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公开(公告)号:CN113617378B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111035409.3
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合型催化剂、制备方法及专用系统和方法,该磁性复合型光催化剂为Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15/S‑g‑C3N4,其中,x为0.1‑0.5,y为0.3‑0.9。在Bi5FeTi3O15中Fe位掺杂Ni、Ti位掺杂Co得到Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15,再与S掺杂的g‑C3N4复合得到催化效率高、可见光利用率高、可重复回收使用的磁性复合型光催化剂。使用该磁性复合催化剂及配套处理专用系统充分利用可见光诱导产生强氧化性自由基以有效降解医药中间体废水中的污染物,并回收其中的盐分,利用催化剂的铁磁性避免了物料转移过程中的损失,处理过程清洁节能,无二次污染。
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公开(公告)号:CN113663697B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111036588.2
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/051 , B01J23/83 , C02F1/72 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种降解高COD含氟废水的异质结型类芬顿催化剂及制备方法与应用及专用系统和方法,该异质结型类芬顿催化剂通式为LaFe(1‑x)CuxO3/YMoS2,其中x为0.1‑0.5,Y为0.1‑0.5。本发明的催化剂通过Cu掺杂在LaFeO3中得到LaFe(1‑x)CuxO3,再与半导体MoS2复合改性得到。本发明配套处理系统抗氟腐蚀能力强,且耐强酸强碱,杜绝了气体排放的二次污染,不产生铁泥固废二次污染,同时实现废气吸收处理和氟元素的有效收集,绿色环保。采用本发明的催化剂及配套处理专用系统可解决高COD含氟废水难处理、成本高等结构性问题,减少污染,促进可持续发展。
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公开(公告)号:CN115888774A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211647357.X
申请日:2022-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/186 , B01J37/10 , B01J37/03 , C02F9/00 , C02F1/04 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种多元异质结光芬顿催化剂、制法、再生处理系统及处理方法,该催化剂为CoaFe1‑aO4/CuxIn2‑xSy/P‑BiOBr,其中a为0.05‑0.2,x为0.5‑1,y为1.9‑1.98,P‑BiOBr是在BiOBr中掺杂P改性得到。该催化剂具有多元活性中心、表面积大、电荷分离转移效率高。所述的绿色再生处理系统通过多模块的工艺联用,对多元抗生素车间废水呈现优异的降解性能;通过对多相催化功能材料的性能调控实现了催化剂高活性、低溶出、长寿命、易分离、可再生的目标。
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公开(公告)号:CN112023975B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010829281.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/00 , B01J29/076 , B01J27/24 , B01J23/86 , B01J27/132 , B01J27/049 , B01J35/10 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种用于处理垃圾渗滤液的掺杂型光催化剂及其制备方法与应用,光催化剂采用通式A‑B‑LaFeO3‑Y表示,A为Mn、Mo、Co或Cr,B为N、B、F或S,LaFeO3为活性组分,Y为多孔载体,A、B与LaFeO3的质量比1‑4:2‑8:100,LaFeO3与Y的质量比为30‑40:100。本发明的催化剂通过特定金属组分和非金属组分共掺杂改性,有效调控催化剂的电子结构,抑制光生电子‑空穴对复合,提高光催化效率;利用该催化剂超声波耦合光催化氧化,使光催化效率得以提高,解决目前光催化氧化技术处理效率低、周期长的问题,显著提高污染物降解效率。
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公开(公告)号:CN114832846A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210486076.4
申请日:2022-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/188 , B01J35/00 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/28 , C02F9/08 , C02F1/32 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种降解氮杂环污染物的磁性核‑壳结构复合催化剂、制法及处理系统和处理方法。该磁性核‑壳结构复合催化剂通式为Fe0a‑MnbPx/Mn1‑bFe2‑aO4‑AC@y‑Bi2WO6,其中x为0.5‑2.0,y为0.5‑0.8,0.07
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公开(公告)号:CN111068730B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911199597.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种类石墨型空心微球光催化剂及其制备方法与应用方法,所述光催化剂为α‑Fe2O3@g‑C3N4,该光催化剂的制备方法为将硝酸铁溶解,依次加入双氰胺、模板剂和助剂,超声形成均匀溶液;将所述溶液水热反应、过滤、洗涤、干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末煅烧、研磨,并提供所述光催化剂降解偏二甲肼废水的应用方法。本发明的类石墨型空心微球光催化剂催化效率高,能够再生,形成空心微球结构,避免了直接煅烧过程中形貌发生坍塌,且安全环保,二次污染小。
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公开(公告)号:CN110483663B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910747645.4
申请日:2019-08-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性壳聚糖阻燃剂及其制备方法,属于高效环保膨胀型阻燃剂领域,包括如下步骤:1)将壳聚糖进行改性生成磷酸化改性产物;2)将磷酸化改性产物分别与氯化亚砜和一元醇反应将其酰氯化得到酰氯化产物;3)将获得的酰氯化产物与三聚氰胺反应生成三聚氰胺磷酸酯,得到通过以共价键连接的高分子无卤膨胀型阻燃剂,即为改性壳聚糖阻燃剂。本发明将天然高分子壳聚糖作为碳源,解决了小分子阻燃剂易析出,耐久性差等问题;通过共价键连接合成的三聚氰胺磷酸酯比以往的阻燃剂有更好的分散性和相容性;将碳、磷、氮等元素引入同一阻燃剂,提高了膨胀型阻燃剂的阻燃效率。
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公开(公告)号:CN111320233A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010192537.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 东南大学 , 南京威安新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耦合光与粒子响应水处理设备,包括内胆反应器,所述内胆反应器内部设有UVC紫外灯,四周设有反应槽并负载有钙钛矿LaCo0.8Mn0.2O3光催化剂,所述反应槽并列设置,所述内胆反应器的顶部设有出水口;该设备包括废液池、内胆反应器、气液分离器、出水回收池,其中,所述气液分离器的气体出口连接废液池,液体出口连接COD在线检测系统。该设备利用光感应与粒子响应耦合技术原理,既强化消毒,又催化氧化降解毒性污染物,无需增设处理铁泥的设备,能耗低,处理成本降低,工艺流程简单,设备可移动,响应及时,避免交叉污染与扩散污染。
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公开(公告)号:CN111186947A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010183260.2
申请日:2020-03-16
Applicant: 东南大学 , 南京威安新材料科技有限公司
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明涉及一种高危废水处理机动化装备,包括内胆,所述内胆底部设有进水口,所述内胆内部设有紫外灯,所述紫外灯的四周设有反应槽,所述反应槽上负载有非均相芬顿催化剂,所述反应槽并列设置,所述内胆的顶部设有出水口。将芬顿氧化与紫外氧化结合,对污水中的污染物进行降解消毒,并使用非均相芬顿催化剂减少铁泥的产生,无需增设处理铁泥的设备,处理成本降低,工艺流程简单。同时设备可移动,可以做到响应及时,避免了交叉污染与扩散污染。
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公开(公告)号:CN111018079A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911236643.5
申请日:2019-12-05
Applicant: 江苏中旗科技股份有限公司 , 东南大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明涉及一种深度氧化水处理装置,包括催化反应罐、换热器、尾气吸收塔、总排放管道、双氧水进水管道以及废水进水管道;所述废水进水管道通过换热器与催化反应罐相连;所述双氧水进水管道与催化反应罐相连;所述催化反应罐与尾气吸收塔相连;所述催化反应罐、换热器、尾气吸收塔均与总排放管道相连;本发明中可以将废水通入至催化反应罐内,并使双氧水与废水在催化反应罐内进行反应,并对高污染、高毒性、高浓度的废水进行氧化降解处理;使用该深度氧化水处理装置,原水不需稀释,大大减少出水排放总量。可以高效去除COD,提高出水可生化性,降低后续生化处理运行负荷,是传统芬顿氧化技术的升级换代。
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