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        中国科学院城市环境研究所成立于2006年7月4日,是中国科学院下属的事业法人单位,是目前国际唯一的专门从事城市环境综合研究的国立研究机构,位于美丽的南方海滨城市—厦门市。
        研究所目前拥有“环境科学与工程”和“生态学”两个一级学科的硕士、博士学位授予点,“资源与环境”硕士专业学位授予点,以及“环境科学与工程”博士后科研流动站、“生态学”博士后科研流动站。
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        中国科学院城市环境研究所自2006年成立以来,走过了近二十年不平凡的历程,坚持知识创新、技术创新与区域创新相结合,努力建设具有重要国际影响的国家战略科技力量,为国家生态文明和城镇化建设提供前沿理论、关键技术和管理支撑。
        “十四五”时期,城市环境研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记“国之大者”,锚定新征程中科技自立自强的使命与任务,强化作为国家战略科技力量的职责与担当,对标对表“四个率先”和“两加快一努力”目标要求 ...
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      • 城市环境研究所与联合国人居署签署谅解备忘录

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      • The James Hutton Institute Stephen Chapman教授到中国科学院宁波城市环境观测研究站做学术报告

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      • 中国科学院城市环境研究所与英国自然环境研究理事会生态与水文中心签署合作协议

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      • 中铁二十三局集团领导到访城市环境研究所03-31
      • 生态环境部环境发展中心科技成果转化与产业促进中心徐成主任一行访问城市环境所02-26
      • 首届“城市生物多样性与可持续发展”亚洲区域国际研讨会在中国科学院城市环境研究所举办02-26
      • 中国科学院城市环境研究所成功举办“‘一带一路’沿线国家生物质资源低碳转化技术与实际应用”培训班12-17
      • 东盟国家生物质高值转化及利用国际学术研讨会成功举办12-17
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        根据研究所的战略发展规划,研究所人员规模将达到760人,其中创新岗位人员200人,项目聘用人员210人,研究生300人,博士后、客座人员及访问学者50名。研究所始终坚持人才是第一资源的原则,紧紧围绕研究所发展规划,招贤纳士。为加快创新能力的建设,迅速开展科研工作,提供了有力的人才保证。
        通过在全球范围内招聘人才,建立了一支初具规模、结构合理、具有竞争力的人才队伍,目前拥有各类人才约650人,其中职工250人,在读研究生350人(含联合培养),博士后和客座人员等约50人。职工中高级职称者80人,其中中国工程院院士1人,国家自然科学二等奖获得者1人,国家科技进步
      院士风采
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      • 中国科学院城市环境研究所区域土壤环境与生物污染研究组(宁波站)招聘科研助理启事04-30
      • 中国科学院城市环境研究所郑华研究员团队副研究员、特别研究助理/博士后招聘启事04-23
      • 中国科学院城市环境研究所“土壤和地下水环境治理”研究组招聘启事03-19
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        教育处是研究所研究生教育的主管部门,也是研究所学位委员会的秘书机构。主要工作职责:贯彻执行国家、中国科学院、中国科学院大学(以下简称"国科大")和福建省等有关学位与研究生教育工作的方针政策;根据研究所的发展战略,制定实施所研究生教育工作中长期发展规划;
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      • 城市环境研究所组织开展2024-2025学年“中国科学院大学优秀学生干部”和“中国科学院城市环境研究所优秀学生干部”评选会议">城市环境研究所组织开展2024-2025学年“中国科学院大学优秀学生干部”和“中国科学院城市环境研究所优秀学生干部”评选会议04-30
      • 城市环境研究所举办第十三届碧溪论坛04-23
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      • 城市环境研究所举办联培生教育管理研讨会04-15
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      • 中国科学院城市环境研究所2025年面向港澳台地区研究生招生简章03-08
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    城市环境所在自支撑正渗透膜的制备及其应用研究中获进展

    发布时间:2019-06-13来源:郑煜铭研究组

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      随着全球人口的激增和化石原料的即将耗尽,水资源短缺、能源紧张和环境污染已成为当今世界面临的严峻问题。水资源的短缺与污染,不仅严重制约着社会的发展,由水污染引起的疾病也成为威胁人类健康的危险杀手。因此,在从根本上减少水污染的同时,如何能有效、低能耗地进行污水处理及废水的回收利用成为当前人们所关注的焦点。在众多的水处理工艺中,膜分离技术出现于20世纪20年代,被认为是“21世纪最有发展前景的技术之一”。中国科学院城市环境研究所郑煜铭研究组致力于新型膜材料的研发及其在抗生素废水处理方面的研究。 

      正渗透(FO)是一种新型的浓度驱动型膜分离过程,操作过程不需外界施压,具有能耗低、操作条件温和、盐截率高等优点;与传统的压力驱动膜分离技术相比,FO过程还具有膜污染较轻、膜过程和设备较简单等优点。随着FO越来越受到人们的重视,大量研究聚焦于FO技术在能源、海水淡化、制药工业、废水处理以及食品加工等领域的应用。研究组将商业化的FO复合薄膜用于四环素废水的回收分离,研究了FO技术处理四环素废水的性能。研究实验表明:商业FO膜水通量和TC截留率分别高于20 LMH和99.0%;四环素的浓缩因子可达到2.6,经FO浓缩的TC能通过结晶进行回收该工作发表在Sep. Purif. Technol. 2015,153:76-83。 

        

      配图简介:FO能浓缩废水中抗生素,经浓缩的TC可通过结晶法回收 

      FO膜是正渗透分离的核心,现有FO膜低的水通量、严重的内部浓差极化和膜污染等问题,限制了正渗透技术的广泛应用。开发新型的高性能正渗透复合膜,在保持高选择性的同时,减少内部浓差极化,提高水通量,增强膜抗污染性能,成为FO大规模应用亟需解决的问题。随着纳米科技的发展,纳米纤维膜的出现有望克服这一瓶颈。而静电纺丝技术是制备具有连续长纤维结构纳米纤维膜最直接、最高效的方法。由于其具有比表面积大、内部贯穿的孔道等特点,以静电纺纤维膜作为膜支撑层,有望能有效地降低传质阻力,提高水通量。因此,研究组以制备高性能FO膜为出发点,采用静电纺丝技术为基础制备新型的纳米纤维FO复合膜,并将制备的FO膜用于抗生素废水处理。研究表明:自制FO膜纳米纤维支撑层为多孔支架结构,具备低的结构系数值(168 μm),有效地减轻膜内部浓差极化,且具有较好的选择渗透性,以2 M NaCl为驱动液的条件下,水通量达能41 LMH;将自制FO膜用于FO?MD(膜蒸馏)耦合系统处理TC废水,结果表明,FO?MD耦合系统有效地分离TC,TC去除率高达99.9%,且水回收率为15%-22%。该工作发表于J. Membr. Sci., 2017, 523, 205-215。 

        

      配图简介:采用静电纺丝技术与界面聚合相结合的方法,制备静电纺纳米纤维自支撑聚酰胺/聚丙烯腈复合膜;制备的FO膜具有低的结构系数值和较好的选择渗透性;将其用于FO-MDFO?MD耦合系统处理抗生素废水,不仅能有效地分离抗生素,同时还能产淡水 

      为了进一步提高FO膜的抗污染性能,研究组应用原位合成将纳米银引入纳米纤维支撑层,成功制备了负载银纳米颗粒的抗菌FO复合膜。通过原位还原制备的粒径约为10 nm的银纳米颗粒均匀地分散在PAN纤维内部及纤维表面;银纳米颗粒的引入增强了支撑层的亲水性,促进膜水通量的增高;银释放速度缓慢,释放时间长,能长期有效地提供痕量银离子;自制抗菌FO复合膜对大肠杆菌(E. coli)与金黄色葡萄球菌(S. aureus)表现出良好的抑制生长作用。该成果发表在Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 984?993。 

      配图简介:原位合成制备了抗菌型纳米纤维自支撑FO膜;有效抑制膜表面E. coli 和S. aureus的生长;明显减缓FO膜生物污染 

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