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公开(公告)号:CN116440921B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211675478.5
申请日:2022-12-26
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供催化氨氮为亚硝氮的催化剂、制备方法、应用及制备装置,制备方法包括以下步骤:配制Fe2+与Mn2+溶液、氧化剂溶液;氧化剂溶液包括氧化剂和pH调节剂,pH调节剂使氧化剂溶液pH为8‑9;将Fe2+与Mn2+溶液与氧化剂溶液接触,进行氧化还原反应,得到铁锰氧化物;将铁锰氧化物与络合剂溶液接触,进行络合反应,得到铁锰络合物溶液,铁锰络合物中包含三价锰络合物、二价铁络合物、三价铁络合物;向铁锰络合物溶液中加入碱性溶液,进行歧化反应,生成沉淀,分离沉淀得到催化氨氮为亚硝氮的催化剂。该催化剂能在常温常压条件下催化氧化氨氮为亚硝氮,制备过程简单快速,成本低,利于工业化放大。
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公开(公告)号:CN118147702B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410580315.1
申请日:2024-05-11
摘要: 本发明提供了一种复合隔膜及其制备方法和碱性电解水制氢电解槽,属于电解水制氢技术领域。所述制备方法从无机纳米材料本身理化特性入手,通过分析纳米无机氧化物粒子粒径分布和不同粒径纳米无机氧化物粒子的间隙大小,调控不同粒径纳米无机氧化物粒子的质量比,即可得到面电阻更低和均匀性更高的复合隔膜,有助于降低碱性电解水制氢电解槽的运行能耗,并提高碱性电解水制氢电解槽的运行稳定性。所述制备方法还通过在隔膜材料表面修饰纳米金属粒子层,减少纳米无机氧化物粒子的脱落,从而进一步降低复合隔膜的面阻并提高复合隔膜的稳定性。
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公开(公告)号:CN118045488A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410361092.X
申请日:2024-03-27
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种抗油污波纹膜的制备方法,首先制备聚偏氟乙烯的平板状基膜,然后将基膜通过热压印制备成波纹状支撑层;再将波纹状支撑层分别浸入间苯二胺水溶液中和均苯三甲酰氯的正己烷溶液中,经烘干至膜表面彻底固化后得到抗油污波纹膜。本发明还提供上述制备方法得到的波纹膜在水净化中的应用。与常规直板状膜相比,本发明的抗油污波纹膜污染幅度较小、污染速度较慢,表明支撑层由平板状改进为波纹状后有效提高了膜的抗油污性能。此外,在被污染后,本发明的波纹膜具有更好的恢复能力,表明其具有渗透反洗的有效性,具有良好的回收能力。
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公开(公告)号:CN113648991B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111034536.1
申请日:2021-09-03
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/34 , B01J27/22 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种可稳定产亚硝氮的脱氨催化剂、其制备方法及应用,其制备方法包括以下步骤:S1.制备锰氧化物前驱体;S2.向步骤S1中所述锰氧化物前驱体中掺杂Fe3+、Ca2+、Mg2+、H3BO3,得到可稳定产亚硝氮的脱氨催化剂。该方法通过对锰氧化物前驱体晶体在低温梯度加热条件下掺杂多种元素,增加晶体缺陷及活性位点的含量,提高催化剂的氨氮氧化能力,使氨氮催化氧化产物均为亚硝氮并稳定积累,为后续厌氧氨氧化过程提供稳定的亚硝氮来源,从而降低水体中总氮。
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公开(公告)号:CN112221512B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202010887391.9
申请日:2020-08-28
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/06 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种催化氧化NH4+的活性炭基锰铁氧化膜的制备方法、活性炭基锰铁氧化膜及脱氨应用。包括如下制备步骤:配置硫酸锰溶液,将活性炭放入到硫酸锰溶液中,浸泡后,沥干,获得负载有硫酸锰的活性炭;配置高锰酸钾溶液,将负载有硫酸锰的活性炭放入到高锰酸钾溶液中,浸泡,沥干,获得活性炭基水钠锰矿;配置硫酸锰及硫酸亚铁混合液,对混合液进行空气曝气,将活性炭基水钠锰矿装入有机玻璃吸附柱中,将曝气的混合液循环泵入有机玻璃吸附柱中,获得活性炭基锰铁氧化膜;本发明得到的活性炭基锰铁氧化膜可以常温下催化氧化NH4+,得到清洁产物氮气,制备过程简单快速,成本低,有利于工业化放大。
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公开(公告)号:CN116966758A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310948725.2
申请日:2023-07-31
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01D69/12 , B01D61/02 , C02F1/44 , B01D69/10 , B01D65/02 , B01D67/00 , D06M15/63 , D06M15/59 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种反渗透膜及其制备方法,具体涉及分离膜技术领域。该反渗透膜包括依次层叠设置的无纺布支撑层、聚合物多孔支撑层和聚酰胺脱盐层;聚酰胺脱盐层具有非对称结构,包括疏松层和致密层;疏松层设置于靠近聚合物多孔支撑层的一侧,致密层设置于远离聚合物多孔支撑层的一侧;疏松层中包括人工合成水通道结构。本发明提供的反渗透膜,聚酰胺层的疏松层较为疏松且具有粗糙的形貌,有助于提高反渗透膜的有效透水面积;聚酰胺脱盐层的致密层结构更为致密,提供足够高的脱盐效果。同时聚酰胺脱盐层结构中设置有人工合成水通道结构,提高导水速率和选择性。本发明的反渗透膜实现高通量的同时具备高脱盐率,适合大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN113101888B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110380124.7
申请日:2021-04-08
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种复合气凝胶及其制备方法和应用,所述复合气凝胶为包含四氧化三铁和镁铜合金的疏水亲油气凝胶。本发明复合气凝胶快速高效吸附水中的三氯甲烷后,在复合气凝胶中的四氧化三铁和镁铜合金的共同作用下,能够高效且从根本上去除水中的三氯甲烷,去除速率快,去除率高达99.99%,去除效果较好,显著提高饮用水的质量。
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公开(公告)号:CN114558594B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210224432.5
申请日:2022-03-07
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J27/128 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂的制备方法,将高锰酸盐溶液和含有掺杂物料的盐溶液进行反应,所得物料与氢氧化钠水溶液反应得到新生态铁锰氧化物Mn‑Fe‑O前驱体分散液;将铋盐的醇溶液与卤盐水溶液反应得到新生态卤氧化铋前驱体分散液;将新生态铁锰氧化物Mn‑Fe‑O前驱体分散液与新生态卤氧化铋前驱体分散液混合后陈化得到BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂。本发明的BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂应用于水处理中可稳定产亚硝氮,可将其与厌氧氨氧化技术耦合,从而将亚硝氮进一步转化为氮气,降低水体中总氮,提高出水水质指标。
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公开(公告)号:CN116116370A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211608525.4
申请日:2022-12-14
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J20/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01G23/00 , C22B26/12 , C22B7/00 , C02F101/10
摘要: 具有高吸附容量和高吸附速率的钛系锂吸附剂的制备方法,属于钛系锂吸附技术领域。首先将钛源与部分锂源在液态条件下进行反应,制备高比表面积的中间体,将另一部锂源用有机酸溶解为液态锂源,再将中间体与液态锂源进行混合后干燥并高温烧结,制备钛系锂吸附剂。本发明逐级供锂的方式使原料充分混合均匀,提高吸附容量;引入的有机酸分子在烧结过程中起到致孔效果,有效降低粉体粒径,减少团聚,提高吸附剂的比表面积,进一步提高吸附速率。解决了目前锂吸附剂吸附容量低吸附速率慢的问题,有效提高了提锂效率。
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公开(公告)号:CN115845825A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211509775.2
申请日:2022-11-29
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种锂吸附剂的制备方法,以锂吸附剂粉体、粘结剂和造孔剂为原料,充分混合后经喷丝、凝固、清洗、烘干后得到,其中,粘结剂的组成是聚氯乙烯PVC、聚氨酯TPU和氯化聚氯乙烯CPVC,致孔剂的组成是聚乙烯吡咯烷酮PVPk30、聚乙二醇8000和聚乙二醇400。本发明将粘结剂、造孔剂、锂吸附剂按照特定比例混合,实现粉末状锂吸附剂的造粒成型,所得产品内部具有独特的梯度孔结构,这种梯度孔有利于阻止粉体流失和离子的传递,有效提高了吸附剂的使用寿命,还提高了吸附速率和解吸速率。本发明的制备方法工艺简单,成本低,所得产品附剂强度大、吸附容量高,在锂吸附剂成型方面存在较大的应用前景。
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