一种制备环糊精/还原氧化石墨烯修饰四氧化三铁复合物的方法及应用

    公开(公告)号:CN109078657A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811073337.X

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种制备环糊精/还原氧化石墨烯修饰四氧化三铁复合物的方法及其在水处理中的应用,包括如下步骤:将20 mg氧化石墨烯分散在20 ml乙二醇中,超声波细胞破碎仪处理30 min,形成均匀的分散液,之后将0.4 g FeCl3·6H2O,1.13 g乙酸钠,0.3 g聚乙二醇和20 mg β-CD加入到上述分散液中,磁力搅拌30 min;将混合分散液转移到反应釜中,200℃反应8h;获得的沉淀物去离子水与乙醇反复清洗后,50℃下真空干燥12h;最终产物研磨备用。本发明制备的催化剂具有优异的催化性能,在短时间内实现污染物的去除,能够适应较宽的pH范围和可重复使用,有望用于难去除污染物的降解。

    一种协同作用去除水中双酚A的方法及应用

    公开(公告)号:CN108975445A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811065524.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种协同作用去除水中双酚A的二氧化锰中空碳球的制备方法及应用,包括以下步骤:将一定量的高锰酸钾溶于去离子水中,然后将中空碳球加入到高锰酸钾溶液中,用超声波细胞破碎器处理,使中空碳球分散均匀。将混合溶液转移到聚四氟乙烯密封的高压釜中,采用水热法制备出复合材料。优点:1)二氧化锰的强氧化与中空碳球的强吸附能力在复合材料中均有体现;2)通过引入中碳球球体,减弱了二氧化锰之间的团聚效应;3)二氧化锰与其他金属氧化物相比成本相对较低低,应用前景更广泛;4)制备的二氧化锰中空碳球具有优异的吸附氧化降解有机污染物双酚A的性能,在10分钟内,双酚A的去除率高达95.3%。在30分钟内,可以将双酚A完全降解。与其他降解有机污染物的技术相比较,本发明制备的材料可以作为吸附氧化剂用于高效快速地去除双酚A。

    一种协同催化水中四溴双酚A的四氧化三铁@环糊精/碳纳米管复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108176411B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201711390108.6

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种协同催化水中四溴双酚A的四氧化三铁@环糊精/碳纳米管复合物的制备方法及应用,包括如下步骤:将25mg碳纳米管在20ml乙二醇溶液中用超声波细胞破碎器处理30min,使碳纳米管分散均匀。然后将0.4 gFeCl3·6H2O,1.13gNaAc和0.4gβ‑CD在10ml乙二醇中混合,加入到上述混合液中,超声振荡10分钟。将混合物转移到50ml聚四氟乙烯密封的高压釜中,放入真空干燥箱在200℃条件下加热8小时,冷却至室温。分离得到的催化剂用离子水和无水乙醇洗涤,最后,将最终的催化剂在真空烘箱中在50℃下干燥24小时备用。将制备的材料以TBBPA为目标污染物进行催化降解,验证所制备材料的催化性能。与现有催化剂相比,本发明制备的催化剂具有更好的催化性能,适应更宽的pH范围,稳定性,重复利用性和抗干扰性良好且大大缩短了催化反应进行的时间。

    一种固定化漆酶在金橙Ⅱ脱色中的应用

    公开(公告)号:CN108217972A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711390178.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种固定化漆酶及其在水处理中的应用,该固定化漆酶以聚甲基丙烯酸甲酯包覆在羧基碳纳米管表面所制备的复合材料为载体,戊二醛为结合剂,利用共价结合法将漆酶固定于用聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管上。本发明的固定化漆酶基于多孔性材料聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管固定漆酶,使得漆酶的负载率高,可以同时发挥吸附与催化降解的作用对金橙Ⅱ进行高效脱色处理具有物理化学性能稳定、载酶率高、重复利用率高等优点。

    一种协同催化水中四溴双酚A的四氧化三铁@环糊精/碳纳米管复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108176411A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711390108.6

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种协同催化水中四溴双酚A的四氧化三铁@环糊精/碳纳米管复合物的制备方法及应用,包括如下步骤:将25mg碳纳米管在20ml乙二醇溶液中用超声波细胞破碎器处理30min,使碳纳米管分散均匀。然后将0.4 gFeCl3·6H2O,1.13gNaAc和0.4gβ-CD在10ml乙二醇中混合,加入到上述混合液中,超声振荡10分钟。将混合物转移到50ml聚四氟乙烯密封的高压釜中,放入真空干燥箱在200℃条件下加热8小时,冷却至室温。分离得到的催化剂用离子水和无水乙醇洗涤,最后,将最终的催化剂在真空烘箱中在50℃下干燥24小时备用。将制备的材料以TBBPA为目标污染物进行催化降解,验证所制备材料的催化性能。与现有催化剂相比,本发明制备的催化剂具有更好的催化性能,适应更宽的pH范围,稳定性,重复利用性和抗干扰性良好且大大缩短了催化反应进行的时间。

    一种被放射性核素Cs‑137污染的土壤的修复装置

    公开(公告)号:CN104690085B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310646269.2

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种被放射性核素Cs‑137污染的土壤的修复装置,包括土壤存放装置1、破碎筛2、泵3、物理淋洗反应器4、超声波装置5、多级分离过滤装置6、烘箱7、化学淋洗装置8、离子交换柱9、药剂槽10、脱水筛11;土壤存放装置1连接破碎筛2,破碎筛2连接物理淋洗反应器4,物理淋洗反应器4内置有超声波装置5,泵3将去离子水泵入物理淋洗反应器4内,物理淋洗反应器4与多级分离过滤装置6相连,通过多级分离过滤装置6后,小颗粒土壤则运到烘箱7,烘箱7与化学淋洗装置8相连,化学淋洗装置8内置有离子交换柱9,化学淋洗装置8与药剂槽10相连,化学淋洗装置8底部与脱水筛11相连。本发明设备简单、安全性好,运行成本低。

    一种造纸废水的深度处理方法

    公开(公告)号:CN104710059A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510030836.0

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种造纸废水的深度处理方法,包括过滤、气洗、pH调节、电子辐照、絮凝沉淀、脱色、高级氧化、等离子消毒等步骤。本发明与现有技术相比污染物去除能力显著提高,将可紫外光引入三维电极/电芬顿反应体系,通过采用具有紫外光催化性能的阳极板和粒子电极替代传统的电极,使三维电极/电芬顿体系可以利用紫外光进行光电协同催化反应,减少了三维电极/电芬顿反应体系能耗,并产生协同催化氧化效果,高效快速降解有机污染。用燃煤废烟气净化造纸废水,利用烟气中的酸性气体SO2中和而去除废水中的碱性物质,同时用烟气中的烟尘微粒吸附去除废水中的短纤维等悬浮物,实现以废治废。

    一种造纸废水的处理装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104710057A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510030736.8

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种造纸废水的处理回用装置,包括由水管依次连接的贮水池、初滤池、精滤池、气洗调节塔、絮凝池、斜管沉淀池、脱色池、高级氧化池、等离子消毒池和清水池。本发明与现有技术相比污染物去除能力显著提高,将可紫外光引入三维电极/电芬顿反应体系,通过采用具有紫外光催化性能的阳极板和粒子电极替代传统的电极,使三维电极/电芬顿体系可以利用紫外光进行光电协同催化反应,减少了三维电极/电芬顿反应体系能耗,并产生协同催化氧化效果,高效快速降解有机污染。

    一种被放射性核素Cs-137污染的土壤的修复装置

    公开(公告)号:CN104690085A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310646269.2

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种被放射性核素Cs-137污染的土壤的修复装置,包括土壤存放装置1、破碎筛2、泵3、物理淋洗反应器4、超声波装置5、多级分离过滤装置6、烘箱7、化学淋洗装置8、离子交换柱9、药剂槽10、脱水筛11;土壤存放装置1连接破碎筛2,破碎筛2连接物理淋洗反应器4,物理淋洗反应器4内置有超声波装置5,泵3将去离子水泵入物理淋洗反应器4内,物理淋洗反应器4与多级分离过滤装置6相连,通过多级分离过滤装置6后,小颗粒土壤则运到烘箱7,烘箱7与化学淋洗装置8相连,化学淋洗装置8内置有离子交换柱9,化学淋洗装置8与药剂槽10相连,化学淋洗装置8底部与脱水筛11相连。本发明设备简单、安全性好,运行成本低。

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