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公开(公告)号:CN108579423A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810304297.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 一种制备层层自主装法制备新型聚电解质金属有机框架化合物混合基质纳滤膜方法,它涉及一种膜的制备方法。本发明要解决商纳滤膜在实际应用过程中高截留率下通量较低的问题。本发明方法:一、用NaOH溶液、HCl溶液依次处理聚丙烯腈基膜,并用去离子水清洗、浸泡;二、然后置于聚阳离子溶液中组装,水洗;三、再置于聚阴离子溶液中组装,水洗;四、重复步骤二、三若干次;五、加热交联。本发明采用自组装技术制备纳滤膜,具有选择层厚度、电荷可调的特点;通过引入水溶性金属有机框架化合物封端的聚电解质制造水通道,以制备高性能复合纳滤膜。
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公开(公告)号:CN108558007A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810412180.2
申请日:2018-05-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/30 , C02F2201/009 , C02F2209/08 , C02F2209/14 , C02F2209/16
Abstract: 一种利用太阳能供电装填双层组合填料球的深度处理污水的一体化装置与方法,属于污水处理技术领域。通过太阳能电池板机组将太阳能转化为电能储存并对气泵进行供电,然后气泵对好氧格室进行曝气和实现硝化液的气提回流,并用双层组合填料球附着异养菌、硝化菌和反硝化菌等进行生化反应从而在一体化装置中实现污染物的深度去除。本发明适合我国农村地区分散式处理、投资运营成本低、操作方便的需求。
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公开(公告)号:CN102000609B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010531768.3
申请日:2010-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01D69/145 , B01D67/0011 , B01D71/34 , B01D2325/10 , C02F2305/026
Abstract: 类芬顿催化膜的制备方法,它属于水处理领域。本发明解决了现有Fenton氧化技术存在H2O2利用率低、二次污染、应用范围小的技术问题。本发明方法如下:一、用钛酸正丁酯、无水乙醇和冰乙酸制备溶液A;二、用铁的化合物与无水乙醇制备溶液C;三、速度搅拌条件下,将溶液C滴加到溶液A中,得到溶胶;四、制备铸膜液;五、将步骤四制得的铸膜液进行成膜处理,即得到了类Fenton催化膜。该方法制备的催化剂能高效快速地催化过氧化氢,过氧化氢分解率随催化膜加入量的增加而增加,最高可达98%,对水中的有机物具有良好的吸附和氧化功能,而且对污染水质pH要求不高,在pH值3~11范围内催化过氧化氢处理,并且重复使用。该制备方法步骤简单,易于控制。
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公开(公告)号:CN102029190B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010531848.9
申请日:2010-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/00 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 一种类芬顿催化膜的制备方法,它属于水处理领域。本发明解决了现有Fenton氧化技术存在H2O2利用率低、二次污染、应用范围小的技术问题。本发明方法如下:一、将PVDF粉末、添加剂混合,然后加入类芬顿体系的化合物,再加入溶剂搅拌至完全溶解,静止脱泡,得到铸膜液,然后经成膜处理即得到了类Fenton催化膜。该方法制备的催化剂能高效快速的催化过氧化氢,过氧化氢分解率,对水中的有机物具有良好的吸附和氧化功能,而且对污染水质pH要求不高,在pH值3~11范围内催化过氧化氢处理,并且重复使用。该制备方法步骤简单,易于控制。
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公开(公告)号:CN102000609A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010531768.3
申请日:2010-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01D69/145 , B01D67/0011 , B01D71/34 , B01D2325/10 , C02F2305/026
Abstract: 类芬顿催化膜的制备方法,它属于水处理领域。本发明解决了现有Fenton氧化技术存在H2O2利用率低、二次污染、应用范围小的技术问题。本发明方法如下:一、用钛酸正丁酯、无水乙醇和冰乙酸制备溶液A;二、用铁的化合物与无水乙醇制备溶液C;三、速度搅拌条件下,将溶液C滴加到溶液A中,得到溶胶;四、制备铸膜液;五、将步骤四制得的铸膜液进行成膜处理,即得到了类Fenton催化膜。该方法制备的催化剂能高效快速地催化过氧化氢,过氧化氢分解率随催化膜加入量的增加而增加,最高可达98%,对水中的有机物具有良好的吸附和氧化功能,而且对污染水质pH要求不高,在pH值3~11范围内催化过氧化氢处理,并且重复使用。该制备方法步骤简单,易于控制。
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公开(公告)号:CN101327448B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200810144515.3
申请日:2008-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 络合铁催化剂的制备及其多相光催化过氧化氢的应用,它涉及一种催化剂的制备及其催化过氧化氢的应用,它解决了水处理方法中多相光催化过氧化氢分解速率低的问题。络合铁催化剂的制备方法如下:先将三价铁离子与络合剂络合形成三价铁络合物;将预处理的阳离子交换树脂颗粒或膜浸于三价铁络合物中,在室温下振荡,再分离树脂与络合物溶液,清洗至没有铁离子的溶出;制得的络合铁催化剂应用于多相光催化过氧化氢。本发明制备的络合铁催化剂能够提高过氧化氢的分解速率,分解速率可达到100%,对水中的有机物具有良好的吸附和氧化效能,在紫外光或可见光的照射下,能增加有机物的矿化度,使其矿化率达到70%以上。本发明中方法简单、便于操作。
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公开(公告)号:CN1962474A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610151050.5
申请日:2006-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种去除水中污染物的方法,它涉及一种水处理方法。它解决了目前水处理方法中高铁酸盐与难降解有机污染物常温条件下反应速度慢,去除难降解有机污染物的能力弱、消耗量大的问题。去除水中污染物方法:(一)检测污染物含量,并将净水剂按与污染物1~10∶1的质量比投加;(二)加入净水剂的待处理水流入频率为10KHz~10MHz、声强为0.1W~12W的超声波反应器进行辐照,辐照时间为1~30min;(三)沉淀、过滤,即可出水;其中净水剂为高铁酸盐或高铁酸盐复合药剂。本发明加快了反应速度、减少了水处理的时间,提高了有机污染物的去除率,尤其是难降解有机污染物的去除率高达90%以上。本发明净水剂的投加量少,只有目前水处理方法药剂投加量的70%~80%。
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公开(公告)号:CN1944272A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610150955.0
申请日:2006-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 一种高价态铁的制备方法,涉及一种制备方法。它解决了目前制备高铁酸盐的方法工艺复杂、能耗高、副产物较多、成本高、产率低和反应不容易控制的问题。它的制备方法如下:先加入络合剂与亚铁盐或三价铁盐溶液为原料进行络合反应,再加入氧化剂氧化,最后用碱液调节pH值大于7,即得到了高价态铁。本发明制备高价态铁的方法具有工艺简单、能耗低、副产物较少、成本低、产率高和反应容易控制的优点。
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公开(公告)号:CN222250278U
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202421042503.0
申请日:2024-05-14
Applicant: 成都市市政工程设计研究院有限公司 , 山东中欧膜技术研究有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本实用新型涉及污水处理技术领域,且公开了一种基于石墨烯改性填料的小型污水处理设备,包括依次连通的进水区、缺氧区、好氧区、回流区和沉淀过滤区。该基于石墨烯改性填料的小型污水处理设备,通过潜水推流曝气机的叶轮把极微小的气泡吹入水底,有效地循环增氧,能够减少基础投资,并且充氧效率高、使用寿命长、噪声小、安装维护方便,框体与弧形隔板相隔的空间用于污水流动,通过石墨烯填层用于代替传统填料,石墨烯比表面积高、机械强度高,通过驱动机构使链条转动,链条带动转轴转动,转轴带动挡水板转动,挡水板带动石墨烯填层转动,将使用后的石墨烯填层移出,新的石墨烯填层移入,从而达到便于拆装石墨烯填料,提高处理效率的效果。
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公开(公告)号:CN222583006U
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202420796810.1
申请日:2024-04-17
Applicant: 成都市市政工程设计研究院有限公司 , 山东中欧膜技术研究有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: A01C23/04
Abstract: 本实用新型水肥一体化处理装置涉及水肥一体化处理技术领域;包括用于储存水肥的蓄料容器,蓄料容器的内部安装有混合机构用于存放肥料,蓄料容器的外表面安装有外接装置,外接装置向混合机构的内部输水,从而使水流冲击混合机构中的肥料进行融合,蓄料容器包括储存容器,储存容器的上部开设有进水孔,储存容器的下部开设有出水孔,进水孔的外表面安装有进料管连接头,通过在储存容器的上方设置连接盖,并在连接盖的下方安装过滤筒盛装肥料,然后使用连接管与过滤筒内部的接入口进行连接对过滤筒的内部进行供水,通过供水的水流动力冲击肥料,使肥料和水融合并通过过滤筒的滤网进入到储存容器的内部然后被泵抽取进行施肥,无需额外动力。
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