额外投加试剂,可在近中性条件下实现高效的高级氧化技术降解有机污染物,为电芬顿技术处理难降解的有机污染物提供了一种新的思路,该工艺操作简单,绿色环保,经济高效,能够在水处理领域具有广泛的应用。
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