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公开(公告)号:CN108671926A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810280184.X
申请日:2018-04-02
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J23/83 , B01J23/00 , B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/44
CPC classification number: B01J23/83 , B01D53/8687 , B01D2257/708 , B01J23/002 , B01J23/8892
Abstract: 本发明涉及一种类Ruddlesden‑Popper型钙钛矿型催化材料的制备方法,其包括以下步骤,1分别称取钙钛矿金属前驱体和金属氧化物前驱体以及络合剂,所述钙钛矿金属前驱体由稀土硝酸盐和过渡金属硝酸盐组成,所述金属氧化物前驱体由碱土元素、硼族元素或过渡金属元素中的一种元素的硝酸盐组成;将稀土硝酸盐、过渡金属硝酸盐和金属氧化物前驱体中的硝酸盐溶于去离子水中,然后加入络合剂。2搅拌形成湿凝胶;3静置得到干凝胶;4干凝胶加入反应釜中,同时向反应釜中加入表面活性剂和去离子水,调节pH,200℃反应;5烘干;6焙烧。本发明制得的催化剂既具备了钙钛矿原有的高效催化优点,同时实现多金属协同催化,从而更高效的催化氧化VOCs,且避免了同质金属的缺点放大。
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公开(公告)号:CN105797713B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201511003136.9
申请日:2015-12-28
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J23/34 , B01J23/889 , B01J23/78
Abstract: 本发明涉及一种金属改性闪石催化剂的制备方法,本发明方法将低品闪石原矿与水混合,加入分散剂,常温搅拌,静置,取上层溶液过滤;滤饼用酸处理,过滤、滤饼烘干;水热处理条件下用金属硝酸盐对其进行浸渍改性,过滤、烘干和焙烧得到金属改性低品闪石催化剂。采用此催化剂降解挥发性有机污染物,在较低温度下即能高效氧化降解挥发性有机污染物。
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公开(公告)号:CN104998628A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510429497.3
申请日:2015-07-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及一种菌渣活性炭负载TiO2的复合光催化剂,其采用的菌渣经活化剂浸渍处理,根据负载比向凝胶内加入活化剂浸渍后的菌渣,经烘干煅烧得到;本发明同时提供了所述复合光催化剂的应用,用于催化净化挥发性有机气体。本发明以抗生素菌渣为制备活性炭原料,成本低廉,TiO2在菌渣炭上负载均匀,复合光催化剂对有机挥发性气体的去除率高。
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公开(公告)号:CN103111264B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310051119.7
申请日:2013-02-16
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体与金属双改性菌渣活性炭的制备方法及应用,以抗生素菌渣为原料制备菌渣活性炭,再用浸渍法对菌渣活性炭进行金属改性,然后将己内酰胺-四烷基卤化铵离子液体固载到金属改性菌渣活性炭,得到离子液体和金属双改性抗生素菌渣活性炭。将其用于吸附-催化氧化二氧化硫工艺,发现其在一定温度下能高选择性吸附和催化氧化二氧化硫,三氧化硫用93%浓硫酸吸收,硫资源得到回收。本方法催化剂制备工艺简单,价格低廉,过程操作简便。该技术同时解决了抗生素废菌渣处置与二氧化硫吸收-催化氧化和硫源回收难题。
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公开(公告)号:CN102847432A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210358542.7
申请日:2012-09-24
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01D53/88 , B01D53/02 , B01D53/50 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J23/02 , B01J23/14 , B01J23/75 , B01J23/34 , B01J23/22
Abstract: 本发明涉及一种金属改性抗生素菌渣活性炭吸附-催化氧化二氧化硫的方法,它包括以下步骤,首先,将废菌渣干燥、造粒,浸入按质量为3:1的水和碳酸钾的溶液中,恒温浸渍,活化,盐酸酸洗,水洗至中性,干燥,冷却,过滤,即得菌渣活性炭。然后采用浸渍法对菌渣活性炭改性:将菌渣活性炭浸渍在金属(铜、铁、镍、钡、铅、钴、锰)的盐溶液或金属(钒)的酸根溶液,过滤,滤饼洗涤,焙烧,得到金属改性菌渣活性炭。将金属改性活性炭放入吸附塔中,在10~80℃高效吸附-催化氧化二氧化硫,实现多元金属协同催化作用,达到了“以废治废”的目的。
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公开(公告)号:CN102584619A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210009204.2
申请日:2012-01-13
Applicant: 河北科技大学
IPC: C07C233/03 , C07C231/24 , B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种回收N,N-二甲基甲酰胺废气的方法,它根据咪唑类离子液体挥发性低,热稳定性好且与N,N-二甲基甲酰胺混溶等特点,在温度范围为-10℃~100℃,压力范围为0.1MPa~1.0Mpa下,将含N,N-二甲基甲酰胺气体通入咪唑类离子液体,咪唑类离子液体高效吸收N,N-二甲基甲酰胺气体。含N,N-二甲基甲酰胺5%~60%的N,N-二甲基甲酰胺-离子液体溶液在温度范围为100℃~200℃,真空度范围0.01MPa~0.1Mpa下,解吸回收得到合格N,N-二甲基甲酰胺产品,离子液体再生循环利用。本发明工艺简单,吸收率较高,无污染,能耗低,适合于工业化生产,符合当今社会绿色化学发展要求。
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公开(公告)号:CN115845901A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211563383.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , C01B32/15 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , C09K11/08 , C09K11/60 , C09K11/68 , C09K11/77 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废水降解处理领域,具体公开一种具有相转移作用的碳量子点催化降解环烷酸中的应用及降解环烷酸的方法。所述碳量子点由吡咯化合物、聚乙二醇和金属盐三者通过配位键作用结合得到配位化合物,后经水热反应制得。其中吡咯化合物可形成碳核,提高反应的反应活性;具有线性结构的聚乙二醇能够络合金属离子,与过硫酸盐的金属离子结合;过渡金属盐可以起到活化过硫酸盐的作用。三种物质结合后生成的碳量子点粒径均一,形貌催化性能优异。本发明提供的碳量子点通过催化过硫酸钠降解废水中的环烷酸,降解率可达96.7%,具有催化效率高、操作简便、生产成本低等优点,在医药、造纸、制革、污染环境治理等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109911882B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910218572.X
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备碳量子点中的应用以及碳量子点的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将所述的离子液体与去离子水以质量比为1‑2:30混合后,经加热、过滤和干燥处理,得到基于离子液体的碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高电池内部空间利用率,增强石墨的导电系数,从而增强的电池阳极的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
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公开(公告)号:CN110917871B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911070457.9
申请日:2019-11-05
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及一种利用金属单质和/或金属氧化物吸收及催化氧化卤代烃的方法,其包括以下步骤,1.制备处理剂,所述处理剂选自金属单质和金属氧化物或金属单质和金属氧化物的混合物;2.吸收过程:将步骤1得到的处理剂放置在处理装置中,将低沸点卤代烃气体CH3(CH2)nX通入所述处理装置中反应;3.催化氧化过程:低沸点卤代烃气体CH3(CH2)nX经处理剂吸收后,产生的二次污染物(CH3)n,(CH3)n进一步经过处理剂的催化氧化作用得到CO2和H2O。本发明制备方法简单,能够高效降解卤代烃,对卤代烃的降解率可达85.42%。同时捕获卤元素,避免了使用其它方法易造成的卤元素二次环境污染问题。
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公开(公告)号:CN109920998B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910217888.7
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备硅掺杂碳量子点中的应用以及硅掺杂碳量子点的制备方法和应用。所述硅掺杂碳量子点的制备方法,包括以下步骤:将所述的离子液体作为碳源,加入去离子水,与硅源混合,升温至180~220℃,恒温反应2~8h,分离得到硅掺杂碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高石墨及二氧化锰粉的利用率,有效降低电池内阻,提高电芯的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
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