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公开(公告)号:CN110624574A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910846132.9
申请日:2019-09-09
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/06 , B01J31/02 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化环保领域,具体涉及一种双Bi4O5I2光催化材料的制备方法及其降解MC-LR的应用。采用一步溶剂热法将新型窄带半导体Bi4O5I2(KI为碘源)与同类超小型半导体Bi4O5I2([Hmim])I为碘源)进行复合,制备得到复合可见光催化材料,该复合可见光催化材料可以促进半导体光生电子-空穴对的分离和转移,降低其复合机率,提高光催化效率,可应用到富营养化原水治理领域,具有良好的应用前景。用于光催化降解微囊藻毒素(MC-LR)具有无二次污染,高效去除污染物,安全稳定,成本较低等优点,对MC-LR等有毒有机污染物降解彻底。
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公开(公告)号:CN110548534A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910880567.5
申请日:2019-09-18
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备及应用领域,具体涉及一种可见光响应的氨基修饰片状氮化碳材料的制备方法。氨基修饰片状氮化碳材料以尿素和三聚氰胺为原料,通过水热法和高温煅烧法制备。材料不仅具有更大的比表面积,且边缘存在褶皱现象,为光催化反应提供了更多的活性位点,同时氨基基团作为光生空穴的固定剂被引入,促进材料光生电子-空穴对的分离,使得光生载流子的复合率大大降低,提高了材料的量子产率。本发明方法不仅简单、环保、低成本,而且制备出的氨基修饰片状氮化碳材料的光催化性能优异。
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公开(公告)号:CN116282403A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211499986.2
申请日:2022-11-28
Applicant: 常州大学 , 江苏科标医学检测有限公司
IPC: C02F1/465 , C02F1/467 , C02F1/32 , C02F103/00
Abstract: 本发明涉及微塑料提取技术领域,尤其是涉及一种雨水中微塑料的收集与净化一体化装置,包括,箱体,具有空腔,箱体右侧上部向外凸出形成收集腔,收集腔和空腔连通;进水管,安装在箱体左侧上部;出水管,安装在箱体右侧下部;收集组件安装在收集腔内;紫外灯安在箱体内壁上;以及若干电极板,用于电解雨水氧化有机物,并且产生微气泡,吸附包裹微塑料,使其悬浮于水体表面,电极板安装在箱体内底面,利用电气浮技术的气浮作用和电解作用,使电极板电解雨水产生粒径直径小,具有较大比表面积的微气泡(H2、O2),高效吸附并包裹水中的微塑料使其上浮,最终通过传送带黏附并由刮刀收集存储在微塑料存储仓中,有效收集微塑料。
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公开(公告)号:CN113351237B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110655825.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/26 , B01J35/02 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化环保领域,涉及一种漂浮型光催化材料、制备方法及其降解抗生素废水的处理装置,首次采用掺杂铒和在碳化氮表面引入氮化碳硼量子点制备了铒掺杂碳化氮/氮化碳硼量子点复合光催化剂,并以聚氨酯泡沫塑料为漂浮载体,制备漂浮型光催化材料。并设计该漂浮型光催化剂装置。由布水管进水口连续进水,同时氧气通过进气口进入曝气区,经充分混合后,进入反应区,必要时打开氙灯,经漂浮型光催化剂的催化降解,处理后的水样进入出水箱,经出水口出水。当阀门开启时,开启回流泵,漂浮型光催化剂会沿着循环管进去回收区,经过循环管至反应区,实现催化剂的回收。本发明装置简单,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115321678A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210933815.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及垃圾处理相关技术领域,具体为一种厨余垃圾消化泡沫去除控制装置,包括密闭消化罐,所述消化罐内部设有隔板,所述隔板将消化罐分为左右分布的两个密闭箱体,每个箱体均开设有与其内部连通的进液口,两个箱体之间连接有输送机构,所述输送机构用于将两个箱体内的气体进行往复输送;本发明通过输送机构将气体往复输送使左右两个箱体内产生压差进行消泡,采用物理消泡而无需添加任何试剂,经济高效且不会因为添加化学物质消泡而影响厌氧反应过程,整个装置结构简单、操作方便且过程可控。
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公开(公告)号:CN115321678B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210933815.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及垃圾处理相关技术领域,具体为一种厨余垃圾消化泡沫去除控制装置,包括密闭消化罐,所述消化罐内部设有隔板,所述隔板将消化罐分为左右分布的两个密闭箱体,每个箱体均开设有与其内部连通的进液口,两个箱体之间连接有输送机构,所述输送机构用于将两个箱体内的气体进行往复输送;本发明通过输送机构将气体往复输送使左右两个箱体内产生压差进行消泡,采用物理消泡而无需添加任何试剂,经济高效且不会因为添加化学物质消泡而影响厌氧反应过程,整个装置结构简单、操作方便且过程可控。
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公开(公告)号:CN116803918A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310614842.5
申请日:2023-05-29
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明属于流动电极电容去离子化技术领域,具体涉及一种Zn‑MOF@GO衍生碳的制备方法及其应用。制备包括以下步骤:将GO均匀分散在硝酸锌与对苯二甲酸的DMF混合溶液中,再进行水热反应,得到Zn‑MOF@GO复合材料;然后再将其放入管式炉中高温煅烧,得到Zn‑MOF@GO衍生碳。所述Zn‑MOF@GO衍生碳用于FCDI系统中脱盐,能够降低盐分在流动电极液相中的浓度,从而减小反扩散以保持系统持续去离子性能,脱盐效果理想,应用前景好。
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公开(公告)号:CN113134381B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110425005.9
申请日:2021-04-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/06 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于光催化环保领域,涉及Bi4O5I2/氮化碳硼量子点光催化材料及其制备方法和应用。本发明将新型窄带隙半导体Bi4O5I2与非金属BCNQDs复合,制备得到Bi4O5I2/BCNQDs复合可见光催化材料。克服现有技术中光催化材料通常呈层叠块状,不利于光生载流子的分离与转移,且存在活性官能团少、反应活性位点少等缺陷,提供一种环境友好、稳定性好、分散性好、催化活性高的新型复合光催化材料,到目前为止,Bi4O5I2/BCNQDs光催化材料的报道还没有涉及,这对于拓宽光催化技术在环境污染物治理领域中的应用范围具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113351237A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110655825.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/26 , B01J35/02 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化环保领域,涉及一种漂浮型光催化材料、制备方法及其降解抗生素废水的处理装置,首次采用掺杂铒和在碳化氮表面引入氮化碳硼量子点制备了铒掺杂碳化氮/氮化碳硼量子点复合光催化剂,并以聚氨酯泡沫塑料为漂浮载体,制备漂浮型光催化材料。并设计该漂浮型光催化剂装置。由布水管进水口连续进水,同时氧气通过进气口进入曝气区,经充分混合后,进入反应区,必要时打开氙灯,经漂浮型光催化剂的催化降解,处理后的水样进入出水箱,经出水口出水。当阀门开启时,开启回流泵,漂浮型光催化剂会沿着循环管进去回收区,经过循环管至反应区,实现催化剂的回收。本发明装置简单,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116768188A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310452832.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 常州大学 , 江苏传亚环境科技有限公司
IPC: C01B32/05 , B01J20/20 , B01J20/02 , C02F1/28 , C10B53/02 , C10B57/00 , C10B57/06 , C02F101/34 , C02F101/38 , B01J20/28
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种CuCl2熔盐改性荷叶生物炭及其在去除水中土霉素中的应用。将新鲜荷叶洗净、烘干、粉碎并研磨过筛后得到生物质粉末;在荷叶生物质粉末中加入CuCl2,混合均匀放入管式炉中炭化处理,得到改性生物炭CuCl2/BC;将CuCl2/BC进行研磨洗涤,真空抽滤分离固体颗粒,干燥得到CuCl2熔盐改性荷叶生物炭。将CuCl2改性生物炭催化剂活化过硫酸钾降解水中土霉素。CuCl2熔盐改性生物炭提高了生物炭的结晶度、孔隙率、电化学性能,且熔盐过程可形成金属氧化物或者金属络合物强化过硫酸钾的活性,实现对水中土霉素的高效降解。
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