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公开(公告)号:CN117985768A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410286701.X
申请日:2024-03-13
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01G49/02 , B01J23/745 , B01J35/40 , B01J35/33 , B01J35/60 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本申请涉及于水污染处理技术领域,尤其涉及一种多孔结构CuFe2O4的制备方法及应用。一种多孔结构CuFe2O4的制备方法,包括以下步骤:将铜盐、铁盐和造孔剂搅拌混合,并研磨成凝胶状产物,然后将凝胶状产物进行煅烧1.5‑3小时,自然冷却至100℃以下取出,最后充分研磨、过筛,得到多孔结构CuFe2O4;其中,所述铜盐与铁盐的摩尔比为1:2‑2.1;所述铜盐与造孔剂的的摩尔比为1:1.5‑1.55。本申请的多孔结构CuFe2O4制备方法及其在活化亚硫酸盐降解有机污染物中的应用具有高效、环保、经济等多方面优势,对水处理领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107226509B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710453957.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种基于微波光催化‑陶瓷膜耦合的净水方法,涉及水处理技术领域。包括如下步骤:使废水在储水箱和微波光催化陶瓷膜反应器间循环流动。废水在微波光催化陶瓷膜反应器中进行微波场、紫外光和催化剂协同降解反应,且同时在陶瓷纳滤膜表面进行错流过滤。部分废水透过陶瓷膜完成净化,剩余的废水从微波光催化陶瓷膜反应器流出后进入储水箱。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:CN115791580A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211415118.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供了一种模拟不同温度条件下的土壤模拟降雨装置,属于模拟降雨装置技术领域。本发明包括:框架,其顶部设置有降雨装置,底部设置有四周密闭的土壤堆积盘;土壤加热带,其设置于土壤堆积盘上;控温器,其用于控制土壤加热带改变土壤堆积盘上堆积的土壤的培养温度。本发明通过控温器控制土壤加热带能改变土壤培养的温度,即可以模拟不同温度条件的土壤淋出,以满足不同条件的实验需求。
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公开(公告)号:CN109231610B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201811156922.6
申请日:2018-09-30
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多波长UV‑LED灯带协同氯水处理装置及处理方法,包括反应容器、电动搅拌器、全石英玻璃光源保护冷阱、多波长UV‑LED灯带、紫外光谱水质分析仪、加补氯装置、PLC控制面板和复数个余氯计;反应容器设有进水管和出水管,进水管连接进水口,出水管连接出水口,在出水管上设置余氯计;多波长UV‑LED灯带设于全石英玻璃光源保护冷阱中,PLC控制面板分别连接加补氯装置、多波长UV‑LED灯带、紫外光谱水质分析仪、余氯计和电动搅拌器。本发明可以对水体中的微量有机污染物进行有效去除的同时并降低溶液的急毒性和遗传毒性,从而达到提高用水的安全性。
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公开(公告)号:CN117983315A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410286705.8
申请日:2024-03-13
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/73 , B01J23/889 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本申请涉及于光催化技术领域,尤其涉及一种磁性铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法及应用。一种磁性铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1、Fe304纳米球的制备:通过溶剂热法并进行一些修改来制备获得;S2、Fe3O4@MnFe‑LDH的制备:通过共沉淀法将Fe3O4纳米球与MnFe‑LDH结合,形成Fe3O4@MnFe‑LDH双金属氢氧化物。本申请采用了一种精细的工艺流程,实现了磁性铁锰层状双金属氢氧化物Fe3O4@MnFe‑LDH的高效制备,制备的磁性铁锰层状双金属氢氧化物具有优异的光催化性能,为光催化活化过氧乙酸以及降解有机物等领域的应用提供了有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN113860425A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111375701.X
申请日:2021-11-19
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供了一种基于紫外的高级氧化和高级还原可切换消毒装置,属于消毒装置技术领域。该消毒装置,包括相连接的瓶盖和瓶身;瓶盖底部设置有防水石英套管,防水石英套管内置有紫外灯;瓶盖上连通有充气管道,充气管道穿过瓶盖并延伸至瓶身内的一端连接有曝气头,另一端设置有控制阀;瓶盖上开设带有第一石英塞的排气孔。本发明提供的基于紫外的高级氧化和高级还原可切换消毒装置,利用紫外对水样进行消毒,避免化学药剂的投加,减少了水环境的污染,通过控制阀的开与关可进行高级氧化和高级还原处理的切换。
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公开(公告)号:CN107176647B
公开(公告)日:2020-05-22
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:CN107226509A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710453957.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种基于微波光催化‑陶瓷膜耦合的净水方法,涉及水处理技术领域。包括如下步骤:使废水在储水箱和微波光催化陶瓷膜反应器间循环流动。废水在微波光催化陶瓷膜反应器中进行微波场、紫外光和催化剂协同降解反应,且同时在陶瓷纳滤膜表面进行错流过滤。部分废水透过陶瓷膜完成净化,剩余的废水从微波光催化陶瓷膜反应器流出后进入储水箱。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:CN104163467A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410400497.6
申请日:2014-08-14
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 紫外线协同二氧化氯水处理装置及处理方法,涉及水处理。所述处理装置设有反应容器、磁力搅拌器、全石英玻璃光源保护冷阱、紫外灯;所述反应容器的上部设有进样口,反应容器的下部设有取样口,磁力搅拌器设于反应容器的底部,全石英玻璃光源保护冷阱设于反应容器中,紫外灯设于全石英玻璃光源保护冷阱中,全石英玻璃光源保护冷阱的上部分别设有冷却水进水口和冷却水出水口,紫外灯的电源引线接电源。在反应容器中加入三氯生水溶液,先开启循环冷却水,然后启动磁力搅拌器,并开启紫外灯,同时加入二氧化氯,在紫外灯辐照以及二氧化氯产生的活性氯经紫外照射产生的羟基自由基协同二氧化氯的氧化性,从而除去水中的三氯生,完成水处理。
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公开(公告)号:CN109231610A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811156922.6
申请日:2018-09-30
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多波长UV-LED灯带协同氯水处理装置及处理方法,包括反应容器、电动搅拌器、全石英玻璃光源保护冷阱、多波长UV-LED灯带、紫外光谱水质分析仪、加补氯装置、PLC控制面板和复数个余氯计;反应容器设有进水管和出水管,进水管连接进水口,出水管连接出水口,在出水管上设置余氯计;多波长UV-LED灯带设于全石英玻璃光源保护冷阱中,PLC控制面板分别连接加补氯装置、多波长UV-LED灯带、紫外光谱水质分析仪、余氯计和电动搅拌器。本发明可以对水体中的微量有机污染物进行有效去除的同时并降低溶液的急毒性和遗传毒性,从而达到提高用水的安全性。
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