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公开(公告)号:CN110092524B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201910387380.1
申请日:2019-05-10
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/12 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种高浓度磷化废水的处理方法,包括以下步骤:(1)向磷化废水中投加混凝剂PAC(聚合氯化铝)和磁粉,搅拌混合得到一级混合体系;(2)向一级混合体系中加入助凝剂PAM(聚丙烯酰胺)搅拌混合得到二级混合体系;(3)采用气浮机对二级混合体系进行气浮分离,得到出水和浮渣,该方法结合了磁混凝和气浮技术,不仅减少了药剂的使用量,同时也减少了处理时间和占地面积,提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN108751331A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810740287.X
申请日:2018-07-07
申请人: 重庆大学
CPC分类号: C02F1/281 , B01J20/3433 , B01J20/3475 , C02F1/66 , C02F2001/007 , C02F2303/16
摘要: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种处理废水的方法及工艺系统,所述方法利用氢氧化锆吸附废水中的污染物,该方法能够同步去除废水中的磷酸盐、有机物和硫酸盐,该方法在处理在处理含低浓度的磷酸盐和有机物的废水或经常规废水处理的出水时,能在短时间内将废水或出水中的磷酸盐降至0.2mg/L,COD降至20mg/L,使得最终出水中的磷和COD满足《地表水环境质量标准》(GB3838‑2002)Ⅲ类水水质;在处理高浓度污染物的废水时,其吸附量大,吸附效率高,例如当废水中磷酸盐浓度高达5000mg/L、COD浓度高达6000mg/L时,在30min内,对两者的吸附率分别高达96.2%和92.1%。
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公开(公告)号:CN111672522A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010563260.5
申请日:2020-06-19
申请人: 重庆大学
IPC分类号: B01J27/135 , B01J37/10 , A61L2/08 , A61L2/10 , C09K11/85
摘要: 一种NYF-Ti二元复合光催化剂及其制备方法。本发明二元复合光催化剂不仅复合了上转换材料,实现对可见光和近红外的吸收和转化,还增加了整个光催化材料在可见光区的吸光强度,进一步促进了复合光催化剂,提高催化剂的杀菌活性。本发明制备方法首先利用水热法合成的呈现出规则的六棱柱状的NYF,然后采用溶胶凝胶法将TiO2负载在NYF表面,获得核壳结构的NYF-Ti。本发明二元复合光催化剂制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN111545224A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010402920.1
申请日:2020-05-13
申请人: 重庆大学
IPC分类号: B01J27/125 , B01J27/06 , C02F1/32 , C02F1/72 , C09K11/85
摘要: 一种上转换光催化材料及其制备方法与应用。本发明上转换光催化材料为β-NaYF4:Pr3+,Li+@BiOCl,其能发射UVC波段的紫外光,且能有效降低复合材料的禁带宽度,增大光响应范围,实现紫外光和活性自由基复合杀菌的作用,提高杀菌效率。本发明制备方法首先利用水热法合成上转换材料,然后利用上转换材料对BiOCl光催化剂进行改性,经两步水热法合成了上转换光催化材料。本发明方法简单易操作。本发明的上转换催化剂对革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)和革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)均具有良好的杀菌效果。
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公开(公告)号:CN110092524A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910387380.1
申请日:2019-05-10
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/12 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种高浓度磷化废水的处理方法,包括以下步骤:(1)向磷化废水中投加混凝剂PAC(聚合氯化铝)和磁粉,搅拌混合得到一级混合体系;(2)向一级混合体系中加入助凝剂PAM(聚丙烯酰胺)搅拌混合得到二级混合体系;(3)采用气浮机对二级混合体系进行气浮分离,得到出水和浮渣,该方法结合了磁混凝和气浮技术,不仅减少了药剂的使用量,同时也减少了处理时间和占地面积,提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN110092541A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910387283.2
申请日:2019-05-10
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种微污染地表水深度处理的方法及系统。其依次采用固体碳源反硝化脱氮、沸石吸氨和氢氧化锆吸磷过程处理进水,同时,反硝化过程液利用和去除了微污染水中可降解有机物,沸石吸氨和氢氧化锆吸磷过程去除了微污染水中难降解的有机物,三者的结合有效的去除了微污染水中的低浓度的氮、磷和有机污染物,并且处理时间短,可连续处理,可在短时间内将劣五类及其以上的地表水中的COD降至20mg/L以下,TP降至0.2mg/L以下,TN降至1.0mg/L以下,使得最终出水中的COD、TP和TN满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水水质。
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