一种负载金属纳米炭球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117504822A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311623495.9

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种负载金属纳米炭球及其制备方法和应用,属于吸附剂技术领域。本发明将含氮碳源、双氰胺和聚四氟乙烯混合,得到混合粉末,加入甲酰胺和水中后加入硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠进行沉淀,双氰胺能够稳定骨架,聚四氟乙烯、硫酸钙和/或十二烷基硫酸钠作为助沉淀剂,使得各原料在排斥力下发生沉淀,得到多孔沉淀物,再浸渍金属盐溶液后进行焙烧,得到负载金属纳米炭球,提高炭球的吸附性能,同时制备的碳球表面光滑、强度高、无粉尘、床层压降小,能适用于血液透析。实施例的结果显示,本发明制备的炭球对甲烷的吸附量高达650mg/g,氮气吸附量达到400mg/g,对尿酸的吸附率达到51%。

    一种催化剂、制备方法及其在催化湿式氧化水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111250125B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201811458843.0

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种催化剂,其特征在于,所述催化剂包括马铃薯薯渣碳基底,基底表面覆盖珊瑚状氮掺杂碳纳米管和活性金属,所述活性金属包括Ru和Ni;其中,所述碳纳米管内部为Ni或Ru‑Ni合金;碳纳米管外部为Ru。以生物质碳为原料,通过催化裂解生长碳纳米管得到超结构双金属催化剂的制备方法以及将其应用于催化湿式氧化降解乙酸等小分子酸。该催化剂制备方法简单,且可资源化利用废弃薯渣,减少农副产品废弃物所带来的污染。该催化剂催化活性优异,对乙酸等小分子酸模型废水的TOC去除率可达70%以上。

    一种催化湿式氧化腐蚀实验装置

    公开(公告)号:CN112986111A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911283656.8

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本申请公开了一种催化湿式氧化腐蚀实验装置,包括高压釜体、釜盖、搅拌装置和腐蚀夹;釜盖设置于高压釜体的开口处;搅拌装置的搅拌端穿过釜盖的中孔伸入高压釜体内,腐蚀夹设置于搅拌端上;腐蚀夹包括夹体,夹体的外壁开设一个或多个夹持槽,夹持槽内设置待测样品。本申请公开的腐蚀实验装置,在搅拌装置的搅拌端设置了腐蚀夹,使待测样品可随着搅拌装置做圆周运动,避免了现有技术中的存在的缝隙腐蚀问题;同时,使用腐蚀夹夹体上开设的夹持槽夹持待测样品,样品的边缘包裹于夹持槽内,暴露于腐蚀溶液中的面积相对减小,避免了现有技术中边缘效应的问题,使得利用本发明的实验装置所得实验结果的精确性大幅提高。

    一种在钛基体上生长二氧化钛纳米管的方法

    公开(公告)号:CN111254475A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811453159.3

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种钛基上生长二氧化钛纳米管的方法,其特征在于,包括以下步骤:(a)配制由醇类、水和Mm+xFy组成的混合电解溶液;其中,Mm+为金属阳离子,m×x=y;(b)以处理过的钛基体为阳极,将所述阳极和阴极平行置于步骤(1)所述的混合电解溶液中,保持间距,控制温度在25~45℃,电压为25~40V,氧化时间为2~6h;(c)氧化后的钛基体经清洗,并在500~800℃焙烧1~3h,得到所述钛基上生长二氧化钛纳米管。该方法制备工序较少、可操作性较高且安全,对实验室环境要求较小,可以实现二氧化钛纳米管的可控制备。

    一种催化剂、制备方法及其在催化湿式氧化水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111250125A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811458843.0

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种催化剂,其特征在于,所述催化剂包括马铃薯薯渣碳基底,基底表面覆盖珊瑚状氮掺杂碳纳米管和活性金属,所述活性金属包括Ru和Ni;其中,所述碳纳米管内部为Ni或Ru-Ni合金;碳纳米管外部为Ru。以生物质碳为原料,通过催化裂解生长碳纳米管得到超结构双金属催化剂的制备方法以及将其应用于催化湿式氧化降解乙酸等小分子酸。该催化剂制备方法简单,且可资源化利用废弃薯渣,减少农副产品废弃物所带来的污染。该催化剂催化活性优异,对乙酸等小分子酸模型废水的TOC去除率可达70%以上。

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