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公开(公告)号:CN103272490A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310227547.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强平板状炭膜及其制备方法。所述纤维增强平板状炭膜由炭基体和充满炭基体的纤维增强材料构成,其特征在于,炭基体为连续相,具有发达的孔隙结构;纤维增强材料为分散相,与炭基体融为一体。该纤维增强平板状炭膜强度高、抗腐蚀能力强。所述制备方法包括以下工艺步骤:以含碳物质为平板状炭膜的前驱体材料,将其粉碎后与添加剂混合配料,经球磨、筛分后放入内侧涂有脱模剂的模具内,同时将纤维增强材料加入物料中,经成型、启膜、干燥和炭化步骤得到纤维增强平板状炭膜。该方法实现了干料直接压制制备出高强度平板状炭膜,具有制备工艺简单、生产成本低廉、生产周期短等优点。
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公开(公告)号:CN103173882A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310125764.9
申请日:2013-04-11
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供了一种制备石墨烯/蚕丝复合纤维的方法。本发明中,石墨粉经酸氧化、超声分散剥离后制备出石墨稀溶液,将其与脱胶丝素蛋白及甲酸混合后得到纺丝液,然后用静电纺丝设备对纺丝液进行电纺,得到石墨烯/蚕丝复合纤维。本发明制备工艺简单、能有效提高蚕丝纤维力学性能且易于推广应用。
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公开(公告)号:CN101045573B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200710010653.8
申请日:2007-03-16
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及高级氧化技术和生物学技术应用领域,涉及到一种使用硫酸自由基的高级氧化技术杀死船舶压载水中生物的方法。该方法是在压载水经过隔栅过滤装置过滤大颗粒杂物,把过硫酸盐或过硫酸氢盐投入到压载水中,经过热解、紫外光分解、γ射线辐射分解或金属离子催化等方式产生硫酸自由基,具有高氧化活性的硫酸自由基能够和压载水中的生物发生反应,破坏生物的细胞膜脂层、蛋白质、碳水化合物以及DNA等物质,从而杀死生物。本发明的有益效果是:杀死生物效果好,反应速度快,杀菌时间小于3秒;不会二次污染环境;处理效率高,不需要额外特殊的设备,耗能小,运行费用低;在杀死生物的同时还能降解有机污染物质。
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公开(公告)号:CN100519438C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200710157306.8
申请日:2007-09-28
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明涉及高级氧化技术和水环境保护领域,涉及硫酸自由基处理赤潮的方法,该方法是在富营养化水中添加过硫酸盐或单过氧硫酸氢盐,经过热解、紫外光分解、γ射线辐射分解或金属离子催化等方式产生硫酸自由基,具有高氧化活性的硫酸自由基能够和水中的藻类等生物发生反应,破坏生物的细胞膜脂层、蛋白质、碳水化合物以及DNA等物质,从而杀死藻类等生物,降解水中藻类分泌的藻毒素,净化水质。本发明的有益效果是:药剂使用量小,治理成本低,操作简单;添加环境友好的试剂,不会二次污染环境;处理效率高,反应速度快,适合处理大面积水域;不仅能杀死水中有害藻类同时还能降解藻类分泌的藻毒素。
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公开(公告)号:CN120081446A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510123440.4
申请日:2025-01-26
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及水处理领域,具体公开一种3D拱桥状碳纳米管中空纤维膜太阳能界面蒸发器及其制备方法和应用,包括用于漂浮在海面上的隔热泡沫,所述隔热泡沫的上表面设置有用于海水蒸发的具有多孔和/或多间隙结构的拱桥状蒸发部件,拱桥状蒸发部件为拱桥状碳纳米管中空纤维膜。该太阳能界面蒸发器集光吸收、水传输、耐盐性等多功能于一体,可以高效的利用太阳能进行海水淡化,具有蒸发速度快、光热转化效率高、高稳定性的特点,在太阳能海水淡化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118993253A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411121743.4
申请日:2024-08-15
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F9/00 , C02F1/44 , C02F1/00 , C02F103/10 , C02F103/16 , C02F103/36 , C02F101/20 , C02F1/62 , C02F1/66
Abstract: 本发明提供了一种电化学膜反应器及其在酸性废水中的应用,属于废水处理领域,尤其涉及酸性废水的处理领域。所述装置主要包括膜电极(包括阳极和阴极,阴极和阳极数量一致)、电解槽、酸性废水中和槽、产水槽、直流电源。所述膜反应器通过电源为阴、阳膜电极施加电场,在膜阴极表面产生氢氧根用于中和酸性废水中和槽中的酸性废水,过剩的氢氧根可结合重金属离子形氢氧化物沉淀,同时利用水泵抽取反应后含有机污染物的澄清液,通过膜阳极电化学氧化降解水中有机污染物。该反应器可在无外加化学试剂的条件下实现酸性废水的中和以及重金属离子的脱除,同时电化学氧化降解水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN118847024A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410907987.9
申请日:2024-07-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , B01D67/00 , B01D71/02 , B01J20/28 , C02F1/469 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种钛基吸附膜材料的制备方法及其电化学分离铯离子的应用,其制备方法包括以下步骤:以钛基多孔膜为基膜,首先对其进行预处理,去除基膜表面的杂质;将所述钛基多孔膜置于氢氧化钠溶液中进行水热反应,随后经氯化氢酸化和烧结工艺,原位生长得到二氧化钛纳米线;通过化学浸渍法在该负载有二氧化钛纳米线的膜上原位生长亚铁氰化钛,制备得到所述钛基吸附膜材料。利用该膜材料的导电性,通过直接施加电场的方式可将膜过滤技术和电化吸脱附技术相耦合,用于水体中铯离子的高效分离。
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公开(公告)号:CN118698342A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411041646.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01D69/02 , B01D71/42 , B01D67/00 , C02F1/40 , C02F1/72 , C02F101/32 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种用于含油废水处理的静电纺丝纳米纤维膜的制备方法。解决了传统超亲水聚合物膜处理含油废水过程中存在处理效率低及易引发膜污染造成通量急剧下降、尤其稳定性不好的问题。本发明通过一种简单的静电纺丝技术来制备纳米纤维膜,并利用其在实际含油废水过滤装置中进行处理后用过氧化氢清洗以实现再生回用。利用氯氧铁为膜表面提供的特殊分层结构,并在含过氧化氢的水溶液的协同作用下,实现在实际含油废水过程中的高效油水分离和催化过氧化氢降解油滴实现再生循环使用。此外,利用静电纺丝技术制备的纳米纤维膜具有良好的分离效率和再生能力,有望为高效、可持续处理含油废水开辟了实际应用前景。
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公开(公告)号:CN117756235A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410093921.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种中空板式炭膜水处理装置及其水处理方法。中空板式炭膜按阳极和阴极的次序平行组装,膜组件运行时浸没在水槽中。阳极炭膜通过渗透液管与抽水泵连接,阴极炭膜通过曝气管路与曝气装置连接。水处理方法如下:将待处理废水通过进水口加入反应槽,启动电源,打开曝气装置进行阴极炭膜曝气。阴极发生电芬顿反应,生成·OH降解水中的有机污染物。然后启动抽水泵,废水由阳极炭膜表面渗透至通道内,在阳极电催化氧化作用下进一步氧化降解污染物。处理后的水经过过滤从阳极炭膜通道到达出水口。该水处理装置适用于有机废水的深度处理,具有易组装、易清洗和易规模化使用的特点。
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公开(公告)号:CN117599790A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311450186.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/14 , C02F1/72 , B01J23/75 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J37/08 , C09K5/10 , C02F101/30 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种用于含盐有机废水处理的太阳能光热泡沫及其制备方法。解决了太阳能光热处理含盐有机废水过程中存在脱盐效果差及对于有机污染物尤其是挥发性有机污染物降解能力低以及易造成底液中有机污染物浓缩的问题。本发明包括利用在镍基金属泡沫上负载铜钴二元金属催化剂制备光热泡沫,并利用其在太阳能光热处理含盐有机废水装置中进行水处理。利用多孔泡沫基底构建具有特殊形貌的高性能光热泡沫,并在多金属催化体系的协同作用下,实现在太阳能光热处理含盐有机废水过程中同步高效脱盐和催化过硫酸盐降解底液和冷凝液中的有机污染物获取优质纯水。此外,该光热泡沫催化剂回收简单并能够有效抑制金属浸出毒性,重复稳定性好。
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