一种降解水中高氯酸盐的工艺及所用可降解复合材料

    公开(公告)号:CN103709694B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310714929.6

    申请日:2013-12-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种可生物降解材料作碳源降解水中高氯酸盐的工艺及所用可降解复合材料。本发明的可降解复合材料由10-80份的PHB和10~70份的PCL交联反应制成。本发明的可降解复合材料,随着易降解PHB的分解,颗粒表面会相应产生微孔或丝状结构,这有利于微生物在载体表面继续附着、生长并发育成生物膜,并实现了碳源的缓慢释放,可以克服由于碳源不足导致的高氯酸盐还原菌代谢功能下降、污染物去除效果下降的问题;其降解速率适中,既能为高氯酸盐还原菌代谢提供充足的碳源又能保证较长的碳源更换周期,从而能效提高平均去除速率和处理量,缩短处理时间。

    一种稀土元素掺杂的氧化铈纳米棒的工业化制备方法

    公开(公告)号:CN101693520B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200910229235.7

    申请日:2009-10-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的氧化铈纳米棒的工业化制备方法,具体涉及一种由稀土元素(RE)La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd或Y掺杂的氧化铈(CeO2)纳米棒的工业化制备方法。该方法采用稀土硝酸盐为前驱体,以氨水或氢氧化钠为沉淀剂,在室温、常压下进行沉淀、老化、洗涤、干燥等操作。通过控制反应条件,特别是控制掺杂元素和掺杂量等,实现对棒状形貌的有效控制。所得产物经600℃高温焙烧仍能保持良好的棒状形貌。该方法工艺简单成熟,原料廉价,所得产物易于洗涤,适合大规模制备和工业化生产。在催化反应,燃料电池,电子器件,发光材料,生物医药,抛光粉等领域具有广阔的应用前景。

    一种高比表面积Ce-Zr-Pr-Nd-O复合氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN102489287A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110356311.8

    申请日:2011-11-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及含有铈锆的具有储氧功能的催化剂领域一种具有高比表面积的Ce-Zr-Pr-Nd-O复合氧化物的制备方法,包括以下步骤:将Ce、Zr、Pr和Nd的可溶性盐溶解在去离子水中,滴加氨水和双氧水,沉淀完全后,过滤或离心洗涤至滤液或洗涤液呈中性,得沉淀物;加入无水乙醇,使无水乙醇没过沉淀物,进行超临界干燥;焙烧,即得Ce-Zr-Pr-Nd-O复合氧化物。制备的掺杂镨钕的铈锆复合氧化物前驱体的焙烧温度范围可为300~1100℃,最终所得的催化剂适用温度范围宽,具有高比表面积和高储氧量,具有较强的耐高温性能和较好的氧化还原性能。

    抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102309927A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110200090.5

    申请日:2011-07-18

    Abstract: 本发明公开了抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法。将13%~25%(w/w)的聚醚砜、8%~16%(w/w)的添加剂、0.02%~3.0%(w/w)的表面活性剂及溶剂按照一定的顺序加入溶解罐中,在30~90℃温度下搅拌溶解5~16小时至充分均匀,配制初始铸膜液;然后保持温度30~90℃,加入铸膜液质量0.1%~3.5%(w/w)的含辣素活性结构的聚丙烯酰胺,并继续搅拌溶解2~8小时,配制成抑菌性超滤膜铸膜液;采用干—湿法纺丝工艺制备出抑菌性中空纤维超滤膜。本发明所制备的抑菌性超滤膜,纯水渗透系数≥160L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白(67000MW)截留率≥90.00%,超滤膜对大肠杆菌的抑菌率≥85.00%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率≥83.00%。本发明产品特别适用于海水淡化预处理、废水深度处理与回用以及生物化工、医药领域的澄清、分离等。

    一种稀土元素掺杂的氧化铈纳米棒的工业化制备方法

    公开(公告)号:CN101693520A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910229235.7

    申请日:2009-10-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的氧化铈纳米棒的工业化制备方法,具体涉及一种由稀土元素(RE)La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd或Y掺杂的氧化铈(CeO2)纳米棒的工业化制备方法。该方法采用稀土硝酸盐为前驱体,以氨水或氢氧化钠为沉淀剂,在室温、常压下进行沉淀、老化、洗涤、干燥等操作。通过控制反应条件,特别是控制掺杂元素和掺杂量等,实现对棒状形貌的有效控制。所得产物经600℃高温焙烧仍能保持良好的棒状形貌。该方法工艺简单成熟,原料廉价,所得产物易于洗涤,适合大规模制备和工业化生产。在催化反应,燃料电池,电子器件,发光材料,生物医药,抛光粉等领域具有广阔的应用前景。

    基于F-TiO2/Fe-g-C3N4的自清洁PVDF中空纤维超滤膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112044288A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010892006.X

    申请日:2020-08-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4的自清洁PVDF中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将12.0%~25.0%(w/w)的聚偏氟乙烯(PVDF)、10.0%~23.0%(w/w)的致孔剂、0.2%~3.0%(w/w)的F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4和49.0%~77.8%(w/w)的溶剂按一定的顺序加入到溶解罐中,在45~95℃温度下搅拌8~16个小时至完全溶解,静置脱泡12~36个小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备出自清洁PVDF中空纤维混合基质超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥260 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90%,对腐殖酸的降解去除率≥90%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、化工、医药、海水淡化预处理及生物领域废水的处理与回用等。

    基于金属有机骨架MIL-101(Cr)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法

    公开(公告)号:CN108031304B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201711334169.0

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架MIL‑101(Cr)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离领域。将0.05%~1.5%(w/w)MIL‑101(Cr)通过超声均匀分散于66.5%~90.95%(w/w)混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)醋酸纤维素一起,按照一定顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇,在15~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL‑101(Cr)的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h测试时间里,其纯水通量大于45.0L/m2•h,反向盐通量小于2.5g/m2•h。

    基于非金属多掺杂nTiO2的可见光催化平板式超滤膜及制备方法

    公开(公告)号:CN106731875B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201611181696.8

    申请日:2016-12-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非金属多掺杂nTiO2的可见光催化平板式超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将8.0%~20.0%(w/w)聚砜或聚醚砜、5.0%~15.0%(w/w)致孔剂、0.05%~2.0%(w/w)表面活性剂、0.05%~5.0%(w/w)非金属多掺杂nTiO2和58.0%~86.9%(w/w)溶剂按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,在30~80℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~24小时,制成铸膜液;采用相转化法在洁净的玻璃板上刮膜,制备可见光催化平板式超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥450L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率达到65%左右(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、海水淡化预处理及生物、化工、医药领域废水的处理与回用等。

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