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公开(公告)号:CN118206343A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410448490.5
申请日:2024-04-15
申请人: 华侨大学 , 华大工程科技(厦门)有限公司
摘要: 本发明公开了一种削减雨水氮磷污染物活性透水砖及其制备方法,(1)将石灰石经机械震荡筛分,获得1‑9mm粒径石灰石并洗净、阴干;(2)称取石灰石、粉煤灰、硅酸盐水泥、水、减水剂,混合并搅拌均匀,得到混合物料;(3)将所述混合物料填入模具中成型;(4)将成型后的砖体连同模具进行养护;(5)将模具中的砖体进行脱模处理后继续养护,得到活性透水砖成品。本发明针对目前透水砖制备工艺的研究大部分仅优化其物理性能(抗压强度、透水系数等),而忽略了优化其去除氮磷性能,从而不能满足海绵城市削减初期雨水氮磷污染物要求。因此,本发明方法制得的活性透水砖不仅具有抗压强度高、透水能力好,而且能有效削减初期雨水氮磷污染物。
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公开(公告)号:CN118525840A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410587424.6
申请日:2024-05-13
申请人: 华侨大学 , 华大工程科技(厦门)有限公司
摘要: 本发明公开了一种应急除藻的方法及其应急除藻剂,用于在藻华爆发时同步除藻以及去除藻源有机物的应急处理;该应急除藻剂为采用壳聚糖季铵盐水溶液与粉末活性炭配制成的悬浊液,其中,壳聚糖季铵盐与粉末活性炭的质量比为1:100‑150,粉末活性炭的粒径为0.038mm‑0.048mm(400目‑300目)。本发明通过壳聚糖季铵盐与活性炭联用,弥补了壳聚糖季铵盐的不足,即活性炭作为絮体的下沉载体,提高了絮体的沉降性,提高了除藻效果;活性炭能够吸附含藻絮体释放的藻源有机物,达到了同步去除藻和藻源有机物的目的,防止除藻后含藻絮体二次污染的问题,且技术实施过程简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN109187399A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810813047.8
申请日:2018-07-23
申请人: 华侨大学
摘要: 本发明公开了一种快速测定溶液中过氧乙酸和过氧化氢含量的方法,以钼酸铵为催化剂,以碘化钾为指示剂测定标准溶液中过氧乙酸与过氧化氢总浓度,以碘化钾为指示剂测定标准溶液中过氧乙酸浓度,分别拟合得到过氧乙酸与过氧化氢总浓度以及过氧乙酸浓度相对于各自吸光度值的标准曲线和线性回归方程,通过检测待测样品在相同条件下反应后的吸光度值即可算出待测样品中过氧乙酸与过氧化氢总含量和过氧乙酸含量,再通过差减法得出待测样品中过氧化氢含量,是一种操作简便、准确灵敏、绿色环保、经济实用的方法,可广泛用于环保、食品及医疗行业,对各种经过氧乙酸溶液氧化、漂白或消毒的样品中过氧乙酸和过氧化氢残余量进行快速而准确的检测。
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公开(公告)号:CN106746027A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710078021.9
申请日:2017-02-14
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/30
CPC分类号: C02F1/725 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F2101/30 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2305/023 , C02F2305/026
摘要: 本发明公开了一种利用铁离子催化羟胺与过氧化氢反应去除水中有机污染物的方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)用pH调节剂将待处理水体中的pH调为2~6;(2)将羟胺、过氧化氢以及亚铁离子和/或铁离子加入步骤(1)处理后的水体中,在水温为0~35℃下搅拌反应10~60min。本发明不需要额外进行曝气、加热、紫外辐照、微波辐照、超声空化及外加电磁场,仅需投加少量的亚铁和/或铁离子就极大地促进羟胺/过氧化氢体系生成自由基来降解水中有机污染物。
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公开(公告)号:CN113121007B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110530290.0
申请日:2021-05-14
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用过一硫酸盐降解水体中扑热息痛的方法,本发明方法通过在过一硫酸盐热活化的过程中投加碳酸钠等碳酸盐,产生硫酸根自由基、羟基自由基和单线态氧等多种活性氧物种协同氧化降解水中的扑热息痛。本发明发现:投加碳酸钠等碳酸盐能够显著提高过一硫酸盐热活化降解水体中扑热息痛的效能。本发明解决了过一硫酸盐热活化法能耗高、反应速度慢的问题,并具备经济高效、操作简便、无金属离子溶出等优点,在含扑热息痛的医药、养殖等有机废水的处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109305723A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811507129.6
申请日:2018-12-10
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种水中有机污染物的去除方法,通过铜离子强化羟胺并活化过硫酸盐,包括如下步骤:(1)用pH调节剂将含有有机污染物的待处理水体的pH调至5-11;(2)将羟胺、过硫酸盐以及铜离子加入步骤(1)所得的物料中,在0-40℃下搅拌反应3-30min。本发明不需要额外进行曝气、加热、紫外辐照、微波辐照、超声空化及外加电磁场就可以高效的去除水中污染物。本发明具有三价铜生成速度快、有机污染物去除效率高、羟胺和过硫酸盐利用率高、不必增加其他处理设备、一次性投入成本低、运行费用低、操作简单易行、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN107764755A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710812146.X
申请日:2017-09-11
申请人: 华侨大学
摘要: 本发明公开了一种用ABTS测定水中高锰酸钾指数的方法,待测水样用硫酸酸化后加入过量的高锰酸钾标准溶液,加热反应一定时间后利用其中剩余高锰酸钾氧化2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐生成绿色的ABTS自由基,然后通过可见光分光光度计测得ABTS自由基在其特征波长415nm、650nm、732nm或820nm处的吸光度值用以计算出上述剩余高锰酸钾的浓度,再根据上述剩余高锰酸盐的浓度算出高锰酸钾的消耗量,进而求得待测水样中高锰酸盐指数。本发明操作简单,测定时间短,测定结果精度和稳定性高。
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公开(公告)号:CN106865731A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710035083.1
申请日:2017-01-17
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36
CPC分类号: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F2101/30 , C02F2101/36 , C02F2305/023
摘要: 本发明公开了利用亚铁及铁离子强化羟胺/过二硫酸盐体系去除水中有机污染物的方法,涉及一种利用高级氧化技术去除水中有机污染物的方法。本发明的方法步骤包括:用高氯酸、氢氧化钠等将待处理水体pH值调为2~6,然后将羟胺、过二硫酸盐以及亚铁离子和/或铁离子加入水体,在水温为0~35℃下搅拌反应10~60分钟,即完成利用亚铁及铁离子强化羟胺/过二硫酸盐体系去除水中有机污染物的方法。本发明与不加入亚铁和铁离子的羟胺/过二硫酸盐反应体系相比,活性自由基生成速率和有机污染物去除速率更快,水中污染物的去除率可相应提高5~40倍。本发明适用于工业有机废水处理、地下水及土壤有机污染修复领域。
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公开(公告)号:CN113149177B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110579607.X
申请日:2021-05-26
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种快速去除水中吲哚的方法,涉及到水处理领域。该方法的特征在于通过在过氧乙酸氧化ABTS的过程中投加微量亚铁离子,可以快速产生ABTS自由基,该自由基能够有效降解水中的吲哚。本发明的方法为:将ABTS、亚铁离子以及过氧乙酸依次加入水溶液,在0.5~2.5分钟内即可生成高浓度的ABTS自由基溶液;将制备的ABTS自由基溶液加入含吲哚的待处理水体后,在常温常压条件下搅拌反应20~60分钟,即可在pH2~9的范围内有效去除水中吲哚。使用该方法制备的ABTS自由基溶液对水中吲哚具有较好的去除效果,在pH为3的条件下,30分钟内即可达到92%左右的去除率。该方法具有ABTS自由基生成迅速、污染物去除高效、pH适用范围广等优点,特别适用于处理受吲哚污染的水体。
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公开(公告)号:CN113149177A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110579607.X
申请日:2021-05-26
申请人: 华侨大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种快速去除水中吲哚的方法,涉及到水处理领域。该方法的特征在于通过在过氧乙酸氧化ABTS的过程中投加微量亚铁离子,可以快速产生ABTS自由基,该自由基能够有效降解水中的吲哚。本发明的方法为:将ABTS、亚铁离子以及过氧乙酸依次加入水溶液,在0.5~2.5分钟内即可生成高浓度的ABTS自由基溶液;将制备的ABTS自由基溶液加入含吲哚的待处理水体后,在常温常压条件下搅拌反应20~60分钟,即可在pH2~9的范围内有效去除水中吲哚。使用该方法制备的ABTS自由基溶液对水中吲哚具有较好的去除效果,在pH为3的条件下,30分钟内即可达到92%左右的去除率。该方法具有ABTS自由基生成迅速、污染物去除高效、pH适用范围广等优点,特别适用于处理受吲哚污染的水体。
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