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公开(公告)号:CN114288873A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111657680.0
申请日:2021-12-30
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开一种高耐酸性高稳定性的聚苯并咪唑微孔膜,所述聚苯并咪唑微孔膜包括中空纤维膜或平板膜,所述聚苯并咪唑微孔膜的拉伸强度为30‑60Mpa,孔隙率为65%‑85%,平均孔径为0.10μm~0.25μm,疏水性接触角为135‑145°;经1mol/L的硝酸溶液浸泡后,拉伸强度为28‑57Mpa,疏水性接触角仍能够保持在130°以上,经pH=5的次氯酸钠溶液浸泡后,疏水性接触角仍能够保持在130°以上。本发明通过调整气相诱导相分离法调控聚苯并咪唑/疏水性聚合物共混体系的成膜条件,调控膜的表面微观结构,使得亲水材料的表面具有粗糙的微表面结构达到持久高疏水作用。
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公开(公告)号:CN113181853A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110636335.2
申请日:2021-06-08
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明提供一种具有交叉形混合结构微通道反应混合装置,包括物料进口段(1)、物料出口段(2)和混合段(3),所述物料进口段(1)通过混合段(3)与物料出口段(2)连接;所述物料进口段(1)设置有a物料进口(11)、和b物料进口(12);所述物料出口段(2)设置有物料出口(21);所述混合段(3)包括多个混合单元,且多个所述混合单元中至少有一个X形交叉混合单元(31)。本发明微通道反应混合装置,通过将混合段设计成X形交叉混合单元,独特的管道结构可以实现物料快速、均匀混合,强化了传质传热。进一步的,通过将X形交叉混合单元和立体柱形混合单元结合,打破原有混合器周期混合单元的限制,明显提升混合指数。
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公开(公告)号:CN111302362B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010257039.7
申请日:2020-04-03
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开了一种大颗粒球形盐,所述大颗粒球形盐的粒度为400‑950μm,所述大颗粒球形盐的球形度为0.5‑1.0,解决了既要求颗粒粒度大、又要求球形度高的两难问题。本发明还公开了所述大颗粒球形盐的制备方法,制备过程中本发明针对性的加入2%的阿拉伯胶(基于氯化钠饱和溶液中溶质氯化钠的质量百分比),在蒸发温度为60℃,搅拌速率为350r/min,蒸发时间为8h的条件下,成功制备了粒度为921.593μm,球形度为0.904的大颗粒球形盐。本发明制备的大颗粒球形盐粒径分布均匀,外观良好,可与其他物质结合,增加盐的附加值。同时,本发明制备的大颗粒球形盐安全级数达到食品级,可用于食用盐、营养盐或足浴盐。
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公开(公告)号:CN112088999A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010793455.9
申请日:2020-08-10
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开一种盐藻粉中重金属砷的去除方法,以柠檬酸溶液作为洗脱剂,超声同时机械搅拌反复浸取处理一段时间后,离心分离盐藻粉和洗脱剂。本发明采用超声和机械搅拌对盐藻粉进行辅助浸取,不仅可以大幅度缩短了洗脱除砷的时间、提高除砷的效果,更主要的是保证有效成分β‑胡萝卜素基本不损失情况下,达到深度除砷的目的。在采用本发明方法处理1.5‑3h后,盐藻粉中的总砷去除率70%以上,本发明有利于开发高价值的盐藻粉下游产品。
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公开(公告)号:CN111883278A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010774307.2
申请日:2020-08-04
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开一种处理放射性含盐废水的工艺,其包括以下工序:加热工序、膜蒸馏工序、蒸发结晶工序、固废处理工序和回收利用工序;具体包括以下步骤:(1)将放射性含盐废水引入加热器进行加热工序;(2)加热后的放射性含盐废水进入膜蒸馏工序,得到浓缩液和第一冷凝水;(3)将步骤(2)得到的浓缩液引入蒸发集盐装置进行蒸发结晶,产生蒸汽和固体废物,得到的固体废物进行固废处理工序,后收集放射性固体;(4)将步骤(2)得到的第一冷凝水引入回收利用工序。本发明工艺利用集热板提高太阳能利用率,膜蒸馏加快废水蒸发速率,最后经蒸发集盐装置实现固液分离。本工艺大大提高自然蒸发速率,加快废水处理,利用太阳能将能耗大大降低。
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公开(公告)号:CN108658243B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810293365.6
申请日:2018-03-30
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C02F3/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种针对煤制气废水有机污染物的去除方法,基本包括以下步骤:(1)选取能够产生相容性溶质的嗜/耐盐菌的菌株或混合菌群进行高盐环境下的耐渗透培养;(2)离心收集菌体并将其投放到煤制气废水中,静置待废水中的絮团完全沉淀后即完成有机污染物的去除。本方法通过菌体胞外释放的相容性溶质与有机污染物(主要包括多环芳香族化合物、杂环化合物、石油烃)分子间的吸附作用并借助菌体自身作为微粒骨架快速絮聚、沉淀以达到对污染物的快速分离去除,具有快速、高效、无污染的优点。
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公开(公告)号:CN111302362A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010257039.7
申请日:2020-04-03
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开了一种大颗粒球形盐,所述大颗粒球形盐的粒度为400-950μm,所述大颗粒球形盐的球形度为0.5-1.0,解决了既要求颗粒粒度大、又要求球形度高的两难问题。本发明还公开了所述大颗粒球形盐的制备方法,制备过程中本发明针对性的加入2%的阿拉伯胶(基于氯化钠饱和溶液中溶质氯化钠的质量百分比),在蒸发温度为60℃,搅拌速率为350r/min,蒸发时间为8h的条件下,成功制备了粒度为921.593μm,球形度为0.904的大颗粒球形盐。本发明制备的大颗粒球形盐粒径分布均匀,外观良好,可与其他物质结合,增加盐的附加值。同时,本发明制备的大颗粒球形盐安全级数达到食品级,可用于食用盐、营养盐或足浴盐。
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公开(公告)号:CN111151246A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010037570.3
申请日:2020-01-14
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: B01J23/52 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开一种金原子/二氧化钛复合材料,其包括:二氧化钛载体和金原子,所述二氧化钛表面具有金属缺陷,所述金原子以单原子形式和原子团簇形式生长于部分所述金属缺陷处;所述金原子质量为所述二氧化钛基体质量的0.01%-0.1%。本发明还公开了所述金原子/二氧化钛复合材料的制备方法和用途,本发明制备的金原子/二氧化钛复合材料中贵金属金高度分散,因此所需负载量极低,同时金属缺陷与表面金等离子体效应的协同作用极大促进了载流子分离并提高可见光利用率,从而实现高效光催化过程。本发明制备的金原子/二氧化钛复合材料工艺简单,过程无污染,具有优异的稳定性,在光催化、电催化和加氢催化等领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107298435B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710571273.5
申请日:2017-07-13
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明涉及碳量子点的阻垢应用及阻垢剂,该碳量子点能够阻止水中金属离子形成沉淀,从而应用在水处理、设备阻垢、采油阻垢和脱盐阻垢领域,比如:海水淡化、膜、换热器、循环冷却水、管道、锅炉、采油、烟道气脱硫、脱盐、城市用水等。本发明通过实验表明,本发明的通过单体柠檬酸和氢氧化钠高温热解合成的碳量子点,其阻垢功能强大,远优于同等浓度的柠檬酸。
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公开(公告)号:CN109305692A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710626790.8
申请日:2017-07-26
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C01D3/06
摘要: 本发明公开了一种利用聚合物亲水小球提高盐田日晒蒸发速率的方法,其特征在于将不同粒径的聚合物小球投入到装有不同浓度氯化钠溶液的蒸发池中,使小球在溶液蒸发表面有不同的面积占比,通过调节风扇风速以及太阳灯辐照温度,进行模拟盐田日晒蒸发实验,通过公式计算蒸发速率。结果发现在上述的不同条件下,可以使得溶液蒸发速率大幅提高。通过此种方法应用到盐田日晒蒸发中,可有效增大盐田蒸发汽化表面积,从而达到加快蒸发速率,减小盐田用地面积,减小生产周期并增加产量的目的,具有十分重要的实际指导意义。
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