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公开(公告)号:CN105504319A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510975517.7
申请日:2015-12-23
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: C02F1/70 , C02F1/72 , C08F8/34 , C08F114/22 , C08J3/28 , C08J5/18 , C08J2327/16
Abstract: 本发明公开了一种蒽醌功能化的聚偏氟乙烯膜及其制备方法与应用,其利用聚偏氟乙烯膜材料在紫外光高能辐照下表面能富集自由基而易于发生接枝反应的特性,通过聚偏氟乙烯膜的制备、膜片预处理、聚偏氟乙烯膜的紫外接枝三个步骤,在紫外辐照条件下将蒽醌类化合物固定于聚偏氟乙烯上,以有效解决现有固定方法中蒽醌类物质易从载体上脱落流失的问题。所得改性聚偏氟乙烯膜能有效促进高浓度含氮废水的降解,特别是印染废水的降解,在污水处理领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103623714A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310631064.7
申请日:2013-12-02
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种非极性聚偏氟乙烯超滤膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将原料混合,在40~80℃下搅拌均匀,静置脱泡后,制得聚偏氟乙烯制膜液,静置待用;(2)将制膜液刮在洁净平整的玻璃板上,于空气中曝露挥发溶剂0.5~24小时,膜液厚度为120~600μm;(3)将刮制的膜液浸入第一凝胶浴醇水溶液中,在40~80℃条件下浸泡0.02~72小时制得粗生态的膜;(4)将所述的粗生态的膜浸入第二凝胶浴中,在0~80℃条件下浸泡24~72小时;(5)将上述膜浸入第三凝胶浴醇水溶液中2~24小时,在20~50℃条件晾干得到性能稳定的非极性聚偏氟乙烯超滤膜。本发明所述的制备方法工艺简单,生产成本低,制得的聚偏氟乙烯呈非极性,机械强度高,亲水性好,抗污染能力强。
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公开(公告)号:CN103529026A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310498935.2
申请日:2013-10-22
Applicant: 厦门理工学院
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种地沟油的检测方法、地沟油的检测试剂盒以及地沟油检测用比色卡的制作方法。该检测方法为将检测油滴在硅胶板上,通过展开剂令检测油在硅胶板上展开,之后喷上显色剂显色,比对标准比色卡,根据拖尾与颜色变化观察检测油是否超标,如果超标则判断为煎炸型地沟油;所述展开剂的配比按体积比为石油醚:乙醚:乙酸为60~70:20~30:5~10。该检测试剂盒包括标准比色卡、G型硅胶板、展开剂以及显色剂。本方法采用了简单的操作流程,可以快速、准确的鉴别地沟油。
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公开(公告)号:CN114957024B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210599188.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C07C227/40 , C07C229/36 , B01D69/12 , B01D67/00
Abstract: 本发明属于化合物手性拆分领域,具体涉及一种DL‑苯丙氨酸对映体的手性拆分方法,该方法包括将待分离DL‑苯丙氨酸对映体溶液采用CD‑DME‑MOFs复合膜进行膜渗透分离。所述CD‑DME‑MOFs复合膜按照以下方法制得:将γ‑环糊精、腐殖酸盐和硅藻土加入碱金属氢氧化物溶液中并通过两次晶体生长得到CD‑DME‑MOFs颗粒,再将CD‑DME‑MOFs颗粒、聚乙二醇和PVDF复合制膜。采用本发明提供的CD‑DME‑MOFs复合膜对DL‑苯丙氨酸对映体进行手性拆分,不仅在膜渗透分离初期具有良好的拆分效果,而且随着膜渗透时间的延长,仍具有良好的手性识别能力,耐久性非常好,具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114957024A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210599188.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C07C227/40 , C07C229/36 , B01D69/12 , B01D67/00
Abstract: 本发明属于化合物手性拆分领域,具体涉及一种DL‑苯丙氨酸对映体的手性拆分方法,该方法包括将待分离DL‑苯丙氨酸对映体溶液采用CD‑DME‑MOFs复合膜进行膜渗透分离。所述CD‑DME‑MOFs复合膜按照以下方法制得:将γ‑环糊精、腐殖酸盐和硅藻土加入碱金属氢氧化物溶液中并通过两次晶体生长得到CD‑DME‑MOFs颗粒,再将CD‑DME‑MOFs颗粒、聚乙二醇和PVDF复合制膜。采用本发明提供的CD‑DME‑MOFs复合膜对DL‑苯丙氨酸对映体进行手性拆分,不仅在膜渗透分离初期具有良好的拆分效果,而且随着膜渗透时间的延长,仍具有良好的手性识别能力,耐久性非常好,具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110157031B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910480780.7
申请日:2019-06-04
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C08J7/12 , C08J9/36 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/18
Abstract: 本发明属于水处理领域,涉及含污染物废水的处理领域,具体是塑料表面接枝蒽醌化合物的制备方法及应用。本发明将塑料经过等离子体、强氧化剂、臭氧、γ‑射线、电子束或离子束的亲水处理后,再用环氧基硅烷偶联剂处理,得到环氧改性塑料;环氧改性塑料与含氨基的蒽醌化合物反应,得到表面接枝蒽醌化合物的塑料。本发明的表面接枝蒽醌化合物的塑料可加速偶氮染料、硝酸盐等的生物降解,而且可回收再使用,经过简单的处理后可再次使用,重复使用次数达到10次以上。可在含偶氮染料、硝酸盐等的废水中使用。
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公开(公告)号:CN112358745A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011259578.0
申请日:2020-11-12
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C09C1/22 , C09C3/08 , C09C3/12 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体是一种改性硫铁矿的制备方法及其应用。本发明采用环氧基硅烷偶联剂对硫铁矿进行表面处理,获得环氧化硫铁矿;采用含氨基硅烷偶联剂对氧化石墨烯进行处理,获得氨基化石墨烯;将氨基化石墨烯与环氧化硫铁矿进行反应,再加入含氨基蒽醌化合物继续反应,获得一种改性的硫铁矿,用于含硝酸盐或偶氮染料的污水处理,对硝酸盐、偶氮染料具有较好的降解促进效果。
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公开(公告)号:CN111811868A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010604269.6
申请日:2020-06-29
Applicant: 厦门理工学院
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种土壤检测取样器,包括依次连接的把手架、支撑架和锥形取样端头,支撑架和锥形取样端头之间连接有取样桶,锥形取样端头穿设于取样桶内的部分形成导流端;取样桶对应导流端的位置设有轨道槽,轨道槽内设有电动伸缩杆,轨道槽内且对应导流端的位置设有取样盒,电动伸缩杆的输出端与取样盒连接,取样盒内设有重力感应器;电动伸缩杆和重力感应器均与控制器电性连接,导流端往所述取样盒的方向倾斜设置。该土壤检测取样器,能够提高土壤取样的效率,且取样方便,具有提高其使用便捷性的效果。
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公开(公告)号:CN111533130A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010327641.3
申请日:2020-04-23
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/90 , B01D61/14 , B01D67/00 , C02F9/14 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于过滤膜技术领域,具体是一种蒽醌改性MXene二维层状材料的制备方法、改性微滤膜及应用。本发明将巯丙基改性MXene二维层状材料和含烯丙氧基蒽醌化合物在紫外光照射下发生巯基-烯点击化学反应,获得蒽醌改性MXene二维层状材料;再将蒽醌改性MXene二维层状材料在装有微滤膜的抽滤瓶中,真空抽滤,获得所述改性微滤膜。本发明的改性微滤膜可以用于偶氮染料、硝酸盐等污水的处理。
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公开(公告)号:CN110002630B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910303710.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 , 厦门理工学院
IPC: C02F9/04 , C02F101/16 , C02F103/36
Abstract: 本发明提供了一种草甘膦生化废水处理方法,属于污水处理技术领域,包括以下步骤:将草甘膦生化废水与絮凝剂混合后进行超滤,得到超滤浓缩液和超滤透析液;将得到的超滤透析液与第一阻垢剂混合后依次进行低压纳滤和高压纳滤,得到纳滤浓缩液和纳滤透析液;将所得到的纳滤透析液与第二阻垢剂混合后依次进行低压反渗透和高压反渗透,得到反渗透浓缩液和反渗透透析液。本发明提供的处理方法首先通过超滤除去草甘膦生化废水中的悬浮物、色素和细菌等杂质,然后经过纳滤进一步除去色素、COD和二价盐等,最后经过反渗透除去氨氮、一价盐等,使处理后的废水达到直接排放的标准。
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