一种脱除水中亚甲基蓝的吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108393062B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810230151.4

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种脱除水中亚甲基蓝的吸附剂及其制备方法和应用,吸附剂包含一种纳米氧化银负载的无定形氧化硅材料。吸附剂的制备包括以下步骤:(1)无定形氧化硅载体材料的制备:将十六烷基三甲基溴化铵与氢氧化钠溶液混合,在一定温度下搅拌,然后加入正硅酸乙酯、环戊烷或环庚烷的混合物,继续搅拌,离心、洗涤、干燥,制得无定形氧化硅。(2)氧化银负载的无定形氧化硅材料的制备:加入硝酸银乙醇溶液和氨水,超声处理、离心、洗涤、干燥,制得纳米氧化银负载的无定形氧化硅材料。该方法制备过程较为简单,所制得的吸附材料对亚甲基蓝具有较强的吸附脱除能力,能有效去除废水中的亚甲基蓝,且吸附材料可再生循环使用。

    一种脱除水中铅离子的吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108772038A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810606289.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种脱除水中铅离子的吸附剂及其制备方法和应用,吸附剂包含一种含硫官能团改性的水滑石材料。吸附剂的制备包括以下步骤:(1)将一定量的硝酸铝、硝酸钴、硝酸铁或硝酸镍溶解于乙二醇中,加入尿素和去离子水,在一定温度下搅拌,恒温加热,离心、洗涤、干燥,制得水滑石载体;(2)取上述水滑石样品,加入甲苯及三甲氧基巯丙基硅烷、巯基乙胺和巯基乙酸的混合物,超声混合、恒温加热反应,离心、洗涤、干燥,制得含硫官能团改性的水滑石吸附材料。该方法制备过程较为简单,所制得的吸附材料对铅离子具有较强的吸附脱除能力,能有效去除废水中的铅离子,且吸附材料可再生循环使用。

    一种降解水中有机污染物的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114558579A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210251786.9

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种降解水中有机污染物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包含一种碳包裹的过渡金属改性泡沫金属材料。催化剂的制备包括以下步骤:1、将一定量的过渡金属硝酸盐、氟化铵及尿素溶解于水溶液中,形成溶液A;2、合成纳米级聚甲基丙烯酸甲酯水溶液B;3、将泡沫金属材料置于溶液A中,100℃水热处理5 h;然后取出、干燥,置于溶液B中浸渍5 min,取出,于惰性气体保护下,450℃热处理2 h,即可制得碳包裹的过渡金属改性泡沫金属催化剂。该方法制备过程不涉及昂贵的原料及高温高压,所制得的催化材料可高效催化活化过硫酸盐降解水中有机污染物如4‑硝基酚、甲基橙及磺胺等,且催化材料易于分离,再生循环使用性能优异。

    一种氧化降解水中残留药物的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808315B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110175366.2

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氧化降解水中残留药物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包含一种含微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜材料。催化剂的制备包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、硝酸钴或硝酸铜溶解于水溶液中;将泡沫铜与上述溶液同时加入铁氰化钾和亚铁氰化钾溶液中,搅拌,取出泡沫铜,洗涤、干燥,即可制得微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜催化剂。该方法制备过程较为简单,所制得的催化材料可高效催化活化过硫酸盐降解水中残留药物如布洛芬等,且催化材料可再生循环使用。

    一种高缺陷硫氧化钼双功能催化剂的制备与应用

    公开(公告)号:CN115837278A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202310006371.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种高缺陷硫氧化钼双功能催化剂的制备与应用,涉及构造硫氧化钼双功能催化剂。将钼酸铵和硫脲溶于水,在水热反应釜中晶化处理,后经过滤、洗涤、干燥得到硫化钼纳米片;将硫化钼纳米片在马弗炉内焙烧,得到硫氧化钼复合催化剂;经H2还原后,制得高缺陷硫氧化钼双功能催化剂。该催化剂可用于木质素衍生酚类化合物常压气固相加氢脱氧制备芳烃,反应温度为300‑400℃,H2压力为1atm。本发明的催化剂价格低廉,在酚类加氢脱氧反应中表现出优异的活性和脱氧选择性,具有良好的工业应用前景。

    天然气液化过程中氮气脱除并提纯装置及方法

    公开(公告)号:CN106500460A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611044602.2

    申请日:2016-11-24

    Inventor: 闫新龙 胡晓燕

    Abstract: 本发明公开了一种天然气液化过程中氮气脱除并提纯装置及方法,包括依次连接的液化冷箱、第一节流阀、脱氮塔、第二节流阀、脱氮塔重沸器、脱氮塔回流罐、脱氮塔回流泵、氮气提浓塔、氮气提浓塔底泵、脱氮冷箱、氮气循环压缩机、冷却器、第三节流阀、氮气提浓塔回流罐。本发明在天然气液化过程中利用外部冷剂采用精馏方法脱除天然气中的氮气,实现液化天然气中氮气含量≤1%,并对脱除的氮气进行提纯至≥99.9%,可用作为氮气使用。本发明的氮气脱除效果好、回收氮气纯度高,不但有利于后续液化天然气储存安全,有效避免液化天然气翻滚,满足了液化天然气储存的需要,也实现了氮气回收利用。

    一种氧化降解水中残留药物的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808315A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110175366.2

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氧化降解水中残留药物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包含一种含微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜材料。催化剂的制备包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、硝酸钴或硝酸铜溶解于水溶液中;将泡沫铜与上述溶液同时加入铁氰化钾和亚铁氰化钾溶液中,搅拌,取出泡沫铜,洗涤、干燥,即可制得微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜催化剂。该方法制备过程较为简单,所制得的催化材料可高效催化活化过硫酸盐降解水中残留药物如布洛芬等,且催化材料可再生循环使用。

    一种脱除水中铅离子的吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108772038B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810606289.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种脱除水中铅离子的吸附剂及其制备方法和应用,吸附剂包含一种含硫官能团改性的水滑石材料。吸附剂的制备包括以下步骤:(1)将一定量的硝酸铝、硝酸钴、硝酸铁或硝酸镍溶解于乙二醇中,加入尿素和去离子水,在一定温度下搅拌,恒温加热,离心、洗涤、干燥,制得水滑石载体;(2)取上述水滑石样品,加入甲苯及三甲氧基巯丙基硅烷、巯基乙胺和巯基乙酸的混合物,超声混合、恒温加热反应,离心、洗涤、干燥,制得含硫官能团改性的水滑石吸附材料。该方法制备过程较为简单,所制得的吸附材料对铅离子具有较强的吸附脱除能力,能有效去除废水中的铅离子,且吸附材料可再生循环使用。

    一种高含氮天然气两塔脱氮的装置和方法

    公开(公告)号:CN108981286A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810915597.0

    申请日:2018-08-13

    Inventor: 闫新龙 胡晓燕

    Abstract: 本发明公开了一种高含氮天然气两塔脱氮的装置和方法,装置包括液化冷箱、第一节流阀、高压脱氮塔、外输气压缩机、脱氮冷箱、第二节流阀、分离器、第三节流阀、低压脱氮塔、第四节流阀及第五节流阀;液化冷箱、第一节流阀和高压脱氮塔依次连接,高压脱氮塔下部出口、液化冷箱、高压脱氮塔下部入口依次连接;高压脱氮塔底部出口、液化冷箱、外输气压缩机依次连接;高压脱氮塔顶部出口、脱氮冷箱、第二节流阀、分离器依次连接。本发明针对高含氮天然气采用两塔精馏有效脱除氮气,提高天然气的热值;利用液化冷箱和脱氮冷箱实现装置内能量的充分交换,不需要外加冷源,降低了装置能耗。

    一种用于脱除水中邻苯二甲酸的吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105921113A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610243382.X

    申请日:2016-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于脱除水中邻苯二甲酸的吸附剂及其制备方法,所述的吸附剂为沸石咪唑酯骨架/氧化硅复合吸附剂,该吸附剂的制备包括以下步骤:在硝酸锌乙醇溶液中加入表面活性剂P123及均三甲苯,在室温下搅拌均匀;(2)在咪唑溶液中加入三乙胺,在室温下搅拌均匀;将上述两个步骤得到的溶液混合,并加入正硅酸乙酯,继续搅拌4小时,洗涤、离心、干燥,制得所述沸石咪唑酯骨架/氧化硅复合吸附剂。本发明的制备工艺简单,所制得的吸附材料比表面积为260~360m2/g,孔容为0.71~1.0cm3/g,对邻苯二甲酸具有较强的吸附能力,能有效脱除废水中的邻苯二甲酸,且吸附剂可再生循环使用。

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