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公开(公告)号:CN114447345A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111582980.7
申请日:2021-12-22
申请人: 东华大学 , 南通华新环保科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种FeCo‑MOFs/CNFs复合电极材料的制备方法及在处理印染废水的应用,首先制备FeCo‑MOFs颗粒,然后静电纺FeCo‑MOFs/PAN纳米纤维毡,先后进行低温预氧化及高温碳化处理,得到FeCo‑MOFs/CNFs复合电极,以此作为MFC的阳极,MFC阳极室出水进入生物强化反硝化滤池阴极室。与现有技术相比,本发明复合电极材料具有大的比表面积和分层多孔的结构,应用于MFCs系统时提高其能量输出,MFCs系统产生的微电场同步延长反硝化滤池的反冲洗周期,该工艺可以达到深度脱色脱氮除碳的目的。
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公开(公告)号:CN114447345B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111582980.7
申请日:2021-12-22
申请人: 东华大学 , 南通华新环保科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种FeCo‑MOFs/CNFs复合电极材料的制备方法及在处理印染废水的应用,首先制备FeCo‑MOFs颗粒,然后静电纺FeCo‑MOFs/PAN纳米纤维毡,先后进行低温预氧化及高温碳化处理,得到FeCo‑MOFs/CNFs复合电极,以此作为MFC的阳极,MFC阳极室出水进入生物强化反硝化滤池阴极室。与现有技术相比,本发明复合电极材料具有大的比表面积和分层多孔的结构,应用于MFCs系统时提高其能量输出,MFCs系统产生的微电场同步延长反硝化滤池的反冲洗周期,该工艺可以达到深度脱色脱氮除碳的目的。
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公开(公告)号:CN115477365B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211121920.X
申请日:2022-09-15
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/44 , C07C51/02 , C07C51/42 , C07C63/26 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种全膜法废水回用和同步回收有价组分的装置,其依次包括与碱减量废水连通的增压泵一、蠕动泵一、振动发生器、超滤膜组件、增压泵二、缓冲区、正渗透进料液容器、恒流泵阀门一、正渗透膜组件、正渗透汲取液容器,缓冲区与微气泡发生器连通,正渗透汲取液容器与余热染色单元连通。本发明与现有的碱减量废水处理技术相比,水回用率提高1.3‑2.2倍,废水处理工艺简化,减少试剂的使用,降低废水处理难度,达到节能减排的目的。本发明利用新型膜技术提高印染废水的回用率至90%以上,对苯二甲酸回收率大于90%。
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公开(公告)号:CN112156662B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011057302.4
申请日:2020-09-30
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01D71/68 , B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/02 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F1/72 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01F6/54 , D06M15/03 , D06M101/28 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种自清洁静电纺纳米纤维滤膜、制备方法及其在处理有机污染物废水中的。所述滤膜依次包括PET基底层、PSF@金属硫化物助催化支撑层、PAN@FeOOH/g‑C3N4催化支撑层及CS涂层。制备方法为:将金属硫化物颗粒添加到N,N‑二甲基甲酰胺和1‑甲基‑2吡咯烷酮中,加入PSF颗粒,通过静电纺丝得到助催化支撑层;将FeOOH@g‑C3N4颗粒添加到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,加入PAN颗粒,通过静电纺丝得到催化支撑层,浸入NaOH、CS溶液。本发明制备的复合催化滤膜表现出良好的亲水性,较高的机械强度,且处理染料和抗生素废水时具有水通量高、污染物去除率高和对膜污染的高效自清洁能力等特点。
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公开(公告)号:CN112169768A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011061961.5
申请日:2020-09-30
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法,其特征在于,将三聚氰胺加热后自然冷却至室温,研磨得到g‑C3N4,干燥储存;将FeCl3·6H2O和富马酸溶于去离子水与N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中溶解,加入g‑C3N4,混合均匀;将混合物转移到反应釜中,于烘箱中加热,通过离心机分离复合材料,然后分别用N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水洗涤,并在真空干燥箱中干燥至恒重,在研钵中研磨成粉末,得到MIL‑88A/g‑C3N4复合材料。本发明通过一步水热法复合得到的新型材料MIL‑88A/g‑C3N4同时具备了良好的物理和化学吸附的能力,可实际应用于水体环境的修复。
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公开(公告)号:CN110523293A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910897987.4
申请日:2019-09-23
申请人: 东华大学
摘要: 本发明公开了一种TiO2/AgNPs/PSf复合正渗透膜、制备方法及在正渗透膜水处理技术去除四环素耐药基因中的应用。所述复合正渗透膜依次包括PET无纺布支撑层,静电纺丝基膜层及聚酰胺活性层。制备方法为:合成抗菌TiO2/AgNPs复合纳米粒子;将其均匀分散于DMF与NMP的混合溶剂中,添加PSf,制备纺丝液;将纺丝液静置脱泡,然后将纺丝液在PET无纺布上进行静电纺丝制备纳米纤维基底膜;在制得的纳米纤维基底膜上进行界面聚合反应形成聚酰胺活性层,从而制得复合正渗透膜。本发明制得的正渗透膜表现出亲水性强、水通量高、抗菌效率高的特点,且对多种四环素抗性基因表现出较好的截留性能。
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公开(公告)号:CN109457391A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811508856.4
申请日:2018-12-11
申请人: 东华大学
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/4318 , D04H1/4374 , D04H1/435 , D04H1/728 , D04H1/541
摘要: 本发明公开了一种用于膜蒸馏的静电纺PcH/ZIF纳米纤维膜及其制备方法。所述制备方法为:将ZIF-71纳米颗粒加入到溶剂中,超声使其分散均匀,然后称取PcH聚合物溶于该混合液中,磁力搅拌后,将纺丝液静置脱泡,待用;将纺丝液进行静电纺丝,用PEF无纺布接收静电纳米纤维丝,从而得到PEF无纺布作为支撑层的PcH/ZIF纳米纤维膜;将纳米纤维膜从收集器上剥离,真空干燥后,进行热压处理,得到静电纺PcH/ZIF纳米纤维膜。本发明提供的静电纺PcH/ZIF纳米纤维膜用于膜蒸馏中截盐率大于99.99%,且具有较好的机械性能和抗润湿性能,提高了蒸汽渗透性,大大降低了膜污染的风险。
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公开(公告)号:CN115477365A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211121920.X
申请日:2022-09-15
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/44 , C07C51/02 , C07C51/42 , C07C63/26 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种全膜法废水回用和同步回收有价组分的装置,其依次包括与碱减量废水连通的增压泵一、蠕动泵一、振动发生器、超滤膜组件、增压泵二、缓冲区、正渗透进料液容器、恒流泵阀门一、正渗透膜组件、正渗透汲取液容器,缓冲区与微气泡发生器连通,正渗透汲取液容器与余热染色单元连通。本发明与现有的碱减量废水处理技术相比,水回用率提高1.3‑2.2倍,废水处理工艺简化,减少试剂的使用,降低废水处理难度,达到节能减排的目的。本发明利用新型膜技术提高印染废水的回用率至90%以上,对苯二甲酸回收率大于90%。
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公开(公告)号:CN114988535A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210539090.6
申请日:2022-05-18
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/469 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种电化学介导的渗透废水处理系统及其制备方法和在在处理抗生素废水、重金属废水、印染废水或垃圾渗滤液中的应用。将PMIA聚合物、LiCl、CNTs等混合成铸膜液,铸膜得到CNTs基膜,在膜表面浸入MPD水溶液,将膜表面暴露于Isopar‑G溶液中,得到CNTs TFC膜;将膜组件‑硅胶垫片‑金属片‑硅胶垫片‑分隔层‑硅胶垫片‑分离网格层‑CNTs TFC膜‑分离网格层‑硅胶垫片‑膜组件组装。本发明将电化学和渗透膜技术有机结合,利用空间电场或电极电位强化/优化渗透过程,以CNTs导电膜为电极,耦合正渗透或反渗透技术,通过调控粒子传输特性实现对污染物的选择性分离,提高水通量并减缓膜污染。
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公开(公告)号:CN110523293B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910897987.4
申请日:2019-09-23
申请人: 东华大学
摘要: 本发明公开了一种TiO2/AgNPs/PSf复合正渗透膜、制备方法及在正渗透膜水处理技术去除四环素耐药基因中的应用。所述复合正渗透膜依次包括PET无纺布支撑层,静电纺丝基膜层及聚酰胺活性层。制备方法为:合成抗菌TiO2/AgNPs复合纳米粒子;将其均匀分散于DMF与NMP的混合溶剂中,添加PSf,制备纺丝液;将纺丝液静置脱泡,然后将纺丝液在PET无纺布上进行静电纺丝制备纳米纤维基底膜;在制得的纳米纤维基底膜上进行界面聚合反应形成聚酰胺活性层,从而制得复合正渗透膜。本发明制得的正渗透膜表现出亲水性强、水通量高、抗菌效率高的特点,且对多种四环素抗性基因表现出较好的截留性能。
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