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公开(公告)号:CN110591019A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910915554.7
申请日:2019-09-26
Applicant: 科诺思膜技术(厦门)有限公司 , 厦门嘉戎技术股份有限公司 , 厦门理工学院
IPC: C08F283/12 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F230/08 , C08F2/44 , C09D133/12 , C09D183/06 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/63
Abstract: 本发明提供了一种改性丙烯酸树脂溶液及其制备方法、防腐涂料及其应用,属于防腐材料技术领域。本发明提供的改性丙烯酸树脂溶液,按质量份数计,包括以下制备原料:30~50份聚硅氧烷丙烯酸酯、2~5份(甲基)丙烯酸羟烷基酯、1~5份含不饱和碳碳双键硅烷偶联剂、30~60份(甲基)丙烯酸酯、2~5份含巯基硅烷偶联剂、10~20份含羟基酯类稀释剂、0.1~0.5份碳羟基改性氧化石墨烯、0.5~2份引发剂。本发明以改性丙烯酸树脂溶液为主体原料制备防腐涂料,用于不锈钢表面防护时,可以显著提升不锈钢在高盐环境下的防腐蚀性能,延长不锈钢在高盐环境下的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110368900A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910766517.4
申请日:2019-08-20
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种竹炭改性材料及其制备方法和用途,所述竹炭改性材料以竹炭作为载体,负载锰元素和磁性粒子,其中所述锰元素的质量含量为30-40%,所述磁性粒子为铁的氧化物,其中铁占所述竹炭改性材料总重的1-10%。其制备方法包括竹炭预处理、前驱体的制备和煅烧,所制备的竹炭改性材料运用于污水处理,在常温下处理速度快,处理效果好,能有效降低垃圾渗滤液的色度,去除臭味;对染料废水中的甲基橙在常温下半小时的降解率超过95%。
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公开(公告)号:CN110092389A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910357679.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C01B35/18 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体是含污染物废水的处理领域,涉及一种表面接枝有蒽醌化合物的电气石、制备方法及应用。本发明将环氧基硅烷偶联剂和电气石反应,得到环氧基修饰电气石,再与含氨基蒽醌化合物利用环氧基团和氨基之间的高活性反应,得到表面接枝蒽醌化合物的电气石。采用本发明得到的表面接枝蒽醌化合物的电气石可明显加速偶氮染料降解,可以重复使用,而且原料来源广泛、反应步骤少、成本低,可在含偶氮染料、硝酸盐等废水处理中广泛使用。
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公开(公告)号:CN110066009A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910357164.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F3/10 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体是含污染物废水的处理领域,涉及一种含有蒽醌化合物的电气石、制备方法及应用。本发明将氯丙基硅烷偶联剂和电气石反应,得到氯丙基修饰电气石,再与含氨基蒽醌化合物在缚酸剂的作用下脱氯化氢反应,得到表面含有蒽醌化合物的电气石。采用本发明得到的表面含有蒽醌化合物的电气石可显著加速偶氮染料和硝酸盐的生物还原过程,可以重复使用,而且原料来源广泛、反应步骤少、成本低,可在废水处理中广泛使用。
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公开(公告)号:CN110040842A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910357677.3
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F3/10 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水处理领域,涉及含污染物废水的处理领域,具体是一种氧化还原介体接枝在无机填料表面的方法及应用。本发明将巯丙基硅烷偶联剂与无机填料反应后得到巯丙基改性无机填料,再与含烯丙基氧化还原介体进行巯基-烯点击化学反应得到表面接枝氧化还原介体的无机填料。采用本发明得到的表面接枝氧化还原介体的无机填料可显著加速偶氮染料降解,可以重复使用,而且原料来源广泛、反应步骤少、成本低,无需使用和湿气接触易产生有毒有害物质的原料,可在含偶氮染料、硝酸盐的废水处理中广泛使用。
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公开(公告)号:CN108911136A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810785696.1
申请日:2018-07-17
Applicant: 厦门理工学院
Inventor: 严滨
IPC: C02F3/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种重金属废水的处理方法,首先对重金属废水进行均质处理,使来源于不同工序的重金属废水水质均衡,再将厌氧处理后的重金属废水在膜生物反应器中进行厌氧-好氧循环处理,在厌氧处理过程中,重金属离子在微生物作用下发生还原,本发明的膜生物反应器中装填有含有醌基的中空纤维膜,纤维膜中的醌基作为电子介体能够加速厌氧过程中重金属离子的酶促还原反应,从而达到高效脱除重金属离子的目的;在好氧处理过程中,废水中的COD和SS被进一步脱除,使出水达到一级排放标准。
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公开(公告)号:CN107176647A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710453961.1
申请日:2017-06-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种微波光催化‑陶瓷膜耦合净水装置,涉及水处理技术领域。一种微波光催化‑陶瓷膜耦合净水装置包括:废水循环系统、微波仪、废水反应室和微波光催化陶瓷膜反应器。微波光催化陶瓷膜反应器包括陶瓷膜管、设于陶瓷膜管通道内的无极紫外灯和涂覆在陶瓷膜管内表面的光催化剂。废水同时受到微波场、紫外光、光催化剂以及陶瓷膜的作用,废水通过废水循环系统在微波光催化陶瓷膜反应器内循环流动,达到良好的水净化效果。本发明通过微波光催化和陶瓷膜结合,微波场、紫外光和催化剂三者协同作用,并结合陶瓷膜分离技术,对废水中难降解的有机污染物的去除有显著的作用,可用于废水和饮用水处理等诸多领域,保障水质安全。
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公开(公告)号:CN104852102B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510284576.X
申请日:2015-05-26
Applicant: 厦门理工学院
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池电解液资源化利用和无害化处理方法及装置,步骤一:将废旧锂离子电池充分放电,留取电芯;步骤二:将盛有溶剂的反应池放于磁力加热搅拌器上进行水浴加热,温度在50℃~90℃;步骤三:电芯浸渍于溶剂中;步骤四:向反应溶液滴加少量的水,同时加入磷酸锂,反应过程控制搅拌速度为200~800r/min,反应时间为0.5~6小时,生成含有二氟磷酸锂的溶液,向反应池通入惰性气体来推动反应过程中生成的氟化氢气体,通过吸收装置吸收被排出的氟化氢,过程产物氟化锂通过过滤进行回收。本发明有效地实现了电解质盐、有机溶剂资源的回收利用,优化了资源配置,促使资源的二次利用,节省了能源。
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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:CN103224823B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310164261.2
申请日:2013-05-07
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C10L5/44
Abstract: 本发明公开了一种复合生物质颗粒燃料及其加工工艺,其配方按重量百分比为:花生壳15-20%、木屑15-20%、稻壳40-50%、油脂8-12%、煤矸石粉6%-10%及氧化钙0.5%-1%。按所述配方比例将花生壳、稻壳、木屑粉碎成粉,再加入油脂、煤矸石粉以及氧化钙,混合均匀后,经压缩、筛分、包装工序,制成生物质颗粒燃料。本发明所制得的复合生物质颗粒燃料具有高燃烧值且不易结渣的优点,可广泛应用于各种生物质燃烧设备中。
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