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公开(公告)号:CN117920224A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410085638.3
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/72 , B01J35/33 , B01J35/61
Abstract: 为了解决现有技术存在的氧化铁催化剂活性低、煅烧制备能耗大的问题,本发明提出了一种富含氧空位及羟基的镍掺杂氧化铁催化剂,通式为α‑Fe2‑2xNi2xO3H,x=0.05,0.1,0.2,0.3,Ni2+以同晶取代的方式掺杂在氧化铁晶体内,形成Ni‑O‑Fe键,催化剂表面含有丰富的氧空位和活性结构羟基,制备方法为:一、将无机二价镍盐和无机三价铁盐溶于去离子水中,加入氨水,搅拌调节pH至9.0~11.0,得到悬浊液;二、将步骤一得到的悬浊液置于半封闭容器中,使其晶体发育完全,得到目标产物。本发明制备的氧化铁催化剂,引入了氧空位,并保留了具有活性的表面羟基,进一步提高了催化效能,活化过硫酸盐降解水中污染物的效能显著提高,多次循环使用过程中仍具有较高的催化活性。
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公开(公告)号:CN117682653A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410106522.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 陈忠林 , 李鸣桦 , 闫鹏魏 , 沈吉敏 , 王斌远 , 康晶 , 赵晟锌 , 李朗宁 , 祝鑫炜 , 程艺真 , 杨人武 , 冯超 , 王舒煜 , 沈琳璐 , 佘天好 , 沈扬 , 谭强 , 王广源
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , B01F23/2375 , C02F101/34
Abstract: 一种臭氧微纳气泡耦合过氧化氢去除污染物的方法,本发明涉及一种臭氧微纳气泡耦合过氧化氢去除污染物的方法,本发明的目的是为了解决臭氧氧化技术中臭氧投加量过大的问题,本发明首先制备臭氧微纳米气泡水,然后耦合过氧化氢共同处理水中污染物,即可对污染物进行高级氧化处理。本发明将臭氧微纳米气泡水耦合过氧化氢用来降解布洛芬,该催化体系可以在反应10min时降解率就达到100%。其降解率远高于单独臭氧微纳气泡水体系和单独贵过氧化氢体系对布洛芬的降解率。本发明应用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN116639786A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310261530.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 一种天然黄铁矿活化过一硫酸盐对含氯有机污染物脱氯降解的方法,本发明涉及一种天然黄铁矿活化过一硫酸盐对含氯有机污染物脱氯降解的方法。本发明的目的是为了解决过一硫酸盐降解水中含氯有机物去除率低的问题。本发明常温常压下,将黄铁矿、过一硫酸盐与含有含氯有机污染物的溶液混合进行反应,完成对水中含氯有机污染物的脱氯降解。本发明催化体系对含氯有机污染物有极高的去除率,并且能将有机氯转化为无机氯,形成对其的脱氯去除,显著降低含氯有机污染物的生物毒性;本发明应用于水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN113023846B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110224522.X
申请日:2021-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种小型饮用地下水处理的电吸附系统及其使用方法,本发明涉及饮用水处理领域。本发明要解决现有电吸附设备水流与电极接触面积小,影响电吸附效率的技术问题。该系统包括电吸附装置、原水箱、净水箱、废水箱、电磁阀和保安过滤器;其中电吸附装置包括A组电吸附装置和B组电吸附装置,每组电吸附装置各包括多个吸附单元;该系统两组电吸附装置并联交替运行,获得连续净水。本发明系统原水与电极的接触面积大,不易结垢,电吸附效率高,具有良好的除盐效果。本发明用于地下水处理。
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公开(公告)号:CN113023949B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110286327.X
申请日:2021-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/70 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F101/22
Abstract: 一种催化还原耦合膜过滤强化去除六价铬的方法,属于水处理技术领域。所述方法为:将初始pH小于3.07的混合溶液在650rpm的连续搅拌情况下,向混合溶液中添加NaBH4粉末,其中温度保持在23~27℃内恒定,从而导致Cr(VI)还原;连续搅拌停止于还原反应进行至5min时,静置15min~24h,得到非均相溶液;经MCE膜进行过滤处理。本发明中Cr(VI)‑Ox共存体系中Cr(VI)的去除采取两步法:还原自沉淀处理和过滤处理。选择常见的Fe(III)和Al(III)为催化剂,成本低廉,在非强酸性条件下,便能明显增强NaBH4对高浓度Cr(VI)的还原效果,以及Cr(III)‑Ox共存体系中Cr(III)的自然沉淀效果(适宜的Fe(III)和Al(III)浓度,使得TCr去除率在98.49%~99.90%之间)。
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公开(公告)号:CN110560173B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910875602.4
申请日:2019-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J21/08 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 双吡啶酰胺铁负载纳米二氧化硅异相催化剂的制备方法和应用方法,它涉及一种催化剂的制备方法和应用方法。本发明是为了解决Fedpa对pH敏感,在中性和酸性水体中容易发生聚合或者脱金属现象而表现出低活性和不稳定性的问题。本方法如下:合成纳米二氧化硅材料SiO2;制备表面氨基化的纳米二氧化硅SiO2‑NH2;合成具有酸酐乙酯取代基的双吡啶酰胺铁络合物;将合成的具有酸酐乙酯取代基的双吡啶酰胺铁络合物分散于表面氨基修饰的二氧化硅SiO2‑NH2的四氢呋喃溶液中,即得。本发明将Fedpa进行固载,从而实现Fedpa分子的隔离,提高了Fedpa的重复利用性。由于通过化学键合的方式将被固载物连接到载体材料上,复合材料更加稳定。本发明属于催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN110560173A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910875602.4
申请日:2019-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J21/08 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 双吡啶酰胺铁负载纳米二氧化硅异相催化剂的制备方法和应用方法,它涉及一种催化剂的制备方法和应用方法。本发明是为了解决Fedpa对pH敏感,在中性和酸性水体中容易发生聚合或者脱金属现象而表现出低活性和不稳定性的问题。本方法如下:合成纳米二氧化硅材料SiO2;制备表面氨基化的纳米二氧化硅SiO2-NH2;合成具有酸酐乙酯取代基的双吡啶酰胺铁络合物;将合成的具有酸酐乙酯取代基的双吡啶酰胺铁络合物分散于表面氨基修饰的二氧化硅SiO2-NH2的四氢呋喃溶液中,即得。本发明将Fedpa进行固载,从而实现Fedpa分子的隔离,提高了Fedpa的重复利用性。由于通过化学键合的方式将被固载物连接到载体材料上,复合材料更加稳定。本发明属于催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN107037155B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710293790.0
申请日:2017-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 同时萃取富集定量水中典型的四种嗅味物质和三种藻毒素的方法,它涉及一种同时萃取富集水中典型的四种嗅味物质和三种藻毒素的方法。本发明的目的是为了解决现有方法重现性差、有机溶剂用量较大,萃取过程中出现乳化现象,不能同时进行富集萃取的技术问题。本方法如下:一、将目标水样抽滤处理后调节至酸性;二、对固相萃取柱进行活化和清洗;三、淋洗和洗脱嗅味物质;四、淋洗和洗脱藻毒素。五、分别对嗅味物质和藻毒素进行浓缩处理。本发明减少了有机溶剂的用量,而且处理过程中不会产生乳化现象,所用时间短,效率高,精密度和准确度高,填补了水环境中同时萃取富集和定量嗅味物质和藻毒素的空白。本发明属于污染物的萃取技术领域。
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公开(公告)号:CN104133033B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410416629.4
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水中悬浮颗粒物上痕量吡哌酸萃取富集和定量的方法,将目标水样用微孔纤维膜过滤,收集过滤后的滤膜,将滤膜晾干后剪成碎片置于三角瓶中,加入萃取剂密封、振荡、超声波萃取;用有机滤膜过滤萃取液,同时将过滤后的萃取液转移至K-D浓缩瓶中;加入脱水干燥剂到萃取过滤液,吸干水份后,将K-D浓缩瓶放入旋转蒸发器进行浓缩;将浓缩后的液体用氮气吹扫至体积为1ml以下;将浓缩液萃取过滤液定容至1mL后转移到安捷伦专用瓶中;采用内标法,用高效液相色谱串联三级质谱联用仪器进行检测;对色谱质谱分析图进行分析,即完成检测。本方法补充了水环境中悬浮颗粒物上吸附的吡哌酸的含量,补充了抗生素检测的空白。
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公开(公告)号:CN102701313A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210204211.8
申请日:2012-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F103/30
Abstract: 可见光催化下过硫酸盐强化铁酸钴的有机污染物去除方法,它涉及有机污染物去除方法,本发明要解决现有的有机污染物去除方法中降解效率较低的问题。本发明通过如下步骤来实现:一、取有机物污染水样进行有机污染物含量分析;二、将有机物污染水注入到水池中,按池水中有机污染物、铁酸钴和过硫酸盐的摩尔比为(8~12):1:(22~28)的比例分别称取铁酸钴和过硫酸盐;三、将步骤二中称取的铁酸钴和过硫酸盐投加到水池中并充分搅拌,可见光催化下过硫酸盐强化铁酸钴对有机污染物进行去除。本发明适用于工农业有机废水处理及地下水修复等领域。
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