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公开(公告)号:CN112958036A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110142347.X
申请日:2021-02-02
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F103/02
Abstract: 本发明公开了一种零价铁锰复合改性纳米碳管及其制备方法与应用。本发明的零价铁锰复合改性纳米碳管的制备方法包括如下步骤:采用HCL溶液浸泡纳米碳管,清洗,加氨水反应,清洗,干燥,得到纳米碳管A;将纳米碳管A、FeCl3以及MnSO4加入反应溶剂中,得到溶液1;加入NaBH4溶液,反应,洗涤,干燥,滴加丙酮酸溶液,制得零价铁锰复合改性纳米碳管。本发明的零价铁锰复合改性纳米碳管表面由疏松多孔的零价铁和锰组成,表面积大,富含羟基(Fe‑O、Mn‑O)活性点位,可与硝酸盐发生氧化反应形成,适应性能强,能在多种水体处理中使用;吸附快,去除效率高;材料无毒性、无污染,副产物低。
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公开(公告)号:CN108927212B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201710364325.1
申请日:2017-05-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于饮用水处理领域,具体涉及一种用于控制臭氧氧化过程中溴酸盐生成的铁银氧化物沸石催化剂。该沸石催化剂的制备方法包括以下步骤:将沸石投加至饱和FeCl3溶液,离心分离后取出固形物,低温烘干得到沸石A;将沸石A投加到AgNO3溶液中,反应5‑20min后,离心分离取出固形物,低温烘干得到沸石B;将沸石B浸入pH为10‑11的碱溶液中,30‑40℃下反应10‑20min,取出固形物,105‑110℃下烘干。该沸石催化剂在不降低臭氧氧化除污效能的前提下,可以有效控制臭氧氧化过程中溴酸盐BrO3‑生成;并且应用成本低廉,操作简便易行,使用安全可靠,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107185009B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710363880.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L2/18 , A61L101/20 , A61L101/26
Abstract: 本发明属于饮用水处理技术领域,具体涉及一种用于控制活性炭滤池中孳生生物的方法。该方法包括以下步骤:将待清洗活性炭滤池停止工作,沥除存水后,采用50‑100mg/L(以Mn计)的KMnO4溶液浸泡5‑10min,浸泡完成后沥除KMnO4溶液;然后采用5‑20mg/L(以Cu计)的CuSO4溶液浸泡10‑30min,浸泡结束后,反冲洗至反冲液中Cu≤1.0mg/L即可。该方法采用高浓度“高锰酸钾+硫酸铜”快速淋洗、浸泡,应用简便安全,成本低廉,无毒害性原辅材料,需时短,对微生物去除效率高,具有持续抑菌效能且对碳粒影响较小,克服了现有技术的短板;且能实现主要反应溶液的重复使用。
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公开(公告)号:CN106040165B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610470707.8
申请日:2016-06-22
Applicant: 暨南大学
Inventor: 任刚
Abstract: 本发明属于环境保护和化工分离技术领域,具体公开了一种用于吸附除镍的磁性改性沸石材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:将酸碱预处理后的沸石在壳聚糖碱性溶液中反应后,离心分离,用水洗净;将沸石加入到Fe2(SO4)3溶液中,静置10‑20min;在搅拌条件下加入NaBH4和(NH2)2CSO2的混合碱性溶液;将混合液加热至50‑60℃,然后搅拌继续反应3‑5min,即制得用于吸附除镍的磁性改性沸石材料。本发明中的磁性改性沸石材料制取方法简单,成本低廉,使用方便,比表面积大,活性点位多,可用于去除微污染饮用水原水或工业废水中Ni2+,具有吸附速率快、吸附容量高、去除效率高等优点。
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公开(公告)号:CN101569852B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200910039791.8
申请日:2009-05-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种天然沸石粉的改性方法,该方法是采用无机碱和氯化钠作为改性药剂对天然沸石粉进行溶液浸泡法改性,先将天然沸石粉和氯化钠混合后浸泡到氢氧化钠溶液中进行吸附反应,反应结束后用水冲洗吸附反应产物的pH值至中性,然后干燥处理吸附反应产物即得改性沸石粉。本发明的改性方法不含无机酸,不含有毒有害物质,能在不改变现有饮用水处理工艺的情况下,有效去除饮用水原水中低浓度氨氮污染,使用后不改变原水的pH值,不对后续工艺产生影响,经改性后的沸石对氨氮的吸附性能可提高30%~80%。
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公开(公告)号:CN101569852A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910039791.8
申请日:2009-05-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种天然沸石粉的改性方法,该方法是采用无机碱和氯化钠作为改性药剂对天然沸石粉进行溶液浸泡法改性,先将天然沸石粉和氯化钠混合后浸泡到氢氧化钠溶液中进行吸附反应,反应结束后用水冲洗吸附反应产物的pH值至中性,然后干燥处理吸附反应产物即得改性沸石粉。本发明的改性方法不含无机酸,不含有毒有害物质,能在不改变现有饮用水处理工艺的情况下,有效去除饮用水原水中低浓度氨氮污染,使用后不改变原水的pH值,不对后续工艺产生影响,经改性后的沸石对氨氮的吸附性能可提高30%~80%。
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公开(公告)号:CN113856756A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111201927.8
申请日:2021-10-15
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J31/06 , B01J23/50 , B01J35/10 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种Ag/TiO2复合改性海绵的制备方法及应用。所述方法包括:冰水浴中,将AgNO3加入到NH3·H2O中;加入钛酸四丁酯与异丙醇,搅拌后将混合液在130℃加热12h;取沉淀物洗涤至中性,之后干燥,研磨成粉末,再加入到水中,超声处理,得到混合液待用;将改性海绵混合液中,摇床振荡,挤出多余的溶液,干燥即得Ag/TiO2复合改性海绵。该Ag/TiO2复合改性海绵,结合了金属氧化物和海绵的优点,在没有其他外界条件下,对抗生素去除率较低,在紫外光照下,对抗生素具有较好的去除率。
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公开(公告)号:CN112934176A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110142208.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/20 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F9/06 , C02F101/16 , C02F103/02
Abstract: 本发明公开了一种零价铁锰复合改性活性炭及其制备方法与应用。本发明的零价铁锰复合改性活性炭的制备方法包括如下步骤:采用HCL溶液浸泡活性炭,清洗,加入氨水反应,清洗,干燥,得到活性炭A,采用高浓度的FeCl3溶液和MnSO4溶液浸泡,过滤,干燥,得到活性炭B,与FeCl3、MnSO4在反应溶剂中混合,加入NaBH4溶液,反应,洗涤,丙酮酸溶液浸泡,过滤并干燥,制得零价铁锰复合改性活性炭。本发明的零价铁锰复合改性纳活性炭表面由疏松多孔的零价铁和锰组成,表面积大,富含羟基(Fe‑O、Mn‑O)活性点位,可与硝酸盐发生氧化反应形成,适应性能强,能在多种水体处理中使用;吸附快,去除效率高;材料无毒性、无污染,副产物低。
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公开(公告)号:CN112892466A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110088730.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种铁钛锰复合氧化物及其制备方法与应用。本发明的铁钛锰复合氧化物的制备方法包括如下步骤:将六水合三氯化铁、七水合硫酸亚铁、三氯化钛溶液、高锰酸钾溶液加入到水中,搅拌,加入无水乙醇,搅拌,调节pH至8~9,陈化,抽滤,洗涤,干燥,得到铁钛锰复合氧化物。本发明的铁钛锰复合氧化物由无定形的复合氧化物组成,团聚现象较共沉淀法制备的铁钛锰复合氧化物有所缓解;富含羟基活性点位,对三价砷的氧化能力强,去除效率高;制备方法简单,使用方便,保存方便,效果持久;对人体无生物毒性,使用安全无污染。
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公开(公告)号:CN112791700A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110088748.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种铁钛锰复合氧化物改性纳米碳管及其制备方法与应用。本发明铁钛锰复合氧化物改性纳米碳管的制备方法包括如下步骤:将纳米碳管、浓硫酸、浓硝酸和KMnO4混合,反应,加入水和H2O2,抽滤,洗涤,干燥,得到氧化碳纳米管,与水混合,加入六水合三氯化铁、七水合硫酸亚铁及三氯化钛溶液,加入高锰酸钾溶液、氨水,陈化,抽滤,洗涤,干燥,得到铁钛锰复合氧化物改性纳米碳管。本发明的铁钛锰复合氧化物改性纳米碳管由无定形的复合金属氧化物负载在多孔氧化纳米碳管的表面和孔道,且采用水热反应,负载率较高,使用和保存方便,效果持久;铁钛锰复合氧化物富含羟基活性点位,吸附速率快;对人体无生物毒性,使用安全无污染。
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