一种多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料及其用途

    公开(公告)号:CN104928937A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510338496.8

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 本发明提供了一种多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料,首先在冰水浴条件下,在容器中加入4,4′-二氨基二苯醚和N,N′-二甲基甲酰胺,待单体溶解后,再加入均苯四甲酸二酐,反应完成后即制得聚酰胺酸溶液,再进行静电纺丝,制得聚酰胺酸纤维;再进行亚胺化处理,制得电纺线型聚酰亚胺纤维;在另一容器中加入三聚氰胺单体、二甲基亚砜溶剂和酸酐单体,在氮气气氛下加热进行聚合反应,制得多孔聚酰亚胺溶液;将电纺线型聚酰亚胺纤维浸泡于多孔聚酰亚胺溶液中,超声振荡处理后真空干燥,即可得到多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料。所制备的多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料能够用于吸附水体中的有机污染物。

    强化氯消毒杀灭污泥中病原微生物与毒副产物的控制方法

    公开(公告)号:CN114804555A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210395793.6

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种强化氯消毒杀灭污泥中病原微生物与毒副产物的控制方法,属于污泥处理领域。本发明通过对污水处理厂产生的污泥进行酸化处理,将pH调节至2~3,得到酸化的污泥,向酸化的污泥中加入次氯酸钠,搅拌均匀。本发明通过酸化预处理过程可有效强化次氯酸钠氧化能力,从而提高污泥中病原微生物的杀灭效率,且污泥发光细菌急性毒性强度显著降低。本发明在消毒过程中通过预酸化处理还可以减少消毒剂的使用量,又控制了消毒副产物的产生,降低了污泥后续再利用的安全隐患。本发明消毒方法的原料廉价易得,处理成本低,操作方便,可以为污泥应急消毒与毒副产物控制提供新方法。

    一种好氧堆肥污泥中生物活性有机质的连续分级提取方法

    公开(公告)号:CN114133302B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111368721.4

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种好氧堆肥污泥中生物活性有机质的连续分级提取方法。方法包括如下步骤:S1:向堆肥污泥中加入可溶性盐溶液,震荡、超声、离心后固液分离;S2:向S1提取后残余的堆肥污泥中,加入B4O72‑,震荡、超声、离心后固液分离;S3:向S2提取后残余的堆肥污泥中,加入P2O72‑,震荡、超声、离心后固液分离;S4:向S3提取后残余的堆肥污泥中,加入碱液,将其pH调节至12‑13,震荡、超声、离心后固液分离。本发明充分提取好氧堆肥污泥中的生物活性有机质,通过提取试剂的强弱组分及差异性将好氧堆肥污泥中的活性有机质按照种类及结合形态分为4个组分,提取效率高达60%。

    一种好氧堆肥污泥中生物活性有机质的连续分级提取方法

    公开(公告)号:CN114133302A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111368721.4

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种好氧堆肥污泥中生物活性有机质的连续分级提取方法。方法包括如下步骤:S1:向堆肥污泥中加入可溶性盐溶液,震荡、超声、离心后固液分离;S2:向S1提取后残余的堆肥污泥中,加入B4O72‑,震荡、超声、离心后固液分离;S3:向S2提取后残余的堆肥污泥中,加入P2O72‑,震荡、超声、离心后固液分离;S4:向S3提取后残余的堆肥污泥中,加入碱液,将其pH调节至12‑13,震荡、超声、离心后固液分离。本发明充分提取好氧堆肥污泥中的生物活性有机质,通过提取试剂的强弱组分及差异性将好氧堆肥污泥中的活性有机质按照种类及结合形态分为4个组分,提取效率高达60%。

    一种浅剖快速识别浅水湖泊沉积物污染分层信息方法

    公开(公告)号:CN113218894A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110273963.9

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种浅剖快速识别浅水湖泊沉积物污染分层信息方法,首先浅剖装置扫描并进行柱状样采集,接着进行柱状样分析和线性相关性分析,最后绘制等值线图,得到沉积物污染分层结果。本发明提供的一种浅剖快速识别浅水湖泊沉积物污染分层信息方法,在浅剖扫描与柱状样污染物测定的基础上,增加了各分层沉积物含水率与污染物含量的线性相关分析,以通过浅剖快速识别湖泊沉积物的污染分层信息。

    一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖-Fe纳米纤维复合材料

    公开(公告)号:CN105498731A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610064171.X

    申请日:2016-01-29

    CPC classification number: B01J20/26 C02F1/285

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域。一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖-Fe纳米纤维复合材料,其特征在于该材料采用以下步骤制得:1)将尼龙6溶于甲酸中,配置成26-27wt%尼龙6电纺溶液;将壳聚糖溶于甲酸中配制为4wt%壳聚糖电纺溶液;2)将上述尼龙6电纺溶液和壳聚糖电纺溶液用同轴针头进行静电纺丝,将尼龙6电纺溶液作为芯层,壳聚糖电纺溶液作为外层,芯层推进泵的速度为0.15ml/h,外层推进泵的速度为0.15-0.25ml/h,得到核壳结构的纳米纤维;烘干;3)加入到0.2mol/L FeCl3·6H2O异丙醇溶液中,震荡,水洗,烘干;得到用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖-Fe纳米纤维复合材料。本发明具有高吸附性能,制备简单,易回收。

    一种利用高炉渣处理剂处理甲基橙废水的方法

    公开(公告)号:CN104891590A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510332413.4

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用高炉渣处理剂处理甲基橙废水的方法,该高炉渣处理剂是利用高炉炼铁产生的高炉渣为原料制备获得的,制备工艺简单、成本低、能耗低;利用该高炉渣处理剂处理废水中的甲基橙,只需将所述高炉渣处理剂溶于50ml?10-400mg/l的甲基橙溶液中,振荡、固液分离即可,反应时间短,并且不用调整甲基橙溶液的PH值。同时本发明消耗了冶炼生铁时排放大量的高炉渣,大大提高钢铁企业废物综合利用,实现以废治废,并且节省了高炉渣存放空间和费用。

    一种基于分子动力学模拟筛选剩余污泥调理剂的方法

    公开(公告)号:CN115312132A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210945651.2

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于分子动力学模拟筛选剩余污泥调理剂的方法。该方法根据污泥中的有机质与调理剂的分子结构进行建模,使用GROMACS软件包根据实际处理条件过程中的投加情况对调理剂和有机质的相互作用进行模拟,通过轨迹快照直观地观察材料与有机质的相互作用情况以及有机质分子结构的变化,对决定污泥脱水性能的溶剂可及表面积、溶剂化自由能、均方根旋转半径等有机质相关性质进行计算分析,基于调理剂作用前后有机质亲疏水性及团聚性的变化评价调理剂的作用效果。从而可以根据不同污泥有机质性质提出合适的调理剂,为提高污泥脱水性能的调理剂选型和改性优化方法提供理论依据,缩短材料优化与调理试验周期,提高污泥的处理处置效率。

    一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖‑Fe纳米纤维复合材料

    公开(公告)号:CN105498731B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610064171.X

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域。一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖‑Fe纳米纤维复合材料,其特征在于该材料采用以下步骤制得:1)将尼龙6溶于甲酸中,配置成26‑27wt%尼龙6电纺溶液;将壳聚糖溶于甲酸中配制为4wt%壳聚糖电纺溶液;2)将上述尼龙6电纺溶液和壳聚糖电纺溶液用同轴针头进行静电纺丝,将尼龙6电纺溶液作为芯层,壳聚糖电纺溶液作为外层,芯层推进泵的速度为0.15ml/h,外层推进泵的速度为0.15‑0.25ml/h,得到核壳结构的纳米纤维;烘干;3)加入到0.2mol/L FeCl3·6H2O异丙醇溶液中,震荡,水洗,烘干;得到用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖‑Fe纳米纤维复合材料。本发明具有高吸附性能,制备简单,易回收。

    一种多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料及其用途

    公开(公告)号:CN104928937B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510338496.8

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 本发明提供了一种多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料,首先在冰水浴条件下,在容器中加入4,4′-二氨基二苯醚和N,N′-二甲基甲酰胺,待单体溶解后,再加入均苯四甲酸二酐,反应完成后即制得聚酰胺酸溶液,再进行静电纺丝,制得聚酰胺酸纤维;再进行亚胺化处理,制得电纺线型聚酰亚胺纤维;在另一容器中加入三聚氰胺单体、二甲基亚砜溶剂和酸酐单体,在氮气气氛下加热进行聚合反应,制得多孔聚酰亚胺溶液;将电纺线型聚酰亚胺纤维浸泡于多孔聚酰亚胺溶液中,超声振荡处理后真空干燥,即可得到多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料。所制备的多孔聚酰亚胺/电纺聚酰亚胺纤维复合材料能够用于吸附水体中的有机污染物。

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