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公开(公告)号:CN104941992B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510366589.1
申请日:2015-06-26
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开的基于假单胞菌、芽胞杆菌与电场联合的油污土壤降解方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、利用假单胞菌属和芽胞杆菌属制备出油污土壤用菌剂;步骤2、称取待处理的油污土壤,将待处理的油污土壤进行前处理后填充到油污土壤用修复箱中;步骤3、将步骤1中制备出的油污土壤用菌剂加入到步骤2中修复箱内的油污土壤中,并给修复箱内的油污土壤施加电场,在油污土壤用菌剂和电场的共同作用下,完成对油污土壤的降解。本发明基于假单胞菌、芽胞杆菌与电场联合的油污土壤降解方法,能对油污土壤进处理,有效的降低了油污土壤中的含油率。
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公开(公告)号:CN107601767A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710935435.9
申请日:2017-10-10
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: C02F9/14 , A01K63/04 , C02F103/20
摘要: 本发明公开了一种零排放式污水处理系统,包括依次沉淀池,所述的沉淀池通过输水管与净化过滤环道连接,所述的沉淀池的结构,包括设置在沉淀池上的进水管,所述的沉淀池靠近输水管的位置设置有一个滗水器,所述的进水管的相对位置还设置有一个排空孔和排泥孔,所述的沉淀池及净化环道均布置在鱼池岸边。解决鱼池水质污染严重的问题。本发明还公开了利用该处理系统进行污水处理的方法。
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公开(公告)号:CN118754302A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411116019.2
申请日:2024-08-14
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: C02F3/12 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了生物膜有机污废水反应装置,涉及废水反应装置技术领域,包括支架,支架下方对称设置有支撑块,支架下表面两侧滑动连接在支撑块上,支撑块底部固定连接有固定板,支架上固定连通有进气管,生物膜有机污废水反应装置包括摆动机构和自动增氧机构,通过自动增氧机构设置,可以有效提高氧气与生物膜的接触面积,增加氧气的传输效率,有助于促进生物膜的生长和代谢活性,相对于爆氧装置等需要外部供氧的方式,机械晃动生物膜可以利用机械振动产生氧气,不仅降低了能耗,节省了运行成本,而且机械晃动生物膜可以将氧气均匀分布到生物膜中,避免了氧气产生大量气泡而浪费的情况,从而提高了氧气与微生物反应时的氧气利用率。
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公开(公告)号:CN117417525B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311374576.X
申请日:2023-10-23
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明属于功能化生物炭材料制备技术领域,具体来说是一种聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用。具体为:以生物质为原料,制备生物炭;将N‑苯基甘氨酸单体分散于异丙醇中,然后向其中加入生物炭并混合均匀,得到混合液,再向混合液中滴加过硫酸铵溶液,并进行N‑苯基甘氨酸单体的聚合反应,聚合结束后,经洗涤、干燥,得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料。本发明以麦秆为生物质原材料,采用限氧高温热解法制备生物炭,再用原位聚合法成功制备得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料,记为BC/PNPG复合材料,并将其作为吸附剂去除水中的Sb(Ⅲ)。
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公开(公告)号:CN112076793A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010921095.6
申请日:2020-09-04
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C07C233/81 , C08G83/00 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了基于三元羧酸配体的In‑MOF材料,化学式为{[(CH3)2NH2]2(In3O4L1)}n·(solvent)x,其中,H3L为三角形有机配体4,4',4”‑[苯三酰三(羰基苯)]‑3,3',3”‑三甲基‑三苯甲酸;本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:将三水合硝酸铟与有机配体H3L、六次甲基四胺溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并滴加浓硝酸溶液调节pH,在溶剂热条件下反应,即可。本发明的In‑MOF材料对可见光的吸收波长范围为400‑650nm,具有出色的可见光响应能力,其在光催化降解水中甲基橙时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性、易回收和可循环使用性能。
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公开(公告)号:CN110670106B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201911087940.8
申请日:2019-11-08
申请人: 西安工程大学 , 绍兴市柯桥区西纺纺织产业创新研究院
摘要: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管电极的掺杂氮方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将纯钛片进行预处理;步骤2、配置电解液,将经步骤1处理后的钛片进行阳极氧化制备TiO2纳米管电极;步骤3、利用可控低温等离子体放电装置将经步骤2得到的TiO2纳米管电极进行等离子体掺氮改性,得到改性的TiO2纳米管电极;解决了现有技术中存在的二氧化钛纳米材料掺氮操作复杂的问题。
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公开(公告)号:CN112076796A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010921836.0
申请日:2020-09-04
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C08G83/00 , C07C233/81 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种磁性Cu‑MOF基光催化剂的制备方法,具体为:在封闭条件下,三水合硝酸铜Cu(NO3)2·3H2O与有机配体H3L、Fe3O4磁性纳米粒子、模板剂六水哌嗪、N,N‑二甲基甲酰胺和无水乙醇混合均匀,持续搅拌,并滴加浓硝酸溶液将反应体系的pH调节至4.0‑6.0,在溶剂热条件下反应,得到上述磁性Cu‑MOF基光催化剂。该材料对可见光的吸收波长范围为475‑800nm,显示出出色的可见光响应能力;该磁性Cu‑MOF基光催化剂具有良好的热稳定性,在265℃以下可保持骨架的稳定,在光催化降解水中活性深蓝K‑R时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性和可循环使用性能。
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公开(公告)号:CN106519145A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610915472.9
申请日:2016-10-20
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: C08F289/00 , C08F226/06 , C08F222/38 , C08F2/14 , C08H99/00
CPC分类号: C08F289/00 , C08H99/00 , C08F226/06 , C08F222/385 , C08F2/14
摘要: 本发明公开的采用反向悬浮聚合法制备腐植酸高吸水性树脂的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、取风化煤,并对取得的风化煤依次进行研磨、过筛及干燥处理,得到风化煤粉;步骤2、经步骤1得到风化煤粉后,利用硝酸氧解法提取风化煤粉中的腐植酸;步骤3、将丙烯酸单体和经步骤2得到的腐植酸作为原料,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺溶液作为交联剂,过硫酸钾溶液作为引发剂,span-60作为分散剂,氢氧化钠溶液作为中和剂,在环己烷中,通过反相悬浮聚合法制备出腐植酸高吸水性树脂。本发明采用反向悬浮聚合法制备腐植酸高吸水性树脂的方法,以风化煤腐植酸为原料,基于反相悬浮聚合法制备出腐植酸高吸水性树脂,有效提高吸水性树脂的性能。
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公开(公告)号:CN117417525A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311374576.X
申请日:2023-10-23
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明属于功能化生物炭材料制备技术领域,具体来说是一种聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料及其制备方法和应用。具体为:以生物质为原料,制备生物炭;将N‑苯基甘氨酸单体分散于异丙醇中,然后向其中加入生物炭并混合均匀,得到混合液,再向混合液中滴加过硫酸铵溶液,并进行N‑苯基甘氨酸单体的聚合反应,聚合结束后,经洗涤、干燥,得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料。本发明以麦秆为生物质原材料,采用限氧高温热解法制备生物炭,再用原位聚合法成功制备得到聚N‑苯基甘氨酸@生物炭复合材料,记为BC/PNPG复合材料,并将其作为吸附剂去除水中的Sb(Ⅲ)。
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公开(公告)号:CN112076794A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010921110.7
申请日:2020-09-04
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C07C233/81 , C08G83/00 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了基于三角形有机配体的Cu‑MOF材料,化学式为{[Cu3(L)2(H2O)3]·14DMF·16H2O}n,其中,H3L为4,4',4”‑[苯三酰三(羰基苯)]‑3,3',3”‑三甲基‑三苯甲酸,DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;本发明还公开了Cu‑MOF材料的制备方法,具体为:在封闭条件下,将Cu(NO3)2·3H2O、有机配体H3L、模板剂六水哌嗪、N,N‑二甲基甲酰胺和无水乙醇混合,搅拌,并滴加浓硝酸溶液调节pH,在溶剂热条件下反应,即可。本发明的Cu‑MOF材料具有良好的热稳定性,在光催化降解水中亚甲基蓝时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性和可循环使用性能。
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