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公开(公告)号:CN117464836A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311122505.0
申请日:2023-09-01
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆文理学院 , 重庆市生态环境监测中心 , 重庆港力环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了生物载体泡沫轻质土制备用多功能集成设备及其使用方法,属于泡沫轻质土制备技术领域,包括生物粉碎仓、螺旋管、混合粉制备仓、轻质土制备仓、泡沫制备仓、泵机;所述生物粉碎仓通过所述螺旋管与所述混合粉制备仓相连通,所述轻质土制备仓包括混料仓、下料管、连接管、混料杆、混料电机,所述混料仓的左侧上方通过所述下料管与所述混合粉制备仓相连通,所述混料仓的右侧上方通过所述连接管与所述泡沫制备仓相连通,所述混料杆转动连接在所述混料仓的内部,所述混料电机固定连接在所述混料仓的顶部,且与所述混料杆传动连接,本发明的泡沫轻质土更节能环保,质量轻且强度高。
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公开(公告)号:CN115340230B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210851516.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆文理学院
IPC: C02F9/00 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种从络合态重金属废水中回收重金属的资源化处理设备,属于废水处理技术领域。包括废水分离浓缩组件、氧化破络组件、电解回收组件以及智能检测组件;通过对含有络合态重金属的废水进行微滤、纳滤以及反渗透提纯预处理,使水体分为淡水和浓缩水,然后,有针对性的对淡水进行回收利用,具有节能减排的效果,对浓缩水中的重金属进行破络回收,还同步进行淡水净化,整个过程具有操作简单、无污泥产生以及处理成本低的优点,适合大量推广。
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公开(公告)号:CN112030546B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010959686.2
申请日:2020-09-14
Applicant: 重庆文理学院
IPC: D06M11/83 , D06M15/333 , D06M15/55 , D06M101/40 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种柔性液态金属智能纤维的制备方法,具体包括如下步骤:截取一定长度的普通纤维,采用喷笔喷涂的方式将液态金属均匀的喷涂在纤维上,喷涂完成后立即垂直悬挂,最后采用封装材料对喷涂液态金属后的纤维进行封装。该方法使得普通纤维变成具有导电性和导热性的智能纤维的同时,也有效避免了纤维本身的特性被破坏,使得智能纤维还具有其本身柔性好、弹性和形变好以及伸长度高等优点;该方法喷涂的液态金属以及封装材料均匀性好,避免某处由于均匀性问题而出现发热、导电性高等问题;并且,本发明操作简单、快捷、方便,可批量进行智能纤维的生产,有利于智能化纤维的推广。
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公开(公告)号:CN111573918A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010466087.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆知津科技有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F103/16 , C02F101/20
Abstract: 一种高浓度电镀含镍废水的处理方法包括含镍废水经萃取剂萃取和反萃取剂反萃取处理、阳离子交换树脂吸附洗脱处理、含镍溶液的电解等步骤;本发明一种含镍废水的处理方法,可回收镍浓度含量为2~5g/L的高浓度含镍废水,镍的回收完全,回收效率高,回收效率可高达99.7%以上,萃取剂循环使用,不会造成资源浪费,回收出的镍单质纯度高,可高达99.2%以上,对环境友好,整个工艺过程均循环使用,不会添加过多环境污染物,处理完毕后,出水可直接排放,不再占用废水处理资源,处理方法简单可行,值得市场推广应用。
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公开(公告)号:CN111573766A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010466090.9
申请日:2020-05-28
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆知津科技有限公司
IPC: C02F1/26 , B01D11/04 , C02F103/16
Abstract: 一种处理含镍电镀废水萃取剂是由水相、油相、助溶剂、金属络合剂、二甲基亚砜组成;所述水相与油相的体积比为1:30~50;所述二甲基亚砜在萃取剂中质量分数为0.6%~1.1%。本发明萃取剂用量小,并且可以回收反复使用,避免了二次污染的风险,投资运行成本小,萃取效率高,连续萃取3次,萃取率可高达93.68%,而在萃取镍过程中,不会出现乳化现象,易于分层,易于分离,萃取时间短,仅仅只需振摇10分钟即可完成萃取过程,萃取效率高,放置过程稳定性好,密闭放置12个月,未出现萃取能力下降的情况,萃取剂制备工艺简单可行,适合机械化大生产推广。
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公开(公告)号:CN109467157A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811580225.3
申请日:2018-12-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C02F1/28 , C02F1/50 , C02F1/56 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种生活垃圾渗滤液用复合水处理剂,按重量份计,包括如下原料组分:聚丙烯酰胺42~50份、聚合硫酸铝34~40份、聚丙烯酸钠34~40份、壳聚糖25~30份、高铁酸钾23~26份、膨胀石墨25~30份、叶腊石25~30份、麦饭石25~30份、粉煤灰25~30份、改性棕榈皮33~36份、椰壳活性炭33~36份、辣木树皮粉18~22份。本发明的生活垃圾渗滤液用复合水处理剂兼具絮凝、氧化、吸附、灭菌等多重功能,不仅能够高效地去除生活垃圾渗滤液中有害的有机物质以及重金属离子,还能够有效地杀灭渗滤液中的细菌等微生物,减轻对后续的处理工艺产生的负担和影响。
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公开(公告)号:CN116510750A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310635161.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆文理学院
IPC: B01J27/04 , C02F1/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种硫掺杂氧化铜催化剂的制备方法,涉及催化材料技术领域,包括以下步骤:(1)将CuSO4·5H2O溶于一定量的去离子水中溶解,然后加入NaOH溶液,磁力搅拌10分钟,形成混合物溶液,所述CuSO4·5H2O与NaOH摩尔比为1:2‑4;(2)向混合物溶液中加入Na2S2O3,继续搅拌30‑40分钟,然后将得到的悬浮液转移到高压釜里,80‑140℃下反应6小时,高压釜自然冷却后,样品用蒸馏水和乙醇交替离心3次,然后60℃下干燥12小时,得产品。制备的硫掺杂氧化铜催化剂活化PMS降解抗生素磺胺甲恶唑,催化效果优异,稳定性强,经济环保。
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公开(公告)号:CN115340246A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210850319.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种从高盐难降解有机废水中回收有机物及同步储能装置,包括依次连接的第一处理单元、第二处理单元;所述第二处理单元包括第二壳体模块,分别安装在所述第二壳体模块内部用于对预处理后的高盐难降解有机废水进行氧化处理的第二处理模块、用于对预处理后的高盐难降解有机废水进行电絮凝处理的第三处理模块、用于进行储能的能量模块;本发明整体结构设计合理,利用多级处理的方式对高盐难降解有机废水进行处理并回收有机物,具备处理效果好、出水水质稳定的优势;并且本发明将处理装置与储能装置进行结合,在实际使用中具备处理能耗低的优势,环保性能更佳。
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公开(公告)号:CN115340230A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210851516.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆文理学院
IPC: C02F9/08 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种从络合态重金属废水中回收重金属的资源化处理设备,属于废水处理技术领域。包括废水分离浓缩组件、氧化破络组件、电解回收组件以及智能检测组件;通过对含有络合态重金属的废水进行微滤、纳滤以及反渗透提纯预处理,使水体分为淡水和浓缩水,然后,有针对性的对淡水进行回收利用,具有节能减排的效果,对浓缩水中的重金属进行破络回收,还同步进行淡水净化,整个过程具有操作简单、无污泥产生以及处理成本低的优点,适合大量推广。
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公开(公告)号:CN115106099A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210963461.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆文理学院
IPC: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种立方体结构的MnCo2O4.5催化剂的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)将尿素和溶剂混合均匀,搅拌60min,之后依次加入MnSO4·H2O和CoCl2搅拌均匀;(2)将混合溶液转移至高压釜中,在200℃温度下反应24h,反应完成后,将该产物离心分离,经过去离子水和无水乙醇清洗,最后在40℃真空烘箱中干燥6h;(3)在500‑600℃下空气中锻烧4h,得到产品。制备方法简单,制备的催化剂纯度高,对四环素降解效率优异。
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