CN105036270B - 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法 - Google Patents

一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105036270B
CN105036270B CN201510361052.6A CN201510361052A CN105036270B CN 105036270 B CN105036270 B CN 105036270B CN 201510361052 A CN201510361052 A CN 201510361052A CN 105036270 B CN105036270 B CN 105036270B
Authority
CN
China
Prior art keywords
treatment agent
water treatment
water
graphene oxide
flocculation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510361052.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105036270A (zh
Inventor
陈学军
陈辉
赵敬宝
李慧颖
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dongying Guoan Chemical Co ltd
Original Assignee
Dongying Guoan Chemical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dongying Guoan Chemical Co Ltd filed Critical Dongying Guoan Chemical Co Ltd
Priority to CN201510361052.6A priority Critical patent/CN105036270B/zh
Publication of CN105036270A publication Critical patent/CN105036270A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105036270B publication Critical patent/CN105036270B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明涉及一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法。首先,提供了一种快速絮凝用水处理剂,包括丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物、聚丙烯酰胺、聚硅酸铝铁、聚二甲基二烯丙基氯化铵、碳酸氢钠;其中,丙烯酰胺低聚物接枝氧化石墨烯由氧化石墨烯的羧基化、羧基化四氧化三铁的制备、复合反应三步制备;该水处理剂能够实现磁场辅助的快速絮凝,适应多种复杂水质。其次,提供了一种水处理方法,包括混合、初步絮凝、再次絮凝和过滤阶段,采用下层水回流步骤实现了水处理剂的高效利用,降低了生产成本。

Description

一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法
技术领域
本发明涉及水处理的技术领域,尤其涉及一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和应用该快速絮凝用水处理剂的水处理方法。
背景技术
水处理剂被广泛的应用于原水和污水处理领域,可以降低原水的浊度、色度等感观指标。通过水处理剂除去多种高分子有机物、某些重金属和放射性物质,既可以自成独立的处理系统,也可以与其它处理单元过程进行组合,作为预处理、中间处理和最终处理过程,还可用于污泥脱水前的浓缩过程,改善污泥的脱水性能。
在应急水处理需求中,实现对原水的快速絮凝处理十分必要。快速絮凝用水处理剂的研制对处理水的应急供给、污染水的快速处理等等具有重要的意义。
现有技术中,无论是无机水处理剂、有机水处理剂还是生物水处理,在絮凝过程中,多数是仅仅依靠重力作用实现絮凝物的自然沉降,无法满足快速水处理的需求。因此,亟需开发一种能够应用于应急水处理的快速絮凝用的水处理剂。
发明内容
本发明旨在针对现有技术中复合水处理剂的处理原水絮凝速度不够理想等技术问题,提供一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法,并提供一种应用该快速絮凝用水处理剂的水处理方法,本发明中通过磁性物质的复合,在磁场作用下能够实现絮凝物的快速沉降,极大的提高了水处理的速度。此外,本发明还采用下层水回流技术实现水处理剂的高效复用,降低了生产成本,提高了水处理效率。
首先,本发明提供了一种快速絮凝用水处理剂,包括以重量份数计的如下组分:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 2~10,
聚丙烯酰胺 5~40,
聚硅酸铝铁 20~40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 3~25,
碳酸氢钠 1~5。
在本发明披露的快速絮凝用水处理剂中,引入了复合有四氧化三铁的氧化石墨烯、丙烯酰胺低聚物的复合材料,利用四氧化三铁的磁性,实现了水处理剂絮凝后形成的絮凝物可以在磁场条件下的快速分离。此外,发明人采用了该复合物中丙烯酰胺低聚物接枝在氧化石墨烯上的设计,氧化石墨烯在近年来受到了广泛的关注,其中最重要的原因在于其高比表面积和广泛而优异的吸附性质,在本发明中,采用了丙烯酰胺低聚物对其进行改性,一方面提高了絮凝能力,以氧化石墨烯为基材,接枝的丙烯酰胺低聚物从氧化石墨烯表面伸出,形成多齿状结构,有利于胶质的形成,提高絮凝的效果;另一方面,对重金属离子、有毒小分子,尤其是苯类化合物污染物具有极强的吸附去除效果,为实现复杂污染体系来源的水体具有高效的净化能力。因此,该复合物的发明达到了提高絮凝效果和絮凝速率的双重效果。
具体的,丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物包括氧化石墨烯2.5~9wt%、四氧化三铁0.5~1%和丙烯酰胺低聚物90~97wt%,所述丙烯酰胺低聚物分子量为5000~20000。
为提高整体的絮凝效果,便于较大胶团的形成,同时加入的聚丙烯酰胺分子量为200~1000万,离子度为10%~80%。
为实现分段絮凝,适应多次加药、多次絮凝的水处理工艺,采用的聚丙烯酰胺包括分子量为200~400万的聚丙烯酰胺10~30wt%,分子量为400~800万的聚丙烯酰胺40%~50wt%和分子量为800~1000万的聚丙烯酰胺20%~40wt%。
其次,本发明还提供了一种快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)氧化石墨烯的羧基化
在1~10mg/mL的氧化石墨烯水溶液中加入氢氧化钠和氯乙酸,混合反应1~10小时,分离、洗涤,获得羧基化的氧化石墨烯;
(2)羧基化四氧化三铁的制备
将三价铁盐、丙烯酸钠、无水乙酸钠和乙二醇混合物转移至反应釜中,于200℃下反应,冷却后,经乙醇、去离子水洗涤,即得表面羧基化的四氧化三铁;
(3)丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物的制备
在DMSO中混合羧基化的氧化石墨烯、表面羧基化的四氧化三铁和丙烯酰胺低聚物,加入EDCI,45℃下回流反应,分离、洗涤,获得丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物;
(4)快速絮凝用水处理剂的制备
在45℃以上将丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物、聚丙烯酰胺、聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例混合均匀并自然降温至室温,依次加入聚硅酸铝铁、碳酸氢钠,混合均匀即可。
各个组分以重量份数计如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 2~10,
聚丙烯酰胺 5~40,
聚硅酸铝铁 20~40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 3~25,
碳酸氢钠 1~5。
根据接枝需要,可通过调整羧基化过程控制羧基化程度,优选的,步骤(1)中氧化石墨烯水溶液:氢氧化钠:氯乙酸=1L:1~2g:1~2g。
同样的,接枝量的控制也可以通过对接枝过程中的原料用量进行控制,优选的,步骤(3)中DMSO:羧基化的氧化石墨烯:表面羧基化的四氧化三铁:丙烯酰胺低聚物:EDCI=1L:2.5~9g:0.5~1g:90~97g:10~100g。
最后,本发明提供了一种应用上述水处理剂进行水处理的方法,其特征在于,至少包括如下步骤:
A. 混合阶段:将原水引入混合池,加入上述的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 初步絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行初步絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C. 再次絮凝阶段:将步骤B中初步絮凝后的上层水引入第二絮凝池,在流动过程中加入上述的快速絮凝用水处理剂,在第二絮凝池中进行再次絮凝,采用磁场分离絮凝物;
D. 过滤阶段:将步骤C中再次絮凝后的水通过过滤设备进行过滤。
进一步的,为提高水处理剂的利用效率,还包括步骤C’回流阶段:将步骤B中初步絮凝后的下层水回流入混合池。
根据原水的具体情况,步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为10~500mg/L;步骤C中快速絮凝用水处理剂加入水的量为1~100mg/L。
相比于现有技术,本发明的有益效果在于:
(1)絮凝速率快,絮凝沉降效率高,除浊、脱色能力强。采用复合水处理剂配方,综合了有机高分子水处理剂、助凝剂、无机高分子水处理剂的性能优点,经过反复验证,协调各水处理剂的电荷效应,做到了絮凝效果的最优化。引入四氧化三铁,使所形成的絮凝胶团具备磁性,采用磁场的辅助作用加速了胶团的形成。同时在梯度分子量的聚丙烯酰胺的作用下,有利于胶团的由小及大的快速形成。两者协同实现絮凝速率的快速提高,同样情况下,水处理时间缩短60%以上。
(2)成本有效降低,通过将絮凝过程中上下层水分别引出,提高了水处理剂的有效利用率,上层水的引出,减少了后续处理过程的压力;下层水的回流,充分实现了水处理剂的复用,经测算,就饮用水处理标准而言,每立方水处理成本降低约5%;就工业污水初步处理为中水标准而言,每立方水处理成本降低约7%。
(3)水处理剂二次污染小,氧化石墨烯的存在,有效提高了胶团的凝聚力,减少了絮凝过程中水处理剂中相关单体的扩散所造成的二次污染。
(4)适用pH范围广,一般情况下,无需额外调整原水pH,避免了无机水处理剂使用过程中pH调整的过程,提高了产品的应用范围。
具体实施方式
(一)快速絮凝用水处理剂的制备
实施例1-1
(1)氧化石墨烯的羧基化
在5mg/mL的氧化石墨烯水溶液中加入氢氧化钠和氯乙酸,氧化石墨烯水溶液:氢氧化钠:氯乙酸=1L:2g:2g,混合反应1小时,分离、洗涤,获得羧基化的氧化石墨烯;
(2)羧基化四氧化三铁的制备
将三氯化铁、丙烯酸钠、无水乙酸钠和乙二醇混合物转移至反应釜中,其中三氯化铁、丙烯酸钠、无水乙酸钠和乙二醇混合时投料比为27g:75g:75g:1000ml,于200℃下反应,冷却后,经乙醇、去离子水洗涤,即得表面羧基化的四氧化三铁;
(3)丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物的制备
在DMSO中混合羧基化的氧化石墨烯、表面羧基化的四氧化三铁和丙烯酰胺低聚物,加入EDCI,其中,DMSO:羧基化的氧化石墨烯:表面羧基化的四氧化三铁:丙烯酰胺低聚物:EDCI=1L:7.5g:0.5g:90g:50g。45℃下回流反应,分离、洗涤,获得丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物;
(4)快速絮凝用水处理剂的制备
在45℃以上将丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物、聚丙烯酰胺、聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例混合均匀并自然降温至室温,依次加入聚硅酸铝铁、碳酸氢钠,混合均匀即可。
各个组分以重量份数计的如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物10,
聚丙烯酰胺30,
聚硅酸铝铁40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵25,
碳酸氢钠5。
实施例1-2
本实施例中,快速絮凝用水处理剂的制备过程如实施例1-1,仅在各个组分的配比上有所调整。
各个组分的重量份数如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 8,
聚丙烯酰胺 35,
聚硅酸铝铁 35,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 20,
碳酸氢钠 5。
实施例1-3
本实施例中,快速絮凝用水处理剂的制备过程如实施例1-1,仅在各个组分的配比上有所调整。
各个组分的重量份数如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 6,
聚丙烯酰胺 40,
聚硅酸铝铁 30,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 25,
碳酸氢钠 5。
实施例1-4
本实施例中,快速絮凝用水处理剂的制备过程如实施例1-1,仅在各个组分的配比上有所调整。
各个组分的重量份数如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 4,
聚丙烯酰胺 20,
聚硅酸铝铁 40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 25,
碳酸氢钠 5。
实施例1-5
本实施例中,快速絮凝用水处理剂的制备过程如实施例1-1,仅在各个组分的配比上有所调整。
各个组分的重量份数如下:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 2,
聚丙烯酰胺 10,
聚硅酸铝铁 40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 14,
碳酸氢钠 2。
对比例1-6
本对比例中采用了未添加四氧化三铁的第一组分进行对比。
各个组分的重量份数如下:
丙烯酰胺低聚物接枝氧化石墨烯 10,
聚丙烯酰胺 30,
聚硅酸铝铁 40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 25,
碳酸氢钠 5。
(二)快速絮凝用水处理剂处理原水
1. 原水参数:pH:7.51,浊度(NTU):75.6;COD(mg/L):58.05;色度:240倍;温度:室温。
2. 实验条件:取5只烧杯分别盛入原水1L,200rpm快速搅拌30s,30s结束后5只烧杯中分别加入实施例1-1至1-5中所配置的水处理剂200mg,改变转速40rpm,搅拌15min,慢速搅拌结束后,停止搅拌,液体静置,在烧杯底部放置磁铁,絮凝结束后,取液面下2cm处水质进行检测。
3. 实验结果:对应于实施例1-1至1-5中所配置的水处理剂处理的水样,标记为结果2-1至2-5,具体参数列表参见表1。
表1
通过上述实验数据可知,采用本发明的快速絮凝用水处理剂能够实现浊度、COD和色度整体的去除效率提高,其中,浊度去除率最高达94.58%,COD的去除率高达96.90%,色度去除率高达95.83%。磁性物质的引入不仅提高了絮凝效率,更是大大降低了絮凝时间小于原来的11.1%。
(三)原水处理工艺的影响
在以下实验中,采用的絮凝池容量均为100立方标准模拟池,控制整体进水速度20立方/小时,整体出水速度20立方/小时。
实施例3-1
A. 混合阶段:将原水引入混合池,加入实施例1-1中的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 初步絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行初步絮凝,采用磁场分离絮凝物采用磁场分离絮凝物;
C. 再次絮凝阶段:将步骤B中初步絮凝后的上层水引入第二絮凝池,在流动过程中加入如上述的快速絮凝用水处理剂,在第二絮凝池中进行再次絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C’回流阶段:将步骤B中初步絮凝后的下层水回流入混合池;
D. 过滤阶段:将步骤C中再次絮凝后的水通过过滤设备进行过滤;
步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为200mg/L;步骤C中快速絮凝用水处理剂加入水的量为100mg/L。
实施例3-2
A.混合阶段:将原水引入混合池,加入实施例1-1中的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 初步絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行初步絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C. 再次絮凝阶段:将步骤B中初步絮凝后的上层水引入第二絮凝池,在流动过程中加入如上述的快速絮凝用水处理剂,在第二絮凝池中进行再次絮凝,采用磁场分离絮凝物;
D. 过滤阶段:将步骤C中再次絮凝后的水通过过滤设备进行过滤;
步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为200mg/L;步骤c中快速絮凝用水处理剂加入水的量为100mg/L。
实施例3-3
A. 混合阶段:将原水引入混合池,加入实施例1-1中的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 初步絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行初步絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C. 再次絮凝阶段:将步骤B中初步絮凝后的上层水引入第二絮凝池,在流动过程中加入如上述的快速絮凝用水处理剂,在第二絮凝池中进行再次絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C’回流阶段:将步骤B中初步絮凝后的下层水回流入混合池;
D. 过滤阶段:将步骤C中再次絮凝后的水通过过滤设备进行过滤;
步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为150mg/L;步骤c中快速絮凝用水处理剂加入水的量为150mg/L。
实施例3-4
A. 混合阶段:将原水引入混合池,加入实施例1-1中的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 初步絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行初步絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C. 再次絮凝阶段:将步骤B中初步絮凝后的上层水引入第二絮凝池,在流动过程中加入如上述的快速絮凝用水处理剂,在第二絮凝池中进行再次絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C’回流阶段:将步骤B中初步絮凝后的下层水回流入混合池;
D. 过滤阶段:将步骤C中再次絮凝后的水通过过滤设备进行过滤;
步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为250mg/L;步骤c中快速絮凝用水处理剂加入水的量为50mg/L。
对比例3-5
A. 混合阶段:将原水引入混合池,加入实施例1-1中的快速絮凝用水处理剂,混合均匀;
B. 絮凝阶段:将步骤A中混合均匀后的水引入第一絮凝池进行絮凝,采用磁场分离絮凝物;
C. 过滤阶段:将步骤B中絮凝的水通过过滤设备进行过滤;
步骤A中快速絮凝用水处理剂加入原水的量为300mg/L。
实验结果:对应于实施例3-1至3-4、对比例3-5的水处理工艺,处理前后水的具体参数列表参见表2。
表2
通过上述实验数据可知,(1)相比于一次絮凝沉降工艺,采用二次絮凝沉降工艺能够有效的提高水处理能力,适当调整初步絮凝和再次絮凝过程中的水处理剂添加量能够实现对水处理效果的调整,在原水情况复杂的情况下,有利于工艺调整实现效能提高;(2)在同样工艺步骤下,采用下层水回流技术对原水的浊度、COD、色度的去除率均有明显提高。

Claims (6)

1.一种快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)氧化石墨烯的羧基化
在1~10mg/mL的氧化石墨烯水溶液中加入氢氧化钠和氯乙酸,混合反应1~10小时,分离、洗涤,获得羧基化的氧化石墨烯;
(2)羧基化四氧化三铁的制备
将三价铁盐、丙烯酸钠、无水乙酸钠和乙二醇混合物转移至反应釜中,于200℃下反应,冷却后,经乙醇、去离子水洗涤,即得表面羧基化的四氧化三铁;
(3)丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物的制备
在DMSO中混合羧基化的氧化石墨烯、表面羧基化的四氧化三铁和丙烯酰胺低聚物,加入EDCI,45℃下回流反应,分离、洗涤,获得丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物;
(4)快速絮凝用水处理剂的制备
在45℃以上将丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物、聚丙烯酰胺、聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例混合均匀并自然降温至室温,依次加入聚硅酸铝铁、碳酸氢钠,混合均匀即可;
所述快速絮凝用水处理剂包括以重量份数计的如下组分:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物 2~10,
聚丙烯酰胺 5~40,
聚硅酸铝铁 20~40,
聚二甲基二烯丙基氯化铵 3~25,
碳酸氢钠 1~5。
2.根据权利要求1所述的快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于:
步骤(1)中氧化石墨烯水溶液:氢氧化钠:氯乙酸的用量为:1L:1~2g:1~2g。
3.根据权利要求1所述的快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于:
步骤(3)中原料用量为DMSO:羧基化的氧化石墨烯:表面羧基化的四氧化三铁:丙烯酰胺低聚物:EDCI=1L:2.5~9g:0.5~1g:90~97g:10~100g。
4.根据权利要求1所述的快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于:
丙烯酰胺低聚物/氧化石墨烯/四氧化三铁复合物包括氧化石墨烯2.5~9wt%、四氧化三铁0.5~1%和丙烯酰胺低聚物90~97wt%,丙烯酰胺低聚物分子量为5000~20000。
5.根据权利要求1所述的快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于:
聚丙烯酰胺分子量为200~1000万,离子度为10%~80%。
6.根据权利要求5所述的快速絮凝用水处理剂的制备方法,其特征在于:
采用的聚丙烯酰胺包括分子量为200~400万的聚丙烯酰胺10~30wt%,分子量为400~800万的聚丙烯酰胺40%~50wt%和分子量为800~1000万的聚丙烯酰胺20%~40wt%。
CN201510361052.6A 2015-06-27 2015-06-27 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法 Active CN105036270B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510361052.6A CN105036270B (zh) 2015-06-27 2015-06-27 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510361052.6A CN105036270B (zh) 2015-06-27 2015-06-27 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105036270A CN105036270A (zh) 2015-11-11
CN105036270B true CN105036270B (zh) 2017-12-05

Family

ID=54443322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510361052.6A Active CN105036270B (zh) 2015-06-27 2015-06-27 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105036270B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105776723A (zh) * 2016-04-20 2016-07-20 张能力 一种污水快速絮凝的处理方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103613182A (zh) * 2013-12-10 2014-03-05 成应向 一种重金属高聚絮凝剂及其应用
CN103613179A (zh) * 2013-10-17 2014-03-05 昆山市奋发绝缘材料有限公司 一种废水处理混凝剂及其制备方法
CN103949218A (zh) * 2014-04-21 2014-07-30 华南理工大学 一种改性石墨烯吸附剂及其制备方法与应用

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150001155A1 (en) * 2013-06-26 2015-01-01 Corning Incorporated Methods and apparatus for synthesis of stabilized zero valent nanoparticles

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103613179A (zh) * 2013-10-17 2014-03-05 昆山市奋发绝缘材料有限公司 一种废水处理混凝剂及其制备方法
CN103613182A (zh) * 2013-12-10 2014-03-05 成应向 一种重金属高聚絮凝剂及其应用
CN103949218A (zh) * 2014-04-21 2014-07-30 华南理工大学 一种改性石墨烯吸附剂及其制备方法与应用

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
石墨烯基水凝胶的研究进展;张慧娟等;《高分子通报》;20141130(第11期);第49-50页4.3水处理 *
高强度聚N’N-二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯复合水凝胶的制备;李明会等;《高分子材料科学与工程》;20140831;第30卷(第8期);第7页摘要 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105036270A (zh) 2015-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105036269B (zh) 一种多效水处理剂及其制备方法和水处理方法
Sun et al. Performance evaluation of chitosan-based flocculants with good pH resistance and high heavy metals removal capacity
Wu et al. Evaluation of starch-based flocculants for the flocculation of dissolved organic matter from textile dyeing secondary wastewater
CN105000645B (zh) 一种环境友好型水处理剂及其制备方法和水处理方法
Liu et al. Treatment of recalcitrant organic silicone wastewater by fluidized-bed Fenton process
CN105540987A (zh) 一种深度净水方法
CN1385373A (zh) 污水处理用混凝剂
CN101734772B (zh) 处理工业废水的复合絮凝剂及制备方法
CN105217695B (zh) 一种新型磁性纳米磁种及其处理工业生化尾水的方法和应用
CN109928475A (zh) 一种复合净水剂及其制备方法和应用
CN105036270B (zh) 一种快速絮凝用水处理剂及其制备方法和水处理方法
US10562798B2 (en) Contaminate removal using aluminum-doped magnetic nanoparticles
CN110357393B (zh) 一种针对污泥沉降的纳米絮凝剂及制备方法
CN101113028A (zh) 一种破乳净化剂的制备方法
WO2013117996A1 (en) Processes for the removal of metals and oxyanions from aqueous streams
CN109019805A (zh) 一种有机改性聚合硫酸铝铁絮凝剂及制备方法
KR101088148B1 (ko) 콜로이드 입자의 전기적인 중화속도 조절을 이용한 수처리 방법
JPH0338204A (ja) 低濃度濁水の処理工法
CN104944564B (zh) 一种去除水中硝酸盐的还原剂的制备方法
CN108996636B (zh) 一种聚硅磁性膨润土絮凝剂的制备方法
Guan et al. The internal recycle reactor enhances porous calcium silicate hydrates to recover phosphorus from aqueous solutions
K Tolkou et al. Review of recent patents on coagulation/flocculation (C/F) process: methods and applications with emphasis on phosphates removal
CN114590877B (zh) 一种高效去除溴酸盐的复配混凝系统的构建方法及其在水处理中的应用
CN116535027B (zh) 一种可持续的中水回用系统处理方法
Zhang et al. Inorganic fractions in extracellular polymeric substance extracted from activated sludge and biofilm samples by different methods

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Ma Yonglin

Inventor before: Li Hongliang

CB03 Change of inventor or designer information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170808

Address after: 510665 Guangdong city of Guangzhou province Tianhe District Software Park Building No. 59 Middle East block, Grand Building Room 501

Applicant after: Ma Yonglin

Address before: 100083 Haidian District, Xueyuan Road,, University of Science and Technology Beijing, No. 875,

Applicant before: Li Hongliang

TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20171010

Address after: 400056, Chongqing District, Banan City, South Village Red Star Village 12 clubs

Applicant after: CHONGQING SHUOAO TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address before: 510665 Guangdong city of Guangzhou province Tianhe District Software Park Building No. 59 Middle East block, Grand Building Room 501

Applicant before: Ma Yonglin

CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Chen Xuejun

Inventor after: Chen Hui

Inventor after: Zhao Jingbao

Inventor after: Li Huiying

Inventor before: Ma Yonglin

CB03 Change of inventor or designer information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20171102

Address after: Chen Town Industrial Park 257447 Shandong city of Dongying province Lijin County

Applicant after: DONGYING GUOAN CHEMICAL Co.,Ltd.

Address before: 400056, Chongqing District, Banan City, South Village Red Star Village 12 clubs

Applicant before: CHONGQING SHUOAO TECHNOLOGY CO.,LTD.

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A rapid flocculation water treatment agent and its preparation method and water treatment method

Effective date of registration: 20230904

Granted publication date: 20171205

Pledgee: Lijin sub branch of Dongying Bank Co.,Ltd.

Pledgor: DONGYING GUOAN CHEMICAL Co.,Ltd.

Registration number: Y2023980055132

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right