一种真空电渗固化给水厂污泥装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104496149A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410800356.3

    申请日:2014-12-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C02F11/12

    摘要: 本发明公开了一种真空电渗固化给水厂污泥装置及其使用方法,该装置的直流电源的正负极分别连接至污泥槽内的阴极金属和阳极金属;阴极金属和阳极金属的另一端分别通过排水管连接至真空槽,排水管上设置真空泵和阀门,真空泵均连接至定时开关。该方法先固化后电渗,并用定时开关控制真空泵的开启。本发明对给水污泥固化效果好,去除金属离子后的污泥达到了国家土壤再利用排放标准,运行费用较传统真空联合电渗装置低。

    一种真空电渗固化给水厂污泥装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104496149B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410800356.3

    申请日:2014-12-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C02F11/12

    摘要: 本发明公开了一种真空电渗固化给水厂污泥装置及其使用方法,该装置的直流电源的正负极分别连接至污泥槽内的阴极金属和阳极金属;阴极金属和阳极金属的另一端分别通过排水管连接至真空槽,排水管上设置真空泵和阀门,真空泵均连接至定时开关。该方法先固化后电渗,并用定时开关控制真空泵的开启。本发明对给水污泥固化效果好,去除金属离子后的污泥达到了国家土壤再利用排放标准,运行费用较传统真空联合电渗装置低。

    一种TiO2膨润土复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104128182B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410257979.0

    申请日:2014-06-12

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: B01J23/745 C02F1/30

    摘要: 本发明提供一种新型TiO2膨润土复合材料及其制备方法,所述光催化复合材料包括的组分的质量百分比为:膨润土50~60%,Fe3O4 25~35%,TiO2 15~25%,制备方法包括:(1)、将膨润土粉末制成悬浊液,静置陈化;持续搅拌至膨润土均匀分散,离心分离,干燥,备用;(2)、在65~75℃、氮气气氛下,将膨润土粉末加入由FeCl3·6H2O和FeSO4·7H2O混合配制的水溶液中制备Fe3O4‑膨润土晶体;(3)、Fe3O4‑膨润土晶体与钛酸四丁酯反应制备TiO2‑Fe3O4‑膨润土复合材料。本发明的复合材料不仅表现出对偶氮染料良好的光催化性能,而且在实际应用中,具有良好的回收性能。

    一种改性给水污泥及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105903426A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610302716.6

    申请日:2016-05-09

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: B01J20/02 B01J20/30 C02F1/28

    CPC分类号: B01J20/02 C02F1/281

    摘要: 本发明公开了一种改性给水污泥及其制备方法和应用,本发明通过对自来水厂的给水污泥进行高温焙烧,然后用碱溶液对其进行改性,最后用蒸馏水将其冲洗至中性并烘干后制得改性给水污泥。(1)本发明所述的改性给水污泥制备方法简单、成本低廉,合理利用了自来水厂水质净化的副产物,提高了资源利用率;(2)本发明制备获得的改性给水污泥作为氨氮吸附剂用于去除微污染水中的氨氮时,其吸附效果佳,且吸附速率快。

    一种可见光响应型氮化硼修饰氮化碳光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106140242B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610521036.3

    申请日:2016-07-04

    申请人: 河海大学

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明提供了一种可见光响应型氮化硼修饰氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂的氮化碳为片层结构,氮化硼呈纱状附着在氮化碳片层表面。其制备方法是先以尿素和硼酸为原料制备得到氮化硼,再将块状的氮化碳转化为层状的氮化碳,然后通过超声辅助将氮化硼掺杂至氮化碳中,最后煅烧得到氮化硼修饰氮化碳光催化剂。该光催化剂可用于降解水中的持续性污染物与染料等有机物。本发明的氮化硼修饰氮化碳光催化剂将氮化碳的带隙从2.7eV减少至2.59eV,增强了氮化碳光催化剂对可见光的利用率,且能更加充分高效的利用太阳能,这对于环境治理和绿色能源利用具有重要意义。

    一种具有可见光响应的多孔氮化碳/羟基铁纳米棒复合光芬顿材料的合成方法

    公开(公告)号:CN105903485B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610225808.9

    申请日:2016-07-15

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: B01J27/24

    摘要: 本发明公开了一种可见光响应的氮化碳/羟基铁纳米复合材料的光芬顿剂的合成方法,该方法解决现有氮化碳比表面积低,亚铁离子容易氧化,过硫酸盐活化率较低等原因而导致光催化活性低的问题。本发明将氮化碳大分子超声成为量子点,大大提高材料对光的吸收率;本发明使用九水合硝酸铁原位合成在氮化碳上得到可见光响应的纳米棒复合材料,通过羟基铁和氮化碳形成异质结,降低光生电子复合‑空穴复合率,同时复合材料将氮化碳的光吸收范围从紫外光区提高到可见光区,显著提高了材料的光催化活性;本发明使用的原料三聚氰胺的价格低廉,经过简单的原位合成反应以及水热反应法就制备了氮化碳/羟基铁纳米复合材料;通过直接引入稳定性好,价格低廉的过硫酸盐,与形成的异质结构配合明显降低了光生电子空穴复合率,有效提高了材料的光催化能力。

    一种具有可见光响应的多孔氮化碳/羟基铁纳米棒复合光芬顿材料的合成方法

    公开(公告)号:CN105903485A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610225808.9

    申请日:2016-07-15

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: B01J27/24

    CPC分类号: B01J27/24 B01J35/004

    摘要: 本发明公开了一种可见光响应的氮化碳/羟基铁纳米复合材料的光芬顿剂的合成方法,该方法解决现有氮化碳比表面积低,亚铁离子容易氧化,过硫酸盐活化率较低等原因而导致光催化活性低的问题。本发明将氮化碳大分子超声成为量子点,大大提高材料对光的吸收率;本发明使用九水合硝酸铁原位合成在氮化碳上得到可见光响应的纳米棒复合材料,通过羟基铁和氮化碳形成异质结,降低光生电子复合?空穴复合率,同时复合材料将氮化碳的光吸收范围从紫外光区提高到可见光区,显著提高了材料的光催化活性;本发明使用的原料三聚氰胺的价格低廉,经过简单的原位合成反应以及水热反应法就制备了氮化碳/羟基铁纳米复合材料;通过直接引入稳定性好,价格低廉的过硫酸盐,与形成的异质结构配合明显降低了光生电子空穴复合率,有效提高了材料的光催化能力。