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公开(公告)号:CN1226084C
公开(公告)日:2005-11-09
申请号:CN02156735.2
申请日:2002-12-18
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明涉及应用于痕量和超痕量,如pg/L或ng/L的持久性有机污染物富集的新型复合吸附剂-多孔Al2O3或硅胶/类脂/高分子膜复合吸附剂及其制备方法。该吸附剂以多孔Al2O3或硅胶为载体,内部填充类脂,外包覆一层高分子超薄膜。制备方法为在常温常压下将类脂填充入多孔Al2O3或硅胶孔内,抽真空,如此反复2到4次,然后将吸附类脂的多孔载体浸入高分子材料的稀薄溶液中浸泡,包覆一层超薄膜,分离干燥,得到成型产品。所得产品具有很高的富集水中特别是饮用水中痕量和超痕量持久性有机污染物的能力。
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公开(公告)号:CN1629079A
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN200310121379.3
申请日:2003-12-16
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明提供了一种高效去除水中有机物的电化学处理方法,将电迁移与电氧化两种过程相结合。本发明还提供了一种去除水中有机污染物的装置,它包括阴阳两个极室,中间由超滤膜隔开。阴阳两极板平行正对放置于超滤膜两侧。用本发明的方法和装置处理含有机污染物废水,可以同时去除阴阳极室中的有机物,有机物完全降解,且其总有机炭去除率均可达60%以上。
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公开(公告)号:CN1170780C
公开(公告)日:2004-10-13
申请号:CN00129851.8
申请日:2000-10-20
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F3/34 , C02F1/58 , C02F1/461 , C02F1/461101
Abstract: 本发明提供了一种脱除饮用水中硝酸盐氮的方法,将外加营养源的异养生物反硝化与电化学自养反硝化两种过程相结合。本发明还提供了一种脱除水中硝酸盐氮的反应器,它包括固定床异养反硝化装置和电化学自养反硝化装置,二者串联在一起。用本发明的方法和反应器处理后的含硝酸盐饮用水,其中的脱氮效率可达98%以上,处理后水中亚硝酸盐氮含量低于0.01mg/L,无二次污染。
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公开(公告)号:CN1393414A
公开(公告)日:2003-01-29
申请号:CN01129496.5
申请日:2001-06-21
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明提供了一种固定化生物共代谢脱色的方法,包括以下步骤:在未灭菌水中加入营养液,产生菌悬液;将其通入填充物为凹凸棒石的上流式固定床反应器中;在欲处理水中加入碳源及氮源物质。可以使含偶氮类废水产生生物降解脱色作用,本发明中脱色优势菌驯化时间短,脱色菌在凹凸棒石表面固定化效率高,固定化方法简单可靠,处理含50mg/L染料印染废水,平均色度去除率可以达到近80%。
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公开(公告)号:CN116355752A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310252141.1
申请日:2023-03-10
Applicant: 清华大学 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C12M1/42 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B9/19 , C12P7/54 , C12P7/6409 , C12R1/145 , C12R1/63 , C12R1/01
Abstract: 本申请涉及通过微生物电解池协同实现CO2还原与纤维素电发酵的方法。本申请通过在H型电解池的阴极和阳极上构建不同的微生物菌群,使得CO2在阴极处发生还原反应,转化为小分子有机物(甲酸、乙酸、乙醇等);同时使纤维素在阳极处进行电发酵,逐步转化为有机酸。通过构建不同的微生物菌群,实现CO2和纤维素的定向转化,本申请的方法可以最大化利用纤维素,成本低、效率高,并集合CO2资源化利用于一体,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN107537322B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201710707981.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明涉及一种截盐用rGO/CNT三维复合导电膜,所述rGO/CNT三维复合导电膜中,CNT穿插于rGO层间隙并相互交叉形成多孔三维骨架。提高了纯水通量的同时使rGO/CNT膜的截盐率得到很好的保持。相较于现有的导电膜具有更高的比电容和导电性、机械强度和稳定性,本发明巧妙地整合了膜孔隙的截留作用以及膜作为电极的性能,使得施加电压相比无电压时截盐率显著提高。
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公开(公告)号:CN109775906B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201910192848.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明公开了一种基于风光能互补发电的绿色无耗膜法饮用水净化装置及工艺。本一体化超滤膜法净水装置不仅适用于水源丰富的河网乡村地区,也适用于干旱少雨的偏远乡村地区,单户/联户均适用。本一体化超滤膜法净水工艺充分利用超滤膜组件良好的截留效能,同时充分发挥太阳能、风能绿色无耗的性能;充分发挥紫外高效灭菌的性能,充分发挥红外加热及超滤膜组件自旋转反清洗的功能;占地面积小,运行成本低,可实现智能化管理。
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公开(公告)号:CN108217917B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810069789.4
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明实施例公开了一种电化学膜生物污水处理器,该电化学膜生物污水处理器包括:处理池;设置于所述处理池内沿第一方向依次排列的第一电极、牺牲电极和第二电极,所述牺牲电极的活泼性大于所述第一电极和所述第二电极的活泼性;设置于所述处理池内的膜组件,所述膜组件设置于所述第一电极和所述牺牲电极之间,和/或,所述膜组件设置于所述牺牲电极和所述第二电极之间;供电模块,与所述第一电极和所述第二电极电连接。与现有的污水处理装置相比,本发明实施例提供的电化学膜生物污水处理器可以同时提高经处理的污水的水质和减缓膜污染。
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公开(公告)号:CN108896633B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810361280.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种pH微电极及其制备方法,属于微电极技术领域。所述pH微电极,包括一个锥形玻璃管,锥形玻璃管分为尖端部分和直管部分,尖端部分填充有pH选择性液体与电解液,直管部分填充有电解液,锥形玻璃管内还安装有Ag/AgCl丝,锥形玻璃管末端采用胶泥进行密封并固定Ag/AgCl丝。上述电极尖端精细,达到0.05~5μm、pH测量结果可精确达到0.01,响应时间短,一般为1~3s,且易控制、成本低于100元、可实现实验室自制。
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公开(公告)号:CN110550698A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910787656.5
申请日:2019-08-26
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F1/44 , C02F1/48 , C02F1/461 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/22 , C02F101/20
Abstract: 本发明提出一种基于微流场-微电场耦合的无机膜法水处理工艺,属于污水处理技术领域。待处理水进入膜法水处理装置中进行过滤分离,其中,待处理水流经所述膜法水处理装置的膜孔,待处理水中污染物在膜孔处的微电场及微流场下被降解、过滤。本发明主要应用于水处理领域,通过构建微流场-微电场耦合体系,强化电子传递和物质转移转化过程,使其具有过滤、催化氧化、催化还原、吸附等多种作用功能,不仅提高膜滤净水效能,提高污染物去除率,而且有效减缓膜污染,膜通量保持率高,推动了膜法水处理的发展。
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