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公开(公告)号:CN116297753A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310544468.6
申请日:2023-05-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于核壳型Pd/PDA@MXene复合材料的电化学传感器、制备方法及应用,本发明利用电沉积方法将贵金属Pd纳米颗粒与核壳型PDA@MXene材料进行复合,制备了基于核壳型Pd/PDA@MXene复合材料的电化学传感器。利用核壳材料的协同作用以及贵金属纳米粒子优良的催化性能实现了对三氯乙酸选择性测定。实验结果得到,三氯乙酸的检测浓度线性范围为0.1~40μmol/L,最低检测限为17nmol/L。本发明电化学传感方法具有抗干扰能力强、操作简单、高效快捷、成本低廉、携带性强等特点,将其与监测平台结合可以实现对三氯乙酸的实时监测,具有较强的实用价值。
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公开(公告)号:CN115925076B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310218318.6
申请日:2023-03-09
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/00 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉与深度学习的混凝自动投药方法与系统,属于水处理领域;方法包括:采集高藻水图像数据;采用卷积神经网络分别构建藻类分类模型和藻浓度预测模型;采集不同混凝条件下的絮体图像,且得到最佳投放量;结合藻类分类模型、藻浓度预测模型与混凝实验结果,构建混凝剂最佳投量预测模型;将不同混凝条件下的絮体图像的投放量与最佳投放量的差值作为样本标签;采用迁移学习的方式利用数据集进行训练,构建混凝剂调整量预测模型;本发明基于卷积神经网络和图像识别技术分析高藻水图像,判断原水中藻类类别及藻类浓度,预测混凝剂初次投加量,通过识别混凝后絮体图像进一步优化混凝剂投加量,实现混凝剂智能投放。
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公开(公告)号:CN115201310A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211125258.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种水体中痕量消毒副产物的检测方法,本发明将贵金属与核‑壳结构金属有机骨架材料ZIF‑8@ZIF‑67结合,制备了贵金属掺杂ZIF‑8@ZIF‑67复合材料。通过以贵金属掺杂ZIF‑8@ZIF‑67复合材料修饰的玻碳电极构建电化学传感器对2,6‑二氯‑4‑硝基苯酚检测,得出依靠贵金属掺杂ZIF‑8@ZIF‑67复合材料的丰富孔隙、核壳之间的协同作用及贵金属纳米颗粒优良的催化性能,可提高2,6‑二氯‑4‑硝基苯酚中硝基还原成羟胺的反应速率,大大提升其催化性能,并获得了较宽线性范围和较低检出限。
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公开(公告)号:CN110694647B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911070905.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及CoAl‑LDH@CoSx复合材料的制备方法及其应用。将硝酸钴,硝酸铝,尿素和氯化铵溶于超纯水中,将该混合溶液超声10分钟使其充分溶解后转移入到高压反应釜中水热反应,然后自然冷却至室温,所得产物水洗多次过滤烘干研磨过筛后分散于硫化钠溶液中磁力搅拌后,洗净抽滤烘干后即可得到花状无定型硫化钴/水滑石复合催化剂。将该复合催化剂置于某种PPCPs溶液中,加入PMS后下进行磁力搅拌。本发明的CoAl‑LDH@CoSx复合材料对水中PPCPs具有极强的降解能力。
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公开(公告)号:CN112844386A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011559895.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及一种痕量硼掺杂的羟基氧化钴的制备方法及其应用,将所述钴铝水滑石粉末分散于水中,获得悬浊液A;将硼氢化物、强碱和水混合均匀,获得混合液;再将所述悬浊液A和所述混合液混合,搅拌至完全反应,获得悬浊液B;对所述悬浊液B依次进行过滤、洗涤、干燥,获得痕量硼掺杂的羟基氧化钴(B‑CoOOH)。与采用常规方法——沉淀法制备的CoOOH相比,B‑CoOOH具有在催化降解磺胺甲恶唑的应用中具有更强的催化效率,更稳定的物理化学结构,重金属Co的溶出量极低,可保证在实际应用时不会对水体造成二次污染,安全环保。
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公开(公告)号:CN109928555A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910324666.5
申请日:2019-04-22
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多用途的电化学/纳滤循环水处理装置,包括电化学氧化单元和纳滤膜过滤单元,其还包括一电解液循环单元,待处理的污水与所述纳滤膜过滤单元出来的错流浓水一起进入所述电解液循环单元内与电解液混合后形成混合液,送入所述电化学氧化单元进行电化学氧化,经过电化学氧化后的污水送入所述纳滤膜过滤单元进行处理。本发明优点在于:本发明将纳滤错流浓水内循环利用,以达到减少二次污染和减少外源化学药品投加和降低能耗的目的;本发明通过电化学氧化单元和纳滤膜过滤单元,降解水中难降解有机物浓度和截留电化学氧化单元出水中电解液类物质,以达到减轻纳滤膜过滤单元处理有机物负荷电解液和深度处理电化学氧化单元出水的目的。
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公开(公告)号:CN105688991A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610154749.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/04 , B01J31/02 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01J31/04 , B01J31/0201 , B01J31/0209 , B01J31/28 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂及其应用,绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂由以下方法制备:将FeCl3·6H2O、乙酸钠和聚乙二醇溶于乙二醇后置于反应釜中,升温至195-205℃并保持8-72h,然后自然冷却至室温,得到黑色固体;将黑色固体分别用乙醇和超纯水清洗,真空干燥后即得到四氧化三铁粉末;按1:5-5:1的质量比分别称取四氧化三铁和绿茶提取物,置于超纯水中,超声0.5-2h,固液分离;将得到的固体真空干燥,即得到绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂;绿茶提取物为原儿茶酸、表没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素中的至少一种。绿茶提取物具有较强还原性,可提高四氧化三铁的催化效率;复合催化剂绿色环保,分离方便,不会带来二次污染。
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公开(公告)号:CN102423700B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110315150.8
申请日:2011-10-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供了一种利用镁铝碱式盐对高岭土改性制备重金属离子吸附剂的方法,按以下步骤进行:1)将高岭土、镁铝溶液与NH4HCO3溶液按质量比为3~5∶6~10∶1的比例混合并搅拌均匀,同时滴加Na2CO3调pH值到7.5~8.5之间,得混合液;2)将所述混合液置于恒温水浴锅中,在50℃~70℃静置陈化12h-24h,过滤去上清液,得混合物;3)将所述混合物烘干、冷却后研磨至粉末状即可。本发明所述的重金属离子吸附剂的制备方法简单、制备成本较低,适合工业化生产;此外通过前期的实验表明,经本方法改性制备所得的吸附剂对重金属离子的吸附量明显增大,约为原高岭土的2~10倍,且吸附效果受pH值的影响很小,适用于实际工业生产过程中产生的不同pH值的含重金属废水的处理。
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公开(公告)号:CN111153486A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911378372.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/72 , B01J31/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水处理领域,公开了一种利用绿茶提取物强化铜离子催化过硫酸氢盐降解水中新兴有机微污染物的方法,该方法能够去除包括药物和个人护理品、内分泌干扰物、溴代阻燃剂、农药、藻毒素、嗅味物质等在内的各种有毒有害的难降解有机微污染物。具体是通过利用原水和污废水中现有的铜离子,辅以过硫酸氢盐及多酚羟基结构的绿茶提取物,利用绿茶提取物的还原性和络合性,提高铜离子对过硫酸氢盐的催化性能,产生大量自由基进攻有机污染物。方法如下:一、将待处理溶液与过硫酸氢盐、绿茶提取物混合;二、调节溶液初始pH;三、投加铜离子至反应溶液中,并置于恒温震荡箱中震荡。其中绿茶提取物和过硫酸氢盐的投加量依据具体水质条件和污染物浓度而定。本方法相较其他催化氧化方法效率提高明显,经济环保,操作简单,使用安全,水中的微污染物可以达到彻底的去除。
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公开(公告)号:CN110694647A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911070905.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及CoAl-LDH@CoSx复合材料的制备方法及其应用。将硝酸钴,硝酸铝,尿素和氯化铵溶于超纯水中,将该混合溶液超声10分钟使其充分溶解后转移入到高压反应釜中水热反应,然后自然冷却至室温,所得产物水洗多次过滤烘干研磨过筛后分散于硫化钠溶液中磁力搅拌后,洗净抽滤烘干后即可得到花状无定型硫化钴/水滑石复合催化剂。将该复合催化剂置于某种PPCPs溶液中,加入PMS后下进行磁力搅拌。本发明的CoAl-LDH@CoSx复合材料对水中PPCPs具有极强的降解能力。
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