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公开(公告)号:CN101694007B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200910070736.5
申请日:2009-10-09
Applicant: 南开大学
IPC: C25D21/20 , B01D61/46 , C02F1/469 , C02F103/16
Abstract: 一种电镀漂洗废水的处理方法,采用带有双极膜的电去离子膜堆装置处理电镀漂洗废水。电去离子膜堆含五个隔室,从负电极到正电极依次用1张阴离子交换膜、1张阳离子交换膜、1张双极膜和1张阴离子交换膜分隔开,依次形成负电极室、浓缩室、第一淡化室、第二淡化室和正电极室。在浓缩室和第一淡化室中填充大孔强酸性阳离子交换树脂,第二淡化室中填充大孔强碱性阴离子交换树脂。待处理的废水依次流经第一淡化室和第二淡化室,分别除去阳离子和阴离子而得到淡化纯水,阳离子经由第一淡化室,阴离子先后经由第二淡化室和正、负电极室迁移进入浓缩室得到浓缩水流。双极膜水解离产物H+和OH-离子分别对两个淡化室中填充的阳、阴离子交换树脂进行高效实时动态再生。该废水处理工艺避免了电去离子膜堆内部的结垢形成,处理过程不需使用酸碱再生离子交换树脂,无二次污染,利于实现电镀漂洗废水的无害化和资源化处理。
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公开(公告)号:CN101671070A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910070766.6
申请日:2009-10-12
Applicant: 南开大学
IPC: C02F1/469
CPC classification number: Y02A20/134
Abstract: 一种含有保护水流的电去离子方法与装置,属于脱盐和废水处理技术。通过三隔室基本工作单元设计,在膜堆中设置了保护室,并在其中引入保护水流,使得电去离子装置在高硬度原水、高浓度重金属离子原水等条件下能够避免膜堆内的金属氢氧化物结垢生成,安全、稳定地运行。膜堆基本工作单元包括依次排列的淡化室、浓缩室和保护室,若干个基本工作单元重复排列构成膜堆。在浓缩室中填充阴树脂过量的混床树脂,保护室中则分层填充树脂,浓缩水与淡化水、保护水的水流方向相反,且保护水流中不含可导致结垢的金属阳离子。在这种电去离子膜堆中,可导致结垢的金属阳离子不能与OH - 离子在膜堆内部结合。这一电去离子方法与装置能够大幅度降低水处理系统的投资和运行成本,可从工业废水中高效回收有价金属,在纯水制备和重金属废水处理中有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN112979746B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110066999.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 南开大学 , 天津大远科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种蛋清中活性蛋白同步分离的方法与装置,属于活性蛋白分离提取技术。采用膜滤和电渗析耦合而成的分离装置进行蛋清稀释液中溶菌酶、卵白蛋白和卵转铁蛋白的同步分离与浓缩。该蛋清中活性蛋白同步分离装置可包含多个基本工作单元,每个基本工作单元为含有卵白蛋白回收室、料液室和溶菌酶回收室的三隔室结构。本发明所提供的活性蛋白同步分离方法与装置,缩短了蛋清中溶菌酶、卵白蛋白和卵转铁蛋白三种主要活性蛋白分离提取的工艺流程,避免了多步盐析法对化学试剂的大量消耗而引起的二次污染,也有效减轻了压力驱动膜过程的膜污染问题,便于工业放大,显著提高了活性蛋白的纯度、收率。
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公开(公告)号:CN112029146B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010929451.9
申请日:2020-09-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于蛋白质颗粒的超疏水涂层材料制备方法,包括以下具体步骤:S1:多孔基底材料的预处理;S2:蛋白质颗粒的吸附和固定;S3:低表面能材料改性。本发明对天然或合成的多孔材料均具有广泛的适用性,对原始材料的形状、大小尺寸以及粗糙程度均无特殊限制;本发明使用的溶剂为水或醇,溶剂绿色环保,对生产人员的毒副作用小,制备过程不产生有毒有害物质。本发明选用长链无氟烷烃进行超疏水修饰,避免含氟改性剂对水环境造成的潜在影响。
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公开(公告)号:CN113522043A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110904750.1
申请日:2021-08-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了阴离子表面活性剂的均相阳离子交换膜的制备方法,包括铸膜液配置、蒸发溶剂制膜、后处理,还提供了根据上述制得的均相阳离子交换膜的应用,应用于电渗析浓缩;本发明属于阳离子交换膜适用电渗析领域,具体是本通过由聚合物、增溶剂、脂肪型阴离子表面活性剂共混制备均相阳离子交换膜,由聚合物维持膜的力学性能,由脂肪型阴离子表面活性剂提供阳离子交换膜的功能基团,由于二者在溶剂中不能良好相容形成均相体系,添加增溶剂使三者形成良好的均相体系,然后经脱泡、恒温保存、刮制、干燥、脱落而成所制备的阳离子交换膜。
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公开(公告)号:CN112029146A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010929451.9
申请日:2020-09-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于蛋白质颗粒的超疏水涂层材料制备方法,包括以下具体步骤:S1:多孔基底材料的预处理;S2:蛋白质颗粒的吸附和固定;S3:低表面能材料改性。本发明对天然或合成的多孔材料均具有广泛的适用性,对原始材料的形状、大小尺寸以及粗糙程度均无特殊限制;本发明使用的溶剂为水或醇,溶剂绿色环保,对生产人员的毒副作用小,制备过程不产生有毒有害物质。本发明选用长链无氟烷烃进行超疏水修饰,避免含氟改性剂对水环境造成的潜在影响。
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公开(公告)号:CN111992250A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010928581.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 南开大学
IPC: B01J31/06 , B01J23/50 , B01J23/44 , B01J23/52 , B01J23/89 , B01J21/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J35/02 , B01J37/34 , B01J37/12 , B01J37/16 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种植物基催化柱的制备方法,包括以下步骤:S1:将植物部分器官从植物体上收割下来,剥去外皮,切割成所需形状,将其置于80-100℃热水中浸泡20-300min,再用清水清洗后,通风阴凉处风干,得到植物原料;S2:配制0.01-10mol/L的金属离子溶液,将植物原料置于上述金属离子溶液中,一并置于太阳光下晾晒后,用清水清洗,在自然条件下风干,得到负载有纳米催化剂的植物基催化剂;S3:将负载有纳米催化剂的植物基催化剂以直接放入、挤压成型或推积成型的方式放入外柱内,制得直径为1cm-100cm的催化柱。本发明制得的催化柱可实现对水中污染物的高效、连续催化降解,并解决纳米催化剂难以回收再利用问题。
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公开(公告)号:CN110508167A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910745254.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及阴离子交换膜技术领域,公开了一种均相阴离子交换膜的制备方法,该方法包括以下步骤:以聚砜为基质材料,通过三甲基氯硅烷、多聚甲醛和无水四氯化锡体系对其进行氯甲基化,制得高取代度的氯甲基化聚砜;将氯甲基化聚砜溶于N-甲基吡咯烷酮中,加入三乙胺对其进行季胺化,即得季胺化聚砜;将季胺化聚砜的铸膜液于玻璃板上,流延成型后,置于真空烘箱中蒸发溶剂,即制得聚砜基阴离子交换膜。本发明的优点是在25℃下反应24h,即可制得氯甲基化程度高达1.95的氯甲基化聚砜。同时,本发明中所制备的阴离子交换膜离子交换容量可高达1.85毫克当量/克干膜,面电阻约为6.5Ω/cm2,迁移数97%。
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公开(公告)号:CN110498639A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910678740.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及环境功能材料技术技术领域,公开了一种具有快速滤水功能的砂基材料的制备方法,包括滤水功能层和透水功能层,具体涉及采用在改性砂基材料中分别掺合具有良好增强、增韧性的有机、无机纤维,再分别使用有机、无机胶黏剂对其进行粘接,经合适的布料顺序和成型方式制成不同结构,具有快速滤水、透水功能层的过滤功能材料;本发明解决单一材料滤水或透水性差、强度小的问题;采用室温固化成型,克服传统烧结工艺高能耗和环境污染大的缺陷。本发明提供的具有快速滤水功能的砂基材料及制备方法,操作简单,结构多样,无需高温烧结,易于实施,利于产业化推广应用。
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公开(公告)号:CN104261608A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410520124.2
申请日:2014-09-30
Applicant: 南开大学
IPC: C02F9/10 , C02F103/08 , B01D61/36
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/14 , B01D61/364 , C02F2103/08
Abstract: 本发明公开了一种太阳能膜蒸馏海水淡化方法,属于水除盐技术。包括一种中空纤维膜和中空纤维冷凝管呈交错编织填充的膜蒸馏组件,以及配套的预处理单元、太阳能集热循环进水单元、内部相变热回收单元和外部冷凝热回收单元。其中,待处理料液交替作为热料液和冷凝液进入膜蒸馏组件中空纤维膜的热容腔与中空纤维冷凝管的冷容腔,从而使得膜蒸馏组件可灵活放大至多组多级排布,既可小规模装置实施,也便于大范围集成海水淡化应用;新型膜蒸馏组件的设计保证了高产水效率,其多级排布方式及外部冷凝热回收过程则提高了热能利用率。以廉价太阳能集热装置为驱动热源,不需单独引入冷凝液冷却装置,装置投资、运行成本和能耗大大降低。
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