Mo、K共掺杂MnO2催化剂及其制备方法与活化过氧乙酸降解污染物的方法

    公开(公告)号:CN117920194A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410062555.2

    申请日:2024-01-16

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种Mo、K共掺杂MnO2催化剂,该催化剂是在α‑MnO2纳米线中掺杂Mo、K得到的,Mo和K均匀分布在α‑MnO2纳米线的表面和隧道结构中,该催化剂中具有羟基官能团。本发明还提供了该催化剂的制备方法,以及以该催化剂活化过氧乙酸降解污染物的方法,向含有机污染物的废水中加入过氧乙酸和所述催化剂在搅拌条件下处理废水,控制废水的pH值为5~9,在废水处理过程中,所述催化剂活化过氧乙酸产生有机自由基和单线态氧降解废水中的有机污染物。本发明可提高基于MnO2的催化剂活化过氧乙酸产生活性物种降解有机污染物的能力,解决了现有基于MnO2的催化剂活化过氧乙酸的能力不高,对有机污染物的降解能力欠佳的问题。

    三元类水滑石金属氧化物及其制备方法与活化过一硫酸盐降解有机污染物的应用

    公开(公告)号:CN113548698B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110816022.5

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种三元类水滑石金属氧化物及其制备方法,将Co2+、Ca2+与Al3+的摩尔比为(1~2):(1~2):1的混合盐溶液与混合碱溶液在搅拌条件下滴加至反应容器中,控制反应容器中的反应液的pH值为9.5~10.5,在60~70℃充分搅拌反应,洗涤,离心,收集固相,烘干,粉碎,再在空气氛围中于500~600℃焙烧5~8h,即得。本发明还提供了该三元类水滑石金属氧化物在活化过一硫酸盐(PMS)降解有机污染物中的应用,其能活化PMS产生SO4·‑,·OH和1O2以实现废水中机污染物的降解。该三元类水滑石金属氧化物的稳定性好、催化活性高,可有效抵抗水体基质对污染物降解的影响,可改善对水质复杂、难降解污染物种类较多的废水的处理效果。

    利用金属离子强化高锰酸盐氧化混凝去除有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN118954850A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411318546.1

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种利用金属离子强化高锰酸盐氧化混凝去除有机污染物的方法,包括以下步骤:(1)向含有机污染物的废水中投加能在废水中释放金属离子的金属盐,然后投加高锰酸盐进行废水处理,在废水处理过程中,金属盐在废水中释放的金属离子会与高锰酸盐络合,增强高锰酸盐的亲电反应活性,进而强化高锰酸盐氧化降解废水中的有机污染物,高锰酸盐最终被还原并转化为胶体MnO2;(2)调节废水的pH值至8.0~11.0,向废水中投加絮凝剂,混合均匀后充分絮凝沉降,即完成废水处理。本发明在强化高锰酸盐氧化去除有机污染物的能力的同时实现了外源投加的金属离子的同步去除,可降低外源活化剂的环境风险。

    一种降解水体中氟喹诺酮类抗生素的方法

    公开(公告)号:CN117049686A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311140158.4

    申请日:2023-09-04

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种降解水体中氟喹诺酮类抗生素的方法,涉及水体处理技术领域,在可见光条件下,向含有氟喹诺酮类抗生素和溶解性有机物的水体中加入一定量的过二硫酸盐后,以降解所述水体中的氟喹诺酮类抗生素;其中,在可见光条件下,所述溶解性有机物直接降解所述水体中的氟喹诺酮类抗生素;以及,在可见光条件下,所述溶解性有机物和所述氟喹诺酮类抗生素活化过二硫酸盐,活化后的所述过二硫酸盐用于降解所述水体中的氟喹诺酮类抗生素。本发明通过通过构建Vis/PDS体系,并利用水体中天然的溶解性有机物,以高效去除水体中的氟喹诺酮类抗生素。除此之外,本发明提供的方法还具有易于操作、绿色、环保、成本低等优点。

    一种硫化铁基材料高效催化过氧乙酸处理药物污染废水的方法

    公开(公告)号:CN114477417B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210151218.1

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种硫化铁基材料高效催化过氧乙酸处理药物污染废水的方法,步骤如下:向药物污染废水中加入微米级硫化零价铁和过氧乙酸,在搅拌条件下处理所述废水10~15min;在废水处理过程中,微米级硫化零价铁活化过氧乙酸产生有机自由基以及羟基自由基降解废水中的药物污染物,完成对一批次的废水的处理后,将微米级硫化零价铁回收用于下一批次的废水处理;所述微米级硫化零价铁是将硫粉与微米级零价铁混合后充分球磨制备得到的,微米级硫化零价铁中的铁物种包括Fe2+、Fe3+和Fe0,硫物种包括SO42‑、SO32‑、Sn2‑以及S2‑。本发明可提高对药物污染废水的降解效率,改善催化材料的循环使用性能并降低废水处理成本。

    一种硫化铁基材料高效催化过氧乙酸处理药物污染废水的方法

    公开(公告)号:CN114477417A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210151218.1

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种硫化铁基材料高效催化过氧乙酸处理药物污染废水的方法,步骤如下:向药物污染废水中加入微米级硫化零价铁和过氧乙酸,在搅拌条件下处理所述废水10~15min;在废水处理过程中,微米级硫化零价铁活化过氧乙酸产生有机自由基以及羟基自由基降解废水中的药物污染物,完成对一批次的废水的处理后,将微米级硫化零价铁回收用于下一批次的废水处理;所述微米级硫化零价铁是将硫粉与微米级零价铁混合后充分球磨制备得到的,微米级硫化零价铁中的铁物种包括Fe2+、Fe3+和Fe0,硫物种包括SO42‑、SO32‑、Sn2‑以及S2‑。本发明可提高对药物污染废水的降解效率,改善催化材料的循环使用性能并降低废水处理成本。

    零价铁-钴双金属材料协同活化过氧乙酸处理废水的方法

    公开(公告)号:CN113461225A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110889829.1

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种零价铁‑钴双金属材料协同活化过氧乙酸处理废水的方法,该方法向废水中加入过氧乙酸和零价铁‑钴双金属材料,在搅拌条件下处理废水,控制所述废水的pH值为3~9,在废水处理过程中,零价铁‑钴双金属材料协同活化过氧乙酸产生有机自由基CH3C(O)O·、CH3C(O)OO·以及羟基自由基降解废水中的有机污染物,完成对一批次的废水处理后,将零价铁‑钴双金属材料回收用于下一批次的废水处理;所述零价铁‑钴双金属材料是在微米零价铁颗粒表面负载纳米零价钴形成的。本发明可提高对含有污染物废水废水的降解效率,拓宽对废水pH值的适用范围并降低废水处理成本。

    利用铁氮共掺杂生物炭活化过氧乙酸处理医疗废水的方法

    公开(公告)号:CN117776371A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410026172.X

    申请日:2024-01-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,提供了利用铁氮共掺杂生物炭活化过氧乙酸处理医疗废水的方法,包括以下步骤:向医疗废水中加入铁氮共掺杂生物炭和过氧乙酸,在搅拌条件下处理所述废水;在废水处理过程中,铁氮共掺杂生物炭活化过氧乙酸产生有机自由基、超氧自由基和单线态氧降解废水中的有机污染物,同时铁氮共掺杂生物炭吸附去除废水中的部分污染物;铁氮共掺杂生物炭具有多孔结构,铁氮共掺杂生物炭中的铁物种包括Fe0、FeS、Fe3O4、Fe3N和Fe4N,铁氮共掺杂生物炭的拉曼光谱的D带与G带的强度比ID/IG为2~2.6。本发明以生物质衍生的铁氮共掺杂生物炭作为活化过氧乙酸的材料,具有绿色高效,无二次污染的特点,可在提高医疗废水降解效率的同时降低处理成本。

    利用具有表面限域效应的催化材料去除难降解有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN116375170A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310209657.8

    申请日:2023-03-07

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用具有表面限域效应的催化材料去除难降解有机污染物的方法,将具有表面限域效应的催化材料加入pH值为3.0~9.0的含有难降解有机污染物的废水中,吸附至少20min,再加入过一硫酸盐引发废水中的难降解有机污染物发生降解反应,在加入过一硫酸盐后5~30min,即完成废水处理;所述催化材料具有孔隙结构,由Fe、C、N和O元素组成,Fe元素以Fe‑N4的配位形式在催化材料中呈单分散状态。本发明通过将有机污染物限制在催化材料的活性位点附近,放大污染物的局部浓度,缩短了ROS的移动距离和提高了短寿命ROS的利用率,并利用有机污染物在催化材料上的吸附来提高催化材料与过一硫酸盐之间的电子转移速率,最终有效提高了有机污染物的去除效率。

Patent Agency Ranking