复合碳纳米材料低压膜结构设计强化有机污染物去除和生物污染控制的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51778014
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1002.城市污水处理与资源化
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Low-pressure membrane (LPM) is widely used in water and wastewater treatment processes. Restricted by their membrane pore size, the traditional organic polymer membranes can only remove limited amount of dissolved organic materials (DOM) in water or wastewater. Besides, the adsorption of DOM on the surface and the blocking or deposition of DOM in the pore can cause serious organic fouling of membrane. Followed by the enhanced attachment of suspended bacterial cells, the biofouling of membrane will be further strengthened. The project aims to construct a composited LPM constructed by various carbon nanomaterials. In the premise of maintaining low-pressure operation and low-energy consumption, we’ll make an appropriate pore distribution and antimicrobial structure design for this composited membrane, and make it processes dual function of "enhancing organic pollutants removal" as well as "biofouling control”. The main research contents include: (1) Pore size distribution and structure design with respect to enhanced removal of organic pollutants; (2) Antimicrobial structure design with respect to biofouling control; (3) Mechanism of organic pollutants removal by the composited LPM constructed by carbon nanomaterials; (4) Mechanism of biofouling control by the composited LPM constructed by carbon nanomaterials. The results will broaden the research route of traditional LPM technology, and provide valuable references for the application of the novel LPM technology in environmental field.
低压膜滤技术(LPM)被广泛用于饮用水处理和污水的再生利用。受自身孔径大小的限制,常规有机高分子聚合低压膜对水中溶解性有机物(DOM)的截留能力非常有限,存在DOM在膜表面或膜孔内吸附、沉积所导致的有机污染严重和由于悬浮态菌细胞的附着而加剧生物污染两大难题。本项目拟采用碳纳米材料构建低压膜,在保证低压、低能耗运行的同时,通过其合理的孔道和抑菌结构设计,使该膜具备“强化有机污染物去除”和“控制生物污染”双重作用。主要研究内容包括:(1)强化截留有机污染物的复合碳纳米材料低压膜孔道结构设计;(2)控制生物污染的复合碳纳米材料低压膜抑菌结构设计;(3)复合碳纳米材料低压膜强化有机污染物去除的效能和机理研究;(4)复合碳纳米材料低压膜控制生物污染的效能和机理探索。研究结果将拓展低压膜技术的研究思路,为环境领域内新型低压膜技术的推广使用提供参考。

结项摘要

常规有机高分子聚合低压膜,受自身孔径大小的限制,对水中溶解性有机物(DOM)的截留能力非常有限,存在DOM在膜表面或膜孔内吸附、沉积所导致的有机污染严重和由于悬浮态菌细胞的附着而加剧生物污染两大难题。本项目采用碳纳米材料构建低压膜,在保证低压、低能耗运行的同时,通过其合理的孔道和抑菌结构设计,使该膜具备“强化有机污染物去除”和“控制生物污染”双重作用。主要研究内容包括:(1)强化截留有机污染物的复合碳纳米材料低压膜孔道结构设计;(2)控制生物污染的复合碳纳米材料低压膜抑菌结构设计;(3)复合碳纳米材料低压膜强化有机污染物去除的效能和机理研究;(4)复合碳纳米材料低压膜控制生物污染的效能和机理探索。研究结果表明,项目中构建的膜主体结构兼具“截留作用”和“深层过滤”作用,强化了对大分子致堵有机污染物和小分子污染物的协同去除;通过复合碳纳米材料表面和膜主体内抗粘附、抑菌结构的设计,优化了复合碳纳米材料低压膜“抑制生物污染物质附着”和“细菌灭活”双重效能,能够有效抑制膜的生物污染。同时,复合碳纳米材料膜能够有效避免碳纳米材料穿透低压膜进入水生态系统,在提高出水水质的同时,将有效避免纳米颗粒在环境中传播的风险。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(5)
臭氧-CNT膜改性联用工艺阈通量及膜污染分析
  • DOI:
    10.13227/j.hjkx.201805074
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王凯伦;刘芳;关羽琪;祝学东;董丹;薛小雷;马燕林;栾桂荣;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
氧化石墨烯-多壁碳纳米管低压膜抗污染性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王青山;熊曦雅;刘韦岩;王钰;董梦婵;盖晓莉;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
MWCNTs预涂覆及预吸附处理缓解低压膜腐殖酸污染的机制研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2018.0294
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董丹;祝学东;关羽琪;王凯伦;薛小雷;马燕林;栾桂荣;石洁;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
碳纳米管径向尺寸对碳纳米管自支撑膜孔隙结构及通量的影响研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2019.0134
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    祝学东;董丹;马燕林;栾桂荣;薛小雷;刘韦岩;王钰;王青山;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
碳纳米管预涂覆低压膜去除水中腐殖酸的机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马燕林;栾桂荣;薛小雷;王钰;刘韦岩;王青山;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

臭氧-CNT膜改性联用工艺对PVDF中空纤维膜污染进程的缓解研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    关羽琪;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
政策不确定性与企业风险承担:机遇预期效应还是损失规避效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    南开管理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘志远;王存峰;彭涛;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾
能源消费视角下的港口碳足迹测算和驱动因素研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    管理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭瑾;匡海波;余方平
  • 通讯作者:
    余方平
植物激素调控拟南芥根系发育的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    江苏农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭瑾;薛永来;杜道林
  • 通讯作者:
    杜道林
臭氧化影响二级出水有机物(EfOM)特性的机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘建红;郭瑾
  • 通讯作者:
    郭瑾

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

郭瑾的其他基金

膜表面CNT巴基纸层修饰联合臭氧氧化控制再生水超滤过程膜污染的机制研究
  • 批准号:
    51478009
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    81.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
城市污水二级出水溶解态有机质EfOM特性及去除机理研究
  • 批准号:
    50808003
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码