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公开(公告)号:CN103691375B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310715078.7
申请日:2013-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J13/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种壳核型纳米铁复合颗粒及制备方法和应用,包括如下步骤:在异丙醇与水的混合溶液中加入七水合硫酸亚铁,通入氮气,加聚乙二醇,搅拌至形成均一溶液,边搅拌边滴加硼氢化钠水溶液,滴加完毕后继续搅拌反应10~30min;向上述所得溶液中加入正硅酸乙酯,反应1~4h后,加入硅烷偶联剂,连续搅拌10~12h,整个反应在氮气保护下进行,反应完后,静置、真空抽滤,得到氨基化的颗粒,然后将上述颗粒加入到琥珀酰酐和丙酮混合溶液中搅拌;反应完后,静置、真空抽滤、洗涤,真空干燥。本发明制得的复合颗粒能为微生物提供电子供体,对水体无二次污染,还能降低多氯酚毒性,表面氨基对污染物的吸附能力强,进一步提高去除率。
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公开(公告)号:CN103193930B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310075603.3
申请日:2013-03-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/60 , C08F220/34 , C08F4/40 , C08F2/16 , D21H17/37
Abstract: 本发明公开了一种提高废纸细小纤维强度的两性聚丙烯酰胺乳液的制备方法,包括以下步骤:称量单体、亚硫酸氢钠、过硫酸钾,聚乙烯吡咯烷酮、对苯二酚;所述单体由AM、AMPS和DMC组成;将单体配成单体水溶液,并调节PH值至3~4;(3)在反应釜中加入硫酸铵溶液、聚乙烯吡咯烷酮、亚硫酸氢钠,通入氮气,在30~40℃的条件下搅拌均匀后加入过硫酸钾,接着将单体水溶液滴加入反应釜中进行聚合反应;(4)待单体水溶液全部加入后,控制反应温度在35℃~40℃,反应终止后加入对苯二酚阻聚并停止试验操作。本发明制备的乳液可提高细小纤维强度、稳定性好而且不需要溶解,使用方便,产品及制备工艺对环境友好。
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公开(公告)号:CN103437230B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310386144.0
申请日:2013-08-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21C5/02
CPC classification number: Y02W30/648
Abstract: 本发明公开了基于生物酶的中碱双回路浮选废纸脱墨工艺,属于制浆造纸工艺技术领域。其工艺特征为该工艺中中碱双回路中第一段中性回路采用中性混合脱墨剂脱墨,所述中性混合脱墨剂包括生物酶和中性脱墨剂。第二段碱性回路采用碱性过氧化氢脱墨,然后经浮选、洗涤后得到脱墨后的废纸浆料。本发明具有对废纸纤维强度和不透明度损伤小,白度增值大,污染负荷小,漂白浆不易反黄等优点。
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公开(公告)号:CN103691375A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310715078.7
申请日:2013-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J13/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种壳核型纳米铁复合颗粒及制备方法和应用,包括如下步骤:在异丙醇与水的混合溶液中加入七水合硫酸亚铁,通入氮气,加聚乙二醇,搅拌至形成均一溶液,边搅拌边滴加硼氢化钠水溶液,滴加完毕后继续搅拌反应10~30min;向上述所得溶液中加入正硅酸乙酯,反应1~4h后,加入硅烷偶联剂,连续搅拌10~12h,整个反应在氮气保护下进行,反应完后,静置、真空抽滤,得到氨基化的颗粒,然后将上述颗粒加入到琥珀酰酐和丙酮混合溶液中搅拌;反应完后,静置、真空抽滤、洗涤,真空干燥。本发明制得的复合颗粒能为微生物提供电子供体,对水体无二次污染,还能降低多氯酚毒性,表面氨基对污染物的吸附能力强,进一步提高去除率。
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公开(公告)号:CN103435144A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310380092.6
申请日:2013-08-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种利用多相催化剂高效活化过硫酸盐处理有机废水的方法,属于水污染控制技术领域。该方法以纳米Fe0、纳米FeOxHy(y=2x-3或3y=6x-8)、FeOxHy@Fe0(FeOxHy@Fe0,y=2x-3或3y=6x-8)纳米复合材料作为多相催化剂活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基,从而将废水中的难降解有机物去除。此外,固相纳米催化剂因其具有较大的比表面积和较高的催化活性等特性而能够高效、持续地活化过硫酸盐发生非均相活化作用。该方法适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,能在较宽的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
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公开(公告)号:CN102174584A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110031913.6
申请日:2011-01-28
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明公开了用污泥与回用废纸纤维混合生物制氢的方法,将回用废纸纤维经过稀硫酸水解预处理后,得水解液与水解后回用废纸纤维;水解后回用废纸纤维经蒸馏水冲洗至中性风干,与厌氧污泥和蒸馏水混合,得混合液;厌氧污泥与回用废纸纤维的体积质量比为10~15ml/g,蒸馏水与回用废纸纤维的体积质量比为45~55ml/g;调节混合液反应初始pH值为7.0;将混合液和水解液导入生物制氢反应器并充入惰性气体,恒温摇床的反应温度控制在35±1℃,反应时间10~12d。污泥中的厌氧微生物利用废纸中的纤维进行水解、发酵,分解产生H2、CO2和乙醇。本发明在严格厌氧环境下,可成功实现生物制氢,提出了回用废纸纤维利用新途径。
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公开(公告)号:CN103266522B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310202792.6
申请日:2013-05-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种废纸浆料的漂白方法,采用以下步骤:(1)在废纸脱墨浆中加入H2SO4及NaHSO3进行酸化预处理后,不经洗涤直接加入二乙基三胺五乙酸(DTPA)进行螯合预处理;(2)洗涤经步骤(1)处理后的废纸脱墨浆,进行硼氢化钠预处理;(3)洗涤经步骤(2)处理后的废纸脱墨浆,加入酸碱缓冲剂后进行过氧化氢漂白,经洗涤后得到漂白后的废纸浆料。本发明在短程序漂白工艺条件下,改善纸浆漂白性能,提高纸浆强度性能,解决了废纸纤维在传统漂白过程中强度性能发生衰变的问题,增加了废纸纤维的回用次数,可以解决阻碍我国造纸工业发展的资源和环境的问题。
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公开(公告)号:CN103214079B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310152849.6
申请日:2013-04-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种双向流内循环式PS高级氧化反应器及污水处理方法,包括反应器,其内设两个位置上下交错且同心的内筒和外筒;内筒的上端开口,内筒的下端与反应器罐体底连接;外筒上端与反应器罐体顶连接,外筒的下端开口;反应器罐体底部设有无动力自吸回流系统和伞状锥形布水器;一条由反应器罐体顶部伸向底部的催化剂加药管,其下端对应连通伞状锥形布药器,伞状锥形布药器位于反应器布水混合区域之内;还包括圆环形布水挡板、进水混合装置、二次加药装置等。本反应器结构高径比小,反应空间利用充分,容积负荷率高,动力消耗小,无动力回流系统使未反应完的污染物和药剂重复处理,提高了药剂利用率,降低了药剂消耗和能量消耗,降低成本。
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公开(公告)号:CN102603124B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201210092928.8
申请日:2012-03-31
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种处理废水的两相两阶段厌氧生物反应器,所述反应器包括反应器本体、位于反应器本体外侧的循环水罐和加碱装置以及位于反应器本体内从下到上依次设有的生物相分离器、一级三相分离器、二级三相分离器,所述反应器本体的下部设有密封的酸化反应室,所述生物相分离器设于酸化反应室内的顶部;酸化反应室上部至一级三相分离器之间形成产甲烷主反应区,一级三相分离器与二级三相分离器之间形成产甲烷精处理区;本发明的厌氧反应器结构紧凑,占地少,在处理中高浓度制浆造纸废水或相类似的废水时有机负荷可达40kg COD/(m3.d),在处理水量水质多变的废水过程中具有很高的稳定性和灵活性。
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公开(公告)号:CN102603124A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210092928.8
申请日:2012-03-31
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种处理废水的两相两阶段厌氧生物反应器,所述反应器包括反应器本体、位于反应器本体外侧的循环水罐和加碱装置以及位于反应器本体内从下到上依次设有的生物相分离器、一级三相分离器、二级三相分离器,所述反应器本体的下部设有密封的酸化反应室,所述生物相分离器设于酸化反应室内的顶部;酸化反应室上部至一级三相分离器之间形成产甲烷主反应区,一级三相分离器与二级三相分离器之间形成产甲烷精处理区;本发明的厌氧反应器结构紧凑,占地少,在处理中高浓度制浆造纸废水或相类似的废水时有机负荷可达40kg COD/(m3.d),在处理水量水质多变的废水过程中具有很高的稳定性和灵活性。
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