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公开(公告)号:CN114392762A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210069287.8
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了属于复合光催化材料制备技术领域的一种基于二维MXene纳米结构复合材料及其制备方法。所述复合材料由氮掺杂的Ti3C2 MXene纳米颗粒与稀土元素掺杂的g‑C3N4复合得到;首先用HF酸溶液刻蚀Ti3AlC2中Al原子层,得到Ti3C2 MXene层状纳米颗粒后,与含氮的前驱体热处理,制得氮掺杂的Ti3C2 MXene材料;利用含氮前驱体及稀土金属的硝酸盐溶液作为反应物,煅烧得到稀土元素掺杂的g‑C3N4;最后将氮掺杂的Ti3C2 MXene纳米颗粒与稀土元素掺杂的g‑C3N4混合煅烧,得到复合材料。所述复合结构发挥吸附和光催化的协同作用,提升光催化降解能力。
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公开(公告)号:CN112577145A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011260549.6
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: F24F8/108 , F24F8/175 , F24F8/167 , F24F8/22 , F24F8/30 , F24F8/50 , B01D46/00 , B01D46/30 , B01D53/04 , B01D53/00 , B01D53/84 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/30 , A61L9/22
Abstract: 本发明公开了属于室内空气净化技术领域的一种室内空气净化装置及其制作方法。利用活性炭吸附空气中的甲醛等污染物,再利用适当比例的精油及水的混合液洗脱活性炭,精油中溶解的污染物在紫外光照射下被TiO2降解,得到较纯净的精油溶液部分通过分流管排入土壤,被微生物深度净化。植物浇灌用水经过土壤后,携带净化后的精油通过排水管进入排水净化区,去除多余的污染物。排水净化区的出水口可排出污泥,以过滤排水,使净化后的排水进入雾化区。当雾化区的水面接触到雾化器,雾化器开始将净化后的排水雾化成水汽。排水净化区中的电气石及麦饭石增加了排水中的负离子,最终通过排气扇将含负离子的水雾输送到空气中。
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公开(公告)号:CN108217952A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810250868.5
申请日:2018-03-26
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F7/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种双重自动制氧复氧多介质土壤层地下污水处理系统,包括进药器和布水管,还包括:自上而下设置的表土覆盖层、碎石层、制氧复氧多介质土壤层、砾石层、出水层和与防渗层;其中,所述制氧复氧多介质土壤层至少设置两层,所述制氧复氧多介质土壤层包括:布水层、通水层、多介质土壤层和制氧复氧层。本发明的污水处理系统,设置两层布水的方式,在系统上部与中部实施布水,确保系统整体均匀布水,提高系统利用效率,具有调节性较好、充氧量容易控制、氧气分布均匀等优点,对改进多介质土壤层地下污水处理系统的复氧功能具有显著效果,且易于操作和总投资低。
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公开(公告)号:CN114392732B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210069290.X
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京师范大学
IPC: B01J23/06 , B01J23/10 , B01J23/66 , B01J32/00 , B01J35/08 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了属于复合微球颗粒制备技术领域的一种基于粘土矿物的复合材料及其制备方法。所述方法首先利用粘土矿物及农业废弃物合成基底材料,再分步合成掺杂了金属元素的纳米二氧化钛及钛酸钡纳米线的复合颗粒,再将掺杂了金属元素的纳米二氧化钛及钛酸钡纳米线的复合颗粒固定在基底材料表面形成微球颗粒。本发明复合材料具有吸附并催化降解有机污染物的能力,并具有较强的可再生能力,适用于废水处理及环境修复等领域。
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公开(公告)号:CN115130917A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210892267.0
申请日:2022-07-27
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明提出一种评估改性陶瓷过滤器环境友好性的水足迹分析方法,包括:第一步,确定改性陶瓷过滤器在整个生产过程中的耗水流程;第二步,根据所述耗水流程构建改性陶瓷过滤器的水足迹核算模型;第三步,根据所述改性陶瓷过滤器水足迹核算模型的计算结果评估改性陶瓷过滤器的环境友好性并计算其水资源成本效益;第四步,识别所述改性陶瓷过滤器水足迹核算模型中显著影响水足迹产生的因素并基于此优化产品的生产过程。该方法用以评估改性陶瓷过滤器的环境友好性源,帮助减少其产生的水资源消耗和环境负担。
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公开(公告)号:CN112707555B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011417969.0
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F9/08 , C04B41/85 , C04B41/88 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了属于水质净化过滤技术领域的一种多孔陶瓷过滤器构成的多级串联过滤系统及制备方法。所述多级串联过滤系统由壳体包围,壳体内布设多孔陶罐和多孔陶板过滤单元;多孔陶罐过滤单元由第I多孔陶罐和第II多孔陶罐构成;多孔陶板过滤单元由第I多孔陶板和第II多孔陶板构成;过滤单元间填充包埋超声波振动片的混合滤料层;沿水流动方向,依次通过第I多孔陶罐和第II多孔陶罐内外表面,第I多孔陶罐内外表面分别负载银/氧化锌/碳纳米管纳米复合颗粒涂层和碳氮掺杂六方纤锌矿晶型的纳米氧化锌;第II多孔陶罐表面负载火山石基碳氮掺杂纳米氧化锌颗粒复合涂层。光照下发挥光催化性能,降解水中有机污染物并对微生物起到灭活作用。
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公开(公告)号:CN108624531A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810461635.X
申请日:2018-05-15
Applicant: 北京师范大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/16 , C02F3/34 , C12R1/145 , C12R1/265 , C12R1/02 , C12R1/41 , C12R1/64 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于污水处理技术的一种复合微生物净水剂及其应用。所述复合微生物净水剂,包括微生物,所述微生物包括:梭状芽孢杆菌、酵母菌、微球菌、酸杆菌、拟杆菌、根瘤菌、伯克氏菌、硫杆菌、丰佑菌、嗜氢菌、溶杆菌、短波单胞菌、黄单胞菌、丛毛单胞菌、红环菌和红螺菌。所述复合微生物净水剂还进一步的包括载体,并且微生物固定于载体上。本发明提供的复合微生物净水剂具有较高的活性,不需要较长时间的驯化和选择,处理效率高,在处理系统中达到稳定期的时间较短。复合微生物净水剂中的菌种相互协同作用,促进微生物对水中营养物质的利用和代谢分解,实现COD、氨氮的高效消减。
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公开(公告)号:CN108559721A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810462542.9
申请日:2018-05-15
Applicant: 北京师范大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/16 , C12N1/14 , C12N11/14 , B01D53/85 , B01D53/44 , C12R1/38 , C12R1/41 , C12R1/845 , C12R1/145 , C12R1/265 , C12R1/085 , C12R1/05 , C12R1/465 , C12R1/32 , C12R1/22 , C12R1/66 , C12R1/01 , C12R1/645
Abstract: 本发明公开了一种空气净化复合微生物菌剂及其应用。所述复合微生物菌剂,包括以下重量份的微生物:假单胞菌7-15份,酵母菌7-15份,丰佑菌6-14份,根瘤菌5-12份,红螺菌4-12份,根霉菌4-12份,微球菌2-9份,拟杆菌2-8份,梭状芽胞杆菌2-9份,蜡样芽胞杆菌2-8份,产碱杆菌1-7份,链霉菌1-7份,红环菌1-7份,乳球菌1-6份,分支杆菌1-6份,伯克氏菌1-6份,溶杆菌1-6份,嗜氢菌1-5份,黄单胞菌1-5份,短波单胞菌1-5份,丛毛单胞菌0.1-3份,曲霉菌0.1-3份。上述菌剂利用强效菌种的协同作用,促进微生物对空气中挥发性有机物的利用和代谢分解,实现污染物的高效消减。
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公开(公告)号:CN108339394A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810213283.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,特别涉及一种花盆式多介质室内两相空气净化系统。该系统为在花盆体(12)内由上至下填装复合土壤层(1)和沙土层(2),沙土层(2)中整齐交错排列多介质土壤模块层(3);风室(4)设置在花盆体(12)底部,内部安装蠕动泵(5);盛水底座(8)设置在花盆体(12)底部,并通过透水砖(11)隔开,盛水底座(8)底部设有微孔曝气管网(6),微孔曝气管网(6)与蠕动泵(5)连接,以此构成整个系统;空气自微孔曝气管网(6)进入系统内,经水体吸收、基质吸附、微生物消化及植物生长的综合作用,污染物得到充分吸附,空气净化效率得到显著提高,结构简单、易于操作维护、节能环保、简易高效。
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公开(公告)号:CN114392762B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210069287.8
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了属于复合光催化材料制备技术领域的一种基于二维MXene纳米结构复合材料及其制备方法。所述复合材料由氮掺杂的Ti3C2 MXene纳米颗粒与稀土元素掺杂的g‑C3N4复合得到;首先用HF酸溶液刻蚀Ti3AlC2中Al原子层,得到Ti3C2 MXene层状纳米颗粒后,与含氮的前驱体热处理,制得氮掺杂的Ti3C2 MXene材料;利用含氮前驱体及稀土金属的硝酸盐溶液作为反应物,煅烧得到稀土元素掺杂的g‑C3N4;最后将氮掺杂的Ti3C2 MXene纳米颗粒与稀土元素掺杂的g‑C3N4混合煅烧,得到复合材料。所述复合结构发挥吸附和光催化的协同作用,提升光催化降解能力。
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