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固载型铁基 MOF 漂浮材料去除水中污染物技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
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为改善传统工艺(如超声处理、加氯消毒等)对水中有害蓝藻的去除效率相对较低、容易引发藻源二次污染的问题,以及解决粉体杀藻剂在水中难分离、易流失的应用瓶颈,该成果将固载在漂浮毫米级珍珠岩颗粒上的可宏量、低成本生产的铁基MOF材料MIL-88A(Fe)作为一种非均相的光芬顿催化剂用于水中铜绿微囊藻的高效灭活。通过评估反应体系对铜绿微囊藻细胞造成的多重胁迫,证实了该技术具有同步实现铜绿微囊藻细胞灭活和降解藻源污染物的优异性能,并在湖水中完成了实际应用的验证,形成SCI学术论文一篇(WaterResearch,2026,290,125008)和国家发明专利1项(专利号:CN 202410795132.1)
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该成果为MOFs基光驱动高级氧化材料控制蓝藻水华提供了关键的设计参考,同时也为MOFs基功能材料在小型水域的中试奠定了基础。
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漂浮固载型铁基 MOF材料光芬顿控制有害蓝藻水华
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
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该成果将固载在漂浮毫米级珍珠岩颗粒上的可宏量、低成本生产的铁基MOF材料MIL-88A(Fe)作为一种非均相的光芬顿催化剂用于水中铜绿微囊藻的高效灭活,改善了传统工艺(如超声处理、加氯消毒等)对水中有害蓝藻去除效率相对较低、容易引发藻源二次污染的问题,同时解决了粉体杀藻剂在水中难分离、易流失的应用瓶颈。通过评估反应体系对铜绿微囊藻细胞造成的多重胁迫,证实了该技术具有同步实现铜绿微囊藻细胞灭活和降解藻源污染物的优异性能。在100mgL-1的MOF和4.92mMH202的投加量下,仅使用光强为80mW cm-2的LED可见光即可在90 min内实现对含4.8X106 cell mL-1高藻水的完全灭活处理,且可高效降解破裂细胞释放的微囊藻毒素。该成果进一步在湖水中完成了实际应用的验证,为MOFs基光驱动高级氧化材料深度处理蓝藻水华提供了关键的设计参考,同时也推动了MOFs基功能材料从实验室向实用化迈进,对保障饮用水安全、维护水生生态系统平衡具有重大意义。
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同质互穿MOF的制备及应用技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
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该成果设计并制备出同质互穿Fe-MOF(BUC-95),利用其动态拉伸结构活化过二硫酸盐,通过调控Fe位点电子密度降低高活性Fe(IV)=0形成能垒,以Fe(IV)=0为主要非自由基活性物种实现多种有机污染物高效降解,并构建BUC-95@海绵固定床连续流催化反应器。首次将动态结构拉伸确立为芬顿类反应催化剂设计原则,突破传统仅依靠金属价态循环提升电子转移效率的研究局限,揭示了动态拉伸超越电子转移促进催化性能提升的新机制。
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BUC-95对氧氟沙星降解速率常数达5.52min-1,远超众多传统铁基MOF,可广谱降解多种类有机污染物,抗外来基质干扰强,pH适用范围广,循环稳定性优异,远超文献报道的众多先进催化剂。目前该成果已完成催化机理、性能及毒性测试,连续流体系实现110h 内对氧氟沙星 99.99%降解效率,铁溶出达标,具备中试基础。可应用于废水深度处理,高效降解难降解有机污染物且兼具解毒效果,连续流体系适配实际水处理场景,助力水环境治理,具有显著生态与社会效益。
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MOFs新型环境修复材料与技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
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开展金属-有机框架(MOFS)宏量化生产、传感检测污染物、吸附去除污染物、高级氧化/还原污染物、新MOF合成(以北京建筑大学BUCEA命名的BUC系列),研发具有超大吸附量的MOFS材料,攻克多种MOFS材料低成本宏量生产的技术难关。
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发表代表性高水平论文200余篇,单篇论文引用最高达到1600多次,其中在影响因子超过10的学术期刊发表论文100余篇,48篇ESI高被引论文和15篇ESI热点论文,入选全球“高被引科学家”榜单、中国高被引学者、SCILIT高被引科学家、斯坦福前2%科学家、全球顶尖前10万名科学家。
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太阳/空气双源热泵热水器集成技术
成果单位:北京建筑大学
所属领域:生态修复与能源资源循环利用
成果简介:
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技术原理:
基于平行流微通道扁管,设计开发了PVT组件,组件工作压力可达4MPa,适用R32等高压制冷剂;集成开发了PVT直膨直驱热泵热水器,其中光伏产电直驱热泵系统压缩机,产热直接作为热泵系统蒸发器,且在开发的集成式光伏直驱热泵控制系统调控下,动态调整蒸发温度,实现了系统“热电”高效协同利用。所开发的热泵热水器某型产品0.5匹压缩机匹配60-100L水箱,可做到全年净零能耗提供生活热水。
成果的创新点和技术优势:
1)自主开发微通道PVT组件,承压能力高,适用R32、R410a等高压制冷剂;尺寸灵活,可匹配任意功率光伏组件;典型组件增重〈7.5kg;
2)自主一体化集成光伏热泵控制系统,从控制软硬件上实现了PVT热泵系统的“热电”协同;3)具有基于气象数据的智能动态运行模式,市电互补离并网模式,远程调控模式等功能。
技术成熟度:
已获得授权发明专利4项,美国专利1项;已完成产品样机性能测试及实际工况测试,完成原理样机验证及中试样机测试。
应用前景:
全屋热水与全屋空气一样已经成为人们美好生活的重要组成部分,也是发展趋势。PVT直膨直驱热泵热水器,高效综合利用太阳能,实现全年净零能耗热水,既是现有热水技术的替代技术方案,也适用于新建建筑热水需求。此外,该热泵热水器也适用于酒店、餐馆、理发店等热水需求量较大的工商业领域。
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