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公开(公告)号:CN117380166A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311505798.0
申请日:2023-11-13
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种温敏型锰基纳米粒子及制备方法及应用,制备步骤如下:(1)将L‑半胱氨酸与1,2环氧‑4‑乙烯基环己烷反应得到前驱体A;(2)将前驱体A与温敏材料N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)在去离子水中溶解并聚合得到温敏型水凝胶溶液,再加入引发剂进行共聚反应,再将共聚反应的产物置于透析袋中用去离子水透析,最后于烘箱中干燥得到温敏型L‑半胱氨酸凝胶;(3)将温敏型L‑半胱氨酸凝胶与醋酸锰加入乙二醇,在反应釜中于160~220℃进行水热反应得到温敏型MnS@NIPAAm纳米吸附剂。该吸附剂呈现出空心球形形状,形貌规整,能够吸附废水中的重金属。
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公开(公告)号:CN116514246A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310584744.1
申请日:2023-05-23
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: C02F1/52 , C02F1/28 , C02F1/58 , B01F35/71 , B01F23/50 , B01D53/26 , B01F101/25 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种用于污水处理的药剂投放器,包括过渡箱,过渡箱开设有出液口,过渡箱装配有L形支柱,L形支柱开设有L形进液槽,L形支柱装配有药箱,L形立柱设有防潮机构,药箱下侧与L形进液槽之间连接有进药管,药箱装配有破拱组件,药箱与进药管之间装配有出料机构,出料机构包括出料筒以及出料柱,出料筒连接于药箱与进药管之间,出料柱装配于出料筒内部,出料柱开设有若干出料槽,出料柱与L形支柱之间设有驱动组件,驱动组件包括转轴以及若干叶轮;本装置通过污水向下输送的动力传动带动出料柱转动,以此达到持续输送药剂的效果,能够在污水流动输送过程中,使其与药剂提前混合,提高混合效果,降低污水处理时间。
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公开(公告)号:CN113842924A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111121850.3
申请日:2021-09-24
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: B01J27/02 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本申请提供一种非均相Fenton催化剂及其制备方法和废水处理方法,其中,该非均相Fenton催化剂对磁性纳米MnFe2O4进行磺酸基功能化修饰,既能通过增加空间位阻和静电斥力来抑制其团聚,其表面引入的磺酸基又能改变MnFe2O4的电子结构,加速Fe3+/Fe2+、Mn3+/Mn2+以及Mn3+/Fe2+之间的氧化还原循环,从而提高MnFe2O4的非均相Fenton催化活性。
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公开(公告)号:CN112340776A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011232134.8
申请日:2020-11-06
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: C01G29/00 , B01J27/236 , H01G11/30 , H01G11/86 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种碳酸氧铋纳米材料及其制备方法和用途,包括以下步骤:在恒温恒湿的条件下,在二氧化碳和氧气的气氛条件下,纳米级的单质铋静置得到所述Bi2O2CO3纳米材料。本发明所提供的Bi2O2CO3纳米材料的制备方法,将纳米级的单质铋在恒温恒时的条件下放置一段时间,即可获得Bi2O2CO3纳米材料,该方法反应原料简单、反应条件简单,不采用溶液方法反应,也无需其他前驱体材料或者还原剂,成本低且环境友好,所涉及的设备易得,可实现大规模、工业化生产,该纳米材料可用于光催化剂和超级电容材料等领域。
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公开(公告)号:CN110255834A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910679624.3
申请日:2019-07-20
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种多级式臭氧氧化催化器,其特征在于:包括串联连接的第一反应器以及第二反应器,第一反应器与第二反应器之间设置有使其进行混料连接的输送管路,第一反应器内由上而下包括臭氧催化预处理单元、生物处理单元和臭氧催化脱色单元,臭氧催化预处理单元包括顺序连接的用于去除有机物的化学混凝池、过滤絮状物和漂浮物的多级过滤装置和臭氧氧化池,臭氧催化脱色单元包括自下而上依次设置的臭氧发生装置、输送管路、一级混合器、二级混合器、投放器和催化池,本发明在化学混凝池后直接连接多级过滤装置,多级过滤装置的各级过滤瓶中设有过滤层,按照杂质粒径进行多级过滤,直接过滤的主要问题是大尺寸的飘絮物容易阻塞管道。
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公开(公告)号:CN110255781A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910679716.1
申请日:2019-07-20
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种臭氧氧化处理废水的方法,包括如下步骤:1)将所需的催化剂添加至发生装置,然后启动发生装置;2)臭氧氧化池流态采用推流式,废水进入配水区之后,经过穿孔墙布水,均匀的通过填料层,经过填料的层层切割,气泡逐渐变小;3)臭氧处理后期添加混凝沉淀剂去除少部分无机物和大量难降解有机物;4)每10分钟分别取尾气出口臭氧含量和废水出口水中COD值,达到水质要求后,关闭回流流量计,开始采出符合要求的处理废水;处理后的废水从二阶微混反应器出水口流出,部分废水与原废水回流进入二阶微混反应器,部分废水达标排放;经过充分反应后的尾气从二阶微混反应器的出气口达标排放,本发明臭氧的利用效率得到提高,节约成本,避免尾气二次污染。
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公开(公告)号:CN109479674A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811502339.6
申请日:2018-12-10
申请人: 铜仁学院
摘要: 本发明提供了一种复合改良基质及其应用,属于矿山废弃地生态修复技术领域。本发明提供了一种复合改良基质,包括如下重量份的组分:菜园土240-260份、泥炭土8-12份、微生物菌肥2.8-3.8份、膨润土1-3份和化肥0.3-0.6份。该复合改良基质通过特定含量的菜园土、泥炭土、微生物菌肥、膨润土和化肥的协同配合,使得该复合改良基质添加到矿区尾矿砂后,能够适于植物修复,从而绿色无污染地修复矿区尾矿砂,缓解矿区尾矿砂在雨水侵蚀和地表径流等作用下引起的周边土壤和水体的污染。
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公开(公告)号:CN117777327A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311794044.1
申请日:2023-12-25
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: C08F8/42 , C08F8/28 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F222/38 , B01J31/22 , C07D277/66 , C07D301/12 , C07D303/04
摘要: 本发明涉及一种锰基催化剂及制备方法及应用,制备步骤如下:将壳聚糖混合溶液与N‑异丙基丙烯酰胺、N‑N’亚甲基双丙基丙烯酰胺混合,再加入引发剂,在室温下密闭的环境中进行引发聚合反应,得到CS‑PNIPAAm‑MBAA;制备得到4‑(4‑吡啶)‑3‑叔丁基水杨醛,然后与CS‑PNIPAAm‑MBAA、无水乙醇,在80℃惰性气体氮气保护下反应12h,取Mn(OAC)2·4H2O加入到此溶液中并均匀分散,充分反应36h;j加入LiCl粉末,继续反应12h,反应结束后使用抽滤机抽滤、洗涤,得到催化剂CS‑PNIPAAm‑MBAA‑Mn(Ⅲ)‑Salen;反应产品后处理过程简单,所用溶剂均可回收利用,且产品纯度高,所得催化剂对水和空气稳定。
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公开(公告)号:CN115286134A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210060761.0
申请日:2022-01-19
申请人: 铜仁学院
摘要: 本发明公开了一种基于非均相Fenton氧化技术的废水处理设备,涉及废水处理技术领域,为解决现有的废水处理设备内部安装搅拌桨会造成装置内部可用空间减少的问题。所述支撑底座的上端设置有装置外壳,所述装置外壳的内部设置有反应腔,所述反应腔内部的一侧设置有第一传动杆,所述第一传动杆的一侧设置有第二传动杆,所述第二传动杆的一侧设置有第三传动杆,所述第三传动杆、第二传动杆和第一传动杆的一端与装置外壳的上端转动连接,所述第三传动杆、第二传动杆和第一传动杆的内部均设置有第一输送管道,所述第一输送管道的两侧均纵向均匀分布有若干个单向阀,所述单向阀的一侧设置有排料口,所述装置外壳一侧的下端设置有排水管道。
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公开(公告)号:CN110061330A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910408840.4
申请日:2019-05-08
申请人: 铜仁学院
IPC分类号: H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种铝空气电池模块,该电池模块包括空气电极、负极、隔膜以及电解液,所述空气电极采用氧气作为正极活性材料,所述隔膜为覆盖于正极的碳膜,所述空气电极为铝盐,电解液采用1-甲基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐和二甲基乙酰胺的混合物,空气电极包括由碳布或碳纸组成的气体扩散层以及导电材质涂层,本发明使得铝盐能够充分与电解液反应,从而提高发电效率。另一方面高分子膜避免因电解液直接与空气接触导致的变质,同时也可以避免电解液漏出,污染环境。
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