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公开(公告)号:CN108558029A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810672295.5
申请日:2018-06-26
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种悬浮式受污染水体原位净化处理方法,其包括如下步骤:(1)制备中空纤维膜丝,(2)制备悬浮式净化处理装置;(3)将处理装置的供气主路、支路及出气端均设置到受污染水体中,并使其悬浮在水体中;(4)使压力空气到达中空纤维膜丝内并渗透到外侧表面,为表面的微生物提供氧气、分解水中的各类污染物,进行水体污染净化治理;且针对需要去除污染物具体类型及浓度,调整供气压力数值,调节氧气到达的传递深度以及施加在的膜丝透气微孔的压力大小,改变好氧层、缺氧层和厌氧层的厚度比例,使膜丝表面微生物形成不同的优势群体,以达到对不同污染物的快速净化效果。本发明还公开了实施上述方法的净化处理装置。
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公开(公告)号:CN104047020B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410318170.4
申请日:2014-07-03
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C25B11/04 , C25D9/02 , C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种钛基掺聚偏二氟乙烯二氧化铅阳极及其制备和应用。所述方法包括以下步骤:首先对钛基体表面处理,然后在钛基体表面涂覆含Sn、Sb元素的溶胶?凝胶,提升PbO2层和钛基体的结合,防止钛基体在电氧化过程中钝化,最后通过电沉积法将PVDF和Pb2+共沉积在SnO2?Sb2O5表面,得到钛基掺聚偏二氟乙烯二氧化铅阳极。本发明制备方法对设备要求低,制备工艺简单。本发明所得的电极表面颗粒均匀、致密,具有较长的电极寿命、机械强度高、抗腐蚀性能好,电氧化能力强;作为阳极处理难降解有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN108328703A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810102120.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/36 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极的制备及其对电镀铬废水中铬抑雾剂降解的应用。所述方法包括以下步骤:首先对钛基体表面处理,然后采用阳极氧化法在钛基体表面生长TiO2-NTs,形成Ti/TiO2-NTs;采用脉冲电沉积技术将锡锑氟沉积到二氧化钛纳米管中,得到钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极。本发明制备方法对设备要求不高,制备电极的工艺流程简单。本发明所得的电极具有析氧电位高、寿命长、电化学氧化能力强、效率高等优点;作为阳极材料处理难降解有毒有害有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN104404566B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410620906.3
申请日:2014-11-05
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种以修饰TiO2纳米管阵列为中间层的钛基二氧化铅阳极及其制备方法与应用。所述阳极的制备方法包括钛板的前处理、阳极氧化和煅烧得到Ti/TiO2纳米管阵列电极、AgNO3溶液中电沉积得到Ti/TiO2-NTs/Ag电极、阳极氧化得到Ti/TiO2-NTs/Ag2O电极、在含有Pb(NO3)2、HNO3和NaF的电解质溶液中电化学沉积得到Ti/TiO2-NTs/Ag2O/PbO2阳极。本发明通过在二氧化钛纳米管和PbO2间制备了Ag2O层,提高了电极的析氧电位,寿命和电化学氧化能力。
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公开(公告)号:CN104404566A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410620906.3
申请日:2014-11-05
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种以修饰TiO2纳米管阵列为中间层的钛基二氧化铅阳极及其制备方法与应用。所述阳极的制备方法包括钛板的前处理、阳极氧化和煅烧得到Ti/TiO2纳米管阵列电极、AgNO3溶液中电沉积得到Ti/TiO2-NTs/Ag电极、阳极氧化得到Ti/TiO2-NTs/Ag2O电极、在含有Pb(NO3)2、HNO3和NaF的电解质溶液中电化学沉积得到Ti/TiO2-NTs/Ag2O/PbO2阳极。本发明通过在二氧化钛纳米管和PbO2间制备了Ag2O层,提高了电极的析氧电位,寿命和电化学氧化能力。
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公开(公告)号:CN108328703B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810102120.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/36 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极的制备及其对电镀铬废水中铬抑雾剂降解的应用。所述方法包括以下步骤:首先对钛基体表面处理,然后采用阳极氧化法在钛基体表面生长TiO2‑NTs,形成Ti/TiO2‑NTs;采用脉冲电沉积技术将锡锑氟沉积到二氧化钛纳米管中,得到钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极。本发明制备方法对设备要求不高,制备电极的工艺流程简单。本发明所得的电极具有析氧电位高、寿命长、电化学氧化能力强、效率高等优点;作为阳极材料处理难降解有毒有害有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN108609695A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810453729.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
Inventor: 虢清伟 , 卓琼芳 , 王金宝 , 易皓 , 王丽 , 崔恺 , 张政科 , 邴永鑫 , 常莎 , 胡立才 , 林超导 , 王骥 , 林健聪 , 陈鼎豪 , 陈尧 , 曾圣科 , 杨波
IPC: C02F1/461 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氟锡修饰的掺硼金刚石薄膜电极及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:首先制备晶体颗粒堆积紧密的BDD电极,然后将苯乙烯、苯酚、聚氧乙烯醚、SnCl2和NaF混合搅拌均匀,用水和乙醇溶解后,加入环六亚甲基四胺制备得到的前驱体混浊液,再将前驱体混浊液旋涂在BDD电极表面制备F和SnO2涂层,最后在一定的温度下煅烧得到BDD/SnO2-F电极。本发明所制得的氟锡修饰的BDD薄膜电极表面均匀、致密,具有较高的析氧电位、抗腐蚀性能好,电氧化能力强;作为阳极处理难降解有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN108609695B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810453729.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
Inventor: 虢清伟 , 卓琼芳 , 王金宝 , 易皓 , 王丽 , 崔恺 , 张政科 , 邴永鑫 , 常莎 , 胡立才 , 林超导 , 王骥 , 林健聪 , 陈鼎豪 , 陈尧 , 曾圣科 , 杨波
IPC: C02F1/461 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氟锡修饰的掺硼金刚石薄膜电极及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:首先制备晶体颗粒堆积紧密的BDD电极,然后将苯乙烯、苯酚、聚氧乙烯醚、SnCl2和NaF混合搅拌均匀,用水和乙醇溶解后,加入环六亚甲基四胺制备得到的前驱体混浊液,再将前驱体混浊液旋涂在BDD电极表面制备F和SnO2涂层,最后在一定的温度下煅烧得到BDD/SnO2‑F电极。本发明所制得的氟锡修饰的BDD薄膜电极表面均匀、致密,具有较高的析氧电位、抗腐蚀性能好,电氧化能力强;作为阳极处理难降解有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN209068641U
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201821645882.7
申请日:2018-10-11
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种基于PM2.5健康效应的窗式净化装置,包括底座,底座固定连接支撑柱,固定孔可拆卸连接套架;套架的一端固定连接窗式箱体;窗式箱体的一端设有通风滤网,通风滤网至窗式箱体的另一端为横截面为矩形的过滤通道;过滤通道内沿气体流动方向位于滤芯之后设有涡流风机。本实用新型采用通过固定孔可拆卸连接套架,方便安装高度的调节;加强筋增加支撑柱的横向稳定性;底座作为承重点,设置其与底面接触的面具有较大的面积,分散压力,支撑稳固。
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公开(公告)号:CN208201826U
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201820686486.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: E02B15/06
Abstract: 本实用新型公开了一种流域溢油突发事件应急棉被吸附坝,其特征在于,包括依次设置的第一铁丝网、若干棉被、以及第二铁丝网,所述棉被的材料为纯棉高蓬布,或包括依次设置的第一无纺布、纯棉高蓬布、活性炭棉、聚丙烯纤维、纯棉针刺布、以及第二无纺布。通过设置流域溢油突发事件应急棉被吸附坝,用铁丝网包裹棉被,固定棉被的形态,使棉被吸附坝可以方便快速的铺开,同时棉被采用多种材料复合,纯棉高蓬布具有较高的容纳能力,将大部分油份拦截并容纳其中,其后采用活性炭面吸附较难拦截的油份,最后使用聚丙烯纤维将剩余油份吸收,确保流域溢油突发事件应急棉被吸附坝具有较高的溢油污染控制能力。
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