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公开(公告)号:CN110272112B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910520077.4
申请日:2019-06-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种胶质臭氧气泡及其制备方法与应用,所述的胶质臭氧微气泡的制备方法为:在连续产生气泡的模式下,首先在气泡发生罐内预置表面活性剂溶液,所述表面活性剂溶液的预留量占所述气泡发生罐罐体体积的30‑40%,将气泡发生液储罐中的表面活性剂溶液以50‑80mL/min的流量通过进液泵通入气泡发生罐中,同时将空气通入空气源臭氧发生器,3000V高压电源供给所述的臭氧发生器工作将氧气快速转换为臭氧,得到高浓度的臭氧电离子混合空气从气泡发生罐底部的进气口以16.7‑66.7mL/min的流量通入气泡发生罐中,高速搅拌器以4000‑6000rpm搅拌气液混合物,搅拌时间为40‑80s,生成的气泡悬液即为胶质臭氧微气泡。本发明所述的胶质臭氧微气泡应用于处理水体沉积物中多环芳烃PAHs污染物。
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公开(公告)号:CN112299548A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011037032.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种富臭氧胶质微纳气泡原位氧化分解藻华水体中藻毒素的方法:将臭氧与气泡发生液混合制成富臭氧胶质微纳气泡的溶液;再将富臭氧胶质微纳气泡的溶液通入藻华水体中,常温常压下降解藻华水体中的藻毒素,同时除藻,降解结束,收集水面藻渣和降解后的水体;所述气泡发生液由表面活性剂、无机高分子混凝剂和水组成;本发明富臭氧胶质微纳气泡中纳米气泡传质效果更好,稳定性更强,在水中的停留时间更长,可处理区域面积更广;微米气泡兼具强化捕获藻类细胞和携载臭氧的功能。细胞去除效果增强;与细胞结合的过程中,气泡破裂,臭氧释放,可以直接与藻毒素作用,原位氧化分解。
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公开(公告)号:CN110127794A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910328215.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种捕藻微米气泡原位快速靶向根除蓝藻水华的方法,本发明方法通过高速搅拌用混凝剂和表面活性剂复配制备的气泡发生液产生大量微米气泡,由于该微气泡表面荷正电,能与带负电荷藻细胞在短时间内通过静电作用力和絮凝牢牢结合,达到靶向性去除蓝藻的目的,对处理后的水华区域进行8~10d的藻密度监测,未发现水华再爆发的风险,由于该方法与装置对于不同藻密度的水体均有较好的处理效果,因此在水华预警期、初期、爆发期均可使用本发明对其进行处理。
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公开(公告)号:CN117645483A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311562368.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种基于预氧化处理低温烧结制备导电SiC陶瓷的方法,所述低温烧结制备导电SiC陶瓷的方法包括:以稀土氧化物为烧结助剂,将SiC粉和稀土氧化物混合后,先预氧化处理,控制预氧化处理后氧含量增重在0.6‑1.2wt.%之间,再在氮气气氛下以低于1900℃的温度进行烧结处理,即得到所述导电SiC陶瓷。本发明所述方法不仅打破了现有导电SiC陶瓷烧结温度过高的技术瓶颈,还进一步提高了导电SiC陶瓷的力学性能,因此适宜大规模工业应用,可推广使用。
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公开(公告)号:CN110272112A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910520077.4
申请日:2019-06-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种胶质臭氧气泡及其制备方法与应用,所述的胶质臭氧微气泡的制备方法为:在连续产生气泡的模式下,首先在气泡发生罐内预置表面活性剂溶液,所述表面活性剂溶液的预留量占所述气泡发生罐罐体体积的30-40%,将气泡发生液储罐中的表面活性剂溶液以50-80mL/min的流速通过进液泵通入气泡发生罐中,同时将空气通入空气源臭氧发生器,3000V高压电源供给所述的臭氧发生器工作将氧气快速转换为臭氧,得到高浓度的臭氧电离子混合空气从气泡发生罐底部的进气口以16.7-66.7mL/min的流速通入气泡发生罐中,高速搅拌器以4000-6000rpm搅拌气液混合物,搅拌时间为40-80s,生成的气泡悬液即为胶质臭氧微气泡。本发明所述的胶质臭氧微气泡应用于处理水体沉积物中多环芳烃PAHs污染物。
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