一种TPhP的降解方法、生物炭-无机矿物复合体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113998771A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111645926.2

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种TPhP的降解方法、生物炭‑无机矿物复合体材料及其制备方法,其中TPhP的降解方法包括如下步骤:S1:制备N掺杂生物炭‑无机矿物复合体材料;S2:测定污水中TPhP的浓度及所制备的复合体材料的降解率,计算降解所需的该复合体材料用量;S3:向污水水体中投加PDS、将其浓度调整为预定值,加入该复合体材料,搅拌或振荡反应4~8h,使该复合体材料催化、活化PDS,将水体中的TPhP吸附并降解;S4:测定处理后的水体中TPhP的浓度,如未达标则重复步骤S2‑S3,直至达标。本发明还提供了生物炭‑无机矿物复合体材料及其制备方法。本发明提供的方法及材料,工艺简洁、来源广泛、环境友好、效率高、成本低,能满足大范围推广应用的需要。

    一种水体中双酚类污染物高效去除方法及复配生物炭材料

    公开(公告)号:CN113620370A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111194892.X

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种水体中双酚类污染物的高效去除方法及复配生物炭材料,其包括如下步骤:A、分别制备3类生物炭材料:BC、BBC、BC@Fe3O4生物炭材料;B、分别计算单位重量的3类材料对污水中污染物的最大固载量;C、测定污水样品中双酚类污染物的含量;D、以3类生物炭材料复配后总重量最小为目标函数,以总和最大固载量不小于污水中多种双酚类污染物的含量为约束条件,通过线性规划算法,计算得到每类材料的最优复配比例;E)根据该最优复配比例,制成复配生物炭材料,一次性投加到污水中,对水体中的多种双酚类污染物进行同步去除。该复配生物炭材料,是由至少2类生物炭材料根据最优复配比例复配而成的均匀混合物。

    一种试管裹纸装置
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110487682B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910729511.X

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种试管裹纸装置,包括底座、收缩架和颈环;底座的顶部设有与试管底部相匹配的承载腔室,承载腔室的顶部设有沿周边均匀分布的支撑槽,支撑槽上设有第一通孔;收缩架包括若干条支条,支条的端部穿过第一通孔并固定连接在承载腔室的中央位置,支条具有弹性;颈环包括抓纸机构、第二通孔和隐藏槽;颈环通过第二通孔套接在收缩架上;隐藏槽内嵌于颈环上;抓纸机构包括伸缩杆和形变爪;伸缩杆活动连接颈环,伸缩杆的端部固定连接形变爪,以伸缩杆与形变爪的连接部位为中心形变爪呈不对称分布;形变爪为纵截面的中心朝向颈环轴心位置凸起,纵截面的边缘远离颈环轴心方向的薄片。本发明可以提高试剂管的裹纸效率。

    一种用于活性氧在线监测捕获装置及监测装置

    公开(公告)号:CN110441203A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910860935.X

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于活性氧在线监测捕获装置及监测装置。捕获装置包括捕获机构、供液机构以及集液机构;捕获机构包括腔室和降膜管;降膜管上设置螺旋槽;供液机构与集液机构分别与螺旋槽连接。监测装置包括,预处理装置、捕获装置、气相活性氧反应器、颗粒相活性氧反应器以及荧光检测装置;气相活性氧反应器在入口处与集液机构连接并与荧光检测装置连接;颗粒相活性氧反应器在入口处与腔室的气流出口连接,并与荧光检测装置连接。本发明具有气相活性氧捕获完全,后续不需要进一步净化处理气相活性氧的优势,不仅可以获得准确的、实际的气相活性氧含量,也为后续检测颗粒相活性氧含量提供便利。此外,本发明具有结构简单,成本低的优势。

    一种用于活性氧在线监测捕获装置及监测装置

    公开(公告)号:CN210604293U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201921512764.3

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于活性氧在线监测捕获装置及监测装置。捕获装置包括捕获机构、供液机构以及集液机构;捕获机构包括腔室和降膜管;降膜管上设置螺旋槽;供液机构与集液机构分别与螺旋槽连接。监测装置包括,预处理装置、捕获装置、气相活性氧反应器、颗粒相活性氧反应器以及荧光检测装置;气相活性氧反应器在入口处与集液机构连接并与荧光检测装置连接;颗粒相活性氧反应器在入口处与腔室的气流出口连接,并与荧光检测装置连接。本实用新型具有气相活性氧捕获完全,后续不需要进一步净化处理气相活性氧的优势,不仅可以获得准确的、实际的气相活性氧含量,也为后续检测颗粒相活性氧含量提供便利。此外,本实用新型具有结构简单,成本低的优势。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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