-
公开(公告)号:CN118930876B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202410474079.5
申请日:2024-04-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种MIL‑100(Fe)材料的制备方法及应用,将六水三氯化铁、有机配体、乙酸钠和去离子水加入到干燥聚四氟乙烯内衬高压釜中充分混合,所述的乙酸钠和有机配体的摩尔比例为1:8‑5:8,加热温度为130℃持续3 d,得到固体产物;冷却至室温后用去离子水60‑80℃纯化5‑20 h,离心后再用无水乙醇60‑80℃纯化5‑20 h;再离心后固体产物在50‑70℃真空条件下干燥,制备得到的富表面羟基MIL‑100(Fe)可以强化对H2O2的活化以增量生成•OH等高氧化性活性物种,进而强化光催化Fenton降解矿化目标有机物。
-
公开(公告)号:CN106064044A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610388822.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01J20/10 , B01D39/06 , B01D2239/10 , B01J2220/4806 , C02F1/281 , C02F2101/206
Abstract: 本发明公开了一种高渗透性除锰滤料制备方法,以火山渣为原料,以清水清洗火山渣,除去其表面杂质,烘干,冷却;再以1~15%的HCl溶液浸渍1~48h,清水洗净至中性,烘干,冷却;刻蚀处理后火山渣进行KMnO4溶液表面改性,然后烘干,再于马弗炉中240~350℃灼烧1~5h,冷却;最后用清水冲洗至出水澄清,烘干,冷却,制备出新型除锰滤料并应用于水体除锰,实现了高效低廉环保除锰的目标。
-
公开(公告)号:CN108675430B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810460979.9
申请日:2018-05-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种产生硫酸根自由基和活性氧物种的催化方法及难生物降解有机污染物的高级氧化方法,用以解决现有技术中有机污染物降解效率较低、成本高的问题。所述产生硫酸根自由基和活性氧物种的催化方法采用过渡金属羟基氧化物基材料作为催化剂,产生硫酸根自由基、羟基自由基、超氧自由基和单线态氧非自由基,进而高效氧化难生物降解有机污染物。本发明以过渡金属羟基氧化物基材料作为催化剂,提高了过硫酸盐的活化效率,产生了多种自由基及活性氧物种,从而提高了有机污染物的氧化降解速率;催化剂结构稳定,催化过程中重金属溶出率低,无二次污染,可广泛应用于工业生产废水处理、生活污水处理、污染地下水及地表水的净化处理、污染土壤的治理。
-
公开(公告)号:CN119034634A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411524658.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J13/02 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F103/06 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于地下水污染修复技术领域,尤其涉及一种控释微胶囊缓释材料、其制备方法及应用。与现有技术相比,本发明提供的控释微胶囊缓释材料内部包封木质纤维素固体生物质材料和植物油,两者作为有机碳源,均可通过缓慢发酵为功能微生物提供碳源和电子供体;同时壁材为单层或多层自组装膜,通过合成不同的层数,可调控微胶囊缓释速度及周期,进而实现长期有效地增强功能菌生物活性,提高卤代有机物生物降解效果;并且鉴于该材料尺寸及缓释性能可控且结构稳定,在实际应用方面具有较高的潜能,可有效解决地下水长期修复过程中存在的反向扩散、拖尾及反弹等问题。
-
公开(公告)号:CN118930876A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410474079.5
申请日:2024-04-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种MIL‑100(Fe)材料的制备方法及应用,将六水三氯化铁、有机配体、乙酸钠和去离子水加入到干燥聚四氟乙烯内衬高压釜中充分混合,所述的乙酸钠和有机配体的摩尔比例为1:8‑5:8,加热温度为130℃持续3 d,得到固体产物;冷却至室温后用去离子水60‑80℃纯化5‑20 h,离心后再用无水乙醇60‑80℃纯化5‑20 h;再离心后固体产物在50‑70℃真空条件下干燥,制备得到的富表面羟基MIL‑100(Fe)可以强化对H2O2的活化以增量生成•OH等高氧化性活性物种,进而强化光催化Fenton降解矿化目标有机物。
-
公开(公告)号:CN105967442B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610388821.6
申请日:2016-06-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F9/14 , E03B3/08 , E03B3/18 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种原位去除地下水中铁、锰和氨氮的方法及原位井设计方法,能够原位去除地下水中的铁、锰和氨氮,无需将地下水抽出地表进行异位处理。所述原位去除地下水中铁、锰和氨氮的方法包括:含水层中的地下水流入位于地下的原位井中;在所述原位井中,依次去除流入所述原位井中的所述地下水中的铁、锰和氨氮;判断去除铁、锰和氨氮后的地下水是否满足预设的水质指标,若满足预设的水质指标,则将所述地下水储存在所述原位井中的蓄水区。本发明适用于地下水净化技术领域。
-
公开(公告)号:CN108675430A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810460979.9
申请日:2018-05-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/34 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/725 , B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , C02F2101/30
Abstract: 本发明提供了一种产生硫酸根自由基和活性氧物种的催化方法及难生物降解有机污染物的高级氧化方法,用以解决现有技术中有机污染物降解效率较低、成本高的问题。所述产生硫酸根自由基和活性氧物种的催化方法采用过渡金属羟基氧化物基材料作为催化剂,产生硫酸根自由基、羟基自由基、超氧自由基和单线态氧非自由基,进而高效氧化难生物降解有机污染物。本发明以过渡金属羟基氧化物基材料作为催化剂,提高了过硫酸盐的活化效率,产生了多种自由基及活性氧物种,从而提高了有机污染物的氧化降解速率;催化剂结构稳定,催化过程中重金属溶出率低,无二次污染,可广泛应用于工业生产废水处理、生活污水处理、污染地下水及地表水的净化处理、污染土壤的治理。
-
公开(公告)号:CN118529828A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410624025.2
申请日:2024-05-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/461 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于水处理领域,尤其涉及一种聚多巴胺包覆COFs电极材料及其制备方法和应用。本发明提供的电极材料包括电极基片和复合在所述电极基片表面的涂层,所述涂层的成分包括利用改良的溶剂热法及聚多巴胺涂覆处理合成出的PDA@COFs复合材料;其中,COFs表示共价有机框架基底,@表示包覆,PDA表示聚多巴胺。本发明将聚多巴胺包覆共价有机框架材料制备成电极,具有丰富的吸附位点,且对PFCAs具有较高亲和力与较强选择性,从而能够实现对水中PFCAs快速高效的选择性吸附;进一步的,通过将该电极材料应用于电容去离子技术(CDI)体系,可同步实现水中PFCAs的高效去除和污染物的资源化回收。
-
公开(公告)号:CN119034634B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411524658.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J13/02 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F103/06 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于地下水污染修复技术领域,尤其涉及一种控释微胶囊缓释材料、其制备方法及应用。与现有技术相比,本发明提供的控释微胶囊缓释材料内部包封木质纤维素固体生物质材料和植物油,两者作为有机碳源,均可通过缓慢发酵为功能微生物提供碳源和电子供体;同时壁材为单层或多层自组装膜,通过合成不同的层数,可调控微胶囊缓释速度及周期,进而实现长期有效地增强功能菌生物活性,提高卤代有机物生物降解效果;并且鉴于该材料尺寸及缓释性能可控且结构稳定,在实际应用方面具有较高的潜能,可有效解决地下水长期修复过程中存在的反向扩散、拖尾及反弹等问题。
-
公开(公告)号:CN105967442A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610388821.6
申请日:2016-06-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F9/14 , E03B3/08 , E03B3/18 , C02F101/20 , C02F101/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/28 , C02F1/725 , C02F1/74 , C02F3/34 , C02F2101/16 , C02F2101/203 , C02F2101/206 , C02F2209/003 , E03B3/08 , E03B3/18
Abstract: 本发明提供一种原位去除地下水中铁、锰和氨氮的方法及原位井设计方法,能够原位去除地下水中的铁、锰和氨氮,无需将地下水抽出地表进行异位处理。所述原位去除地下水中铁、锰和氨氮的方法包括:含水层中的地下水流入位于地下的原位井中;在所述原位井中,依次去除流入所述原位井中的所述地下水中的铁、锰和氨氮;判断去除铁、锰和氨氮后的地下水是否满足预设的水质指标,若满足预设的水质指标,则将所述地下水储存在所述原位井中的蓄水区。本发明适用于地下水净化技术领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-