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公开(公告)号:CN110639368B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910915618.3
申请日:2019-09-26
Applicant: 优尼索膜技术(厦门)有限公司 , 厦门嘉戎技术股份有限公司 , 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种碟管式膜组件导流盘,包括导流盘本体、径向配水筋条、内支撑环和外支撑环。导流盘本体的正、反两面均设有凸点;径向配水筋条的第一端和第二端分别与导流盘本体内缘、内支撑环外缘固定相连,内支撑环的正面设有环形凸台,内支撑环的正、反两面对应位置处各设有一密封圈槽,密封圈槽的外侧槽壁为锯齿状,密封圈槽位于环形凸台外侧,内支撑环的内表面呈环形均布有多个产水收集槽,环形凸台的正反两面分别设有定位销和定位孔;外支撑环的内缘与导流盘本体的外缘固定相连。本发明通过设置具有锯齿状外侧槽壁的密封圈槽,在有效吸收密封圈变形的同时,起到了很好的防护作用,确保了高压状态下密封的可靠性,密封压力可达25.0Mpa。
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公开(公告)号:CN109896972B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910303405.5
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: C07C231/24 , C07C237/46
Abstract: 本发明提供了一种碘海醇合成液纳滤脱盐的方法及装置,属于碘海醇提纯技术领域,本发明将碘海醇合成液与水混合进行稀释,得到稀释液;将稀释液进行一级纳滤脱盐,得到一级纳滤浓缩液和一级纳滤透析液;将所述一级纳滤透析液进行二级纳滤脱盐,得到二级纳滤浓缩液和纳滤透析液;合并一级纳滤浓缩液和二级纳滤浓缩液得到碘海醇浓缩液。本发明通过将碘海醇合成液稀释后进行两级纳滤脱盐,提高了脱盐效率,降低了能耗成本,且得到的碘海醇浓缩液中含盐量降低,碘海醇收率高。
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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:CN110917883B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911293247.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 科诺思膜技术(厦门)有限公司 , 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: B01D63/00
Abstract: 本发明公开了一种导流盘及导流盘的布局确定方法及系统。该导流盘的布局确定方法包括:获取导流盘主体的尺寸和待布局的凸点的圈数N;根据导流盘主体的尺寸和圈数确定每圈所在位置;从导流盘主体的中心至边缘依次为第1圈至第N圈;将第1圈的凸点均匀布设在第1圈上;针对任意待布设圈,将待布设圈的凸点均布设在相邻内圈凸点所产生的最大流速路径与待布设圈的交点处,直到第2圈至N圈均布设完成。本发明能够增加导流盘内部湍流能量,提高渗透膜片的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN108911135B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810785684.9
申请日:2018-07-17
Applicant: 厦门理工学院
Inventor: 严滨
IPC: C02F3/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明提供了一种畜禽废水的处理方法,包括以下步骤:将畜禽废水经湿地进行初步处理;所述湿地中种植有水生植物;将所述初步处理后的废水进入膜生物反应器中进行厌氧‑好氧循环处理;所述膜生物反应器中装填有含有醌基的中空纤维膜。本发明提供的畜禽废水的处理方法首先使用湿地对畜禽废水进行初步处理,将畜禽废水中的有机物、氮、磷等进行初步去除,再使用膜生物反应器对初步处理后的废水进行厌氧‑好氧循环处理,膜生物反应器中装填有含有醌基的中空纤维膜,纤维膜中的醌基能够加速氮的还原过程,提高厌氧条件下反硝化的速率,从而达到高效脱氮的目的,实现去除COD和脱氮同时完成的目的。
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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:CN110639369B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910915629.1
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
Abstract: 本发明公开了一种碟管式反渗透组件,包括中心拉杆、上法兰、下法兰、上锁紧螺母、下锁紧螺母、导流盘组件、膜片、进水接管、浓缩液接管、产水收集管、产水接管和壳体。导流盘组件和膜片由上至下依次交替设置,上法兰与中心拉杆密封连接,上锁紧螺母螺纹连接于中心拉杆的上端且位于上法兰上方,上法兰的下表面边缘沿圆周方向上均布有多个配水口,产水收集管套设于中心拉杆上且与下法兰的下侧密封相连,下锁紧螺母螺纹连接于中心拉杆的下端,产水接管的一端与产水收集管固定相连,壳体的内表面分别与上法兰、下法兰密封连接,进水接管和浓缩液接管固定于下法兰上。本发明的耐高压、抗污染性能更强,使用寿命更长,运行压力可达25.0Mpa。
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公开(公告)号:CN110591019B
公开(公告)日:2021-02-05
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: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:CN111514913A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010328452.8
申请日:2020-04-23
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B01J27/22 , B01J21/06 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/52 , B01D53/58
Abstract: 本发明属于光催化剂领域,具体是一种复合光催化剂的制备方法、产物及其应用,本发明将二维层状纳米材料Ti3C2‑MXene浸没入钛酸酯溶胶中,在MXene表面覆盖钛酸酯溶胶,经过干燥和高温反应后,获得TiO2/MXene复合光催化剂,对有机污染物具有较好的光催化降解作用。
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