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公开(公告)号:CN101601992A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910054114.3
申请日:2009-06-30
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F101/12
Abstract: 一种用CTAB改性吸附材料的制备,包括:(1)用含有CTAB的溶液把CTAB负载到活化了的活性炭上;(2)使水合氧化铁负载在活性炭上;(3)把负载有水合氧化铁颗粒活性炭用去离子水冲洗干净,进行干燥,恒重,装入真空密闭袋中备用。其使用方法:称取干燥好的负载有水合氧化铁的颗粒炭放入含有高氯酸根的水溶液中,吸附材料和水溶液的质量比为1∶500~1∶2000,在温度为25℃~110℃反应,并加入搅拌装置,反应在1~12h。也可把此材料做为滤料,填充在柱子中,通过过滤吸附截留去除水中的高氯酸根离子。本发明的吸附材料,其吸附容量高,选择性好,可用于饮用水的更进一步的深度处理,使高氯酸根离子吸附去除达到饮用水标准,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN105692852A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610202533.7
申请日:2016-04-01
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/58 , C02F1/00 , C02F101/36
CPC classification number: C02F1/58 , C02F1/00 , C02F1/001 , C02F2101/36 , C02F2301/04
Abstract: 本发明提供了一种全氟化合物降解滤柱及其制备方法和全氟化合物降解装置,制备方法包括:将活化后的活性炭填充于滤柱中,使其浸润在开放的循环流动的无机铁盐溶液中并维持浸润温度为50‐90℃,待无机铁盐溶液蒸发完毕后将所得产物用水清洗5‐10min,然后继续浸润在循环流动的水中并维持浸润温度为50‐90℃,加入硼氢化钠溶液后,得到含有炭基纳米零价铁的全氟化合物降解滤柱;全氟化合物降解装置包括:至少一根全氟化合物降解滤柱、恒温部件以及蠕动泵;本发明的全氟化合物降解滤柱能够通过降解去除废水所含的全氟化合物及其他难降解的有机物,从而对废水起到净化作用,使出水水质满足排放标准。
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公开(公告)号:CN103962137A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410203857.3
申请日:2014-05-15
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/745 , B01J20/20 , C02F1/32 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种用来光降解全氟有机酸的掺杂二氧化钛炭铁复合材料的制备方法,其中,掺杂二氧化钛炭铁复合材料是将纳米粒径的二氧化钛和纳米羟基铁固定在颗粒活性炭上,然后将此材料投入到含有全氟的有机酸溶液中,在紫外光催化的作用下对全氟有机酸进行降解。采用该材料中纳米羟基铁和颗粒活性炭对全氟有机酸的进行吸附,利用材料中的二氧化钛在紫外光催化作用下对吸附到材料上的全氟有机酸在加入介质(如双氧水,碘离子)的作用下进行光催化降解。所以采用本发明的掺杂二氧化钛炭铁复合材料对全氟有机酸进行吸附和光催化降解,是集吸附和光催化降解于一体,利用吸附后的高浓度聚集和加入介质作用后高效光催化降解全氟有机酸,大大提高了光催化降解全氟有机酸的效率。
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公开(公告)号:CN101481155B
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN200910046908.5
申请日:2009-03-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种水处理用复合材料,该复合材料是负载有水合氧化铁和纳米铁颗粒的颗粒炭。其制备方法包括:将水合氧化铁负载在活性炭上;将纳米铁负载在活性炭上;将负载有水合氧化铁、纳米铁颗粒的活性炭进行干燥、备用。进一步,所述颗粒炭上还可负载有CTAB。其应用:在含高氯酸根离子的水中加入所述的复合材料,利用其所具有的吸附和络合作用,以及负载纳米铁在有离子浓度的水溶液中形成一个原电池来对高氯酸根离子进行还原降解。该方法能对去离子水中含高氯酸根离子和自来水出厂水中含有高氯酸根离子能达到吸附降解去除,达到饮用水的水质标准。
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公开(公告)号:CN101625343A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910056552.3
申请日:2009-08-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种用于定量饮用水中二氯乙腈的快速分析方法,包括:样品预处理,仪器条件控制和运行测定;样品预处理包括水样中最佳氯化反应终止剂和萃取剂的选取,采用抗坏血酸和或氯化铵作为氯化终止剂,采用甲基叔丁基醚或乙酸乙酯作为萃取剂;所述仪器条件控制包括升温程序和柱头压的确定、最佳进样量和进样口最佳温度的确定。本发明的方法采用小体积液液萃取方法提取水样中的DCAN,节省了水样、盐(无水硫酸钠)和萃取剂(甲基叔丁基醚)的使用量,降低了测样成本;采用GC/MS测定,并且确定了详细的仪器参数条件,可避免DCAN出峰拖尾等现象,保证其正常出峰,并且可获得较高的检出限(MDL)和较小的相对标准偏差(RSD)。
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公开(公告)号:CN103755040A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310752888.X
申请日:2013-12-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F1/28 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种生物炭铁复合材料及其制备方法,该生物炭铁复合材料含有炭基纳米羟基铁以及固定在炭基纳米羟基铁上且具有降解水中污染性无机盐能力的微生物,炭基纳米羟基铁又由活性炭和负载在活性炭上的纳米羟基铁组成,因为炭基纳米羟基铁能够对水中的污染性无机盐进行吸附,经过专门驯化后获得对污染性无机盐的专属降解能力的微生物能够快速对因被吸附而富集的污染型无机盐进行降解,所以采用本发明的生物炭铁复合材料对水进行净化时能够将物理吸附净水法和生物降解净水法有机地结合在一起,实现了对水中的污染型无机盐的边吸附边降解,大大提高了净水效率。
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公开(公告)号:CN105688817A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610202552.X
申请日:2016-04-01
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/32 , C02F1/28 , C22B7/00 , C02F101/20
CPC classification number: Y02P10/212 , B01J20/20 , B01J20/0229 , B01J20/3204 , B01J20/3236 , C02F1/288 , C02F2101/20 , C22B7/00
Abstract: 本发明提供了一种金属阳离子吸附滤柱及其制备方法和金属阳离子回收系统,制备方法包括:将活化后的活性炭填充于滤柱中,使其浸润在开放的循环流动的无机铁盐溶液中并维持浸润温度为50‐90℃,待无机铁盐溶液蒸发完毕后将所得产物用水清洗5‐10min,然后继续浸润在循环流动的水中并维持浸润温度为50‐90℃,加入硼氢化钾溶液后,得到含有炭基纳米零价铁的金属阳离子吸附滤柱;金属阳离子回收系统包括:至少一根金属阳离子吸附滤柱、恒温部件以及蠕动泵;本发明的金属阳离子吸附滤柱能够通过吸附去除矿山废水所含的低浓度的铜离子,从而对矿山废水起到净化作用,使出水水质满足排放标准。
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公开(公告)号:CN103962137B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410203857.3
申请日:2014-05-15
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/745 , B01J20/20 , C02F1/32 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种用来光降解全氟有机酸的掺杂二氧化钛炭铁复合材料的制备方法,其中,掺杂二氧化钛炭铁复合材料是将纳米粒径的二氧化钛和纳米羟基铁固定在颗粒活性炭上,然后将此材料投入到含有全氟的有机酸溶液中,在紫外光催化的作用下对全氟有机酸进行降解。采用该材料中纳米羟基铁和颗粒活性炭对全氟有机酸的进行吸附,利用材料中的二氧化钛在紫外光催化作用下对吸附到材料上的全氟有机酸在加入介质(如双氧水,碘离子)的作用下进行光催化降解。所以采用本发明的掺杂二氧化钛炭铁复合材料对全氟有机酸进行吸附和光催化降解,是集吸附和光催化降解于一体,利用吸附后的高浓度聚集和加入介质作用后高效光催化降解全氟有机酸,大大提高了光催化降解全氟有机酸的效率。
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公开(公告)号:CN101601992B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910054114.3
申请日:2009-06-30
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F101/12
Abstract: 一种用CTAB改性吸附材料的制备,包括:(1)用含有CTAB的溶液把CTAB负载到活化了的活性碳上;(2)使水合氧化铁负载在活性炭上;(3)把负载有水合氧化铁颗粒活性炭用去离子水冲洗干净,进行干燥,恒重,装入真空密闭袋中备用。其使用方法:称取干燥好的负载有水合氧化铁的颗粒炭放入含有高氯酸根的水溶液中,吸附材料和水溶液的质量比为1∶500~1∶2000,在温度为25℃~110℃反应,并加入搅拌装置,反应在1~12h。也可把此材料做为滤料,填充在柱子中,通过过滤吸附截留去除水中的高氯酸根离子。本发明的吸附材料,其吸附容量高,选择性好,可用于饮用水的更进一步的深度处理,使高氯酸根离子吸附去除达到饮用水标准,具有很强的实用性。
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