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公开(公告)号:CN119076060A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411254078.6
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C08G83/00 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种铜锰双金属MOFs在催化降解磺胺类抗生素中的应用,涉及金属有机框架水处理技术领域。CuMn‑BDC纳米片中Mn在不影响Cu‑BDC自身配位结构的同时能够大幅度增强其类芬顿催化性能,加强双氧水的有效分解以形成大量的羟基自由基,羟基自由基快速氧化磺胺甲恶唑,实现其降解去除。
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公开(公告)号:CN118994622A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411254102.6
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: C08G83/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F103/34 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种锆铈双金属改性MOF‑808及其制备方法与应用,涉及MOF‑808技术领域。本发明采用快速一锅水热法在MOF‑808的基础上掺杂Ce,合成MOF‑808(Zr/Ce),并将其用于水体中新兴污染物PPCPs的吸附及光催化去除。与MOF‑808(Zr)相比,MOF‑808(Zr/Ce)对氯贝酸的吸附去除率由1.76%提升到31.08%,光催化去除率由%提升到44.37%;对布洛芬的吸附去除率由2.34%提升到62.50%,光催化去除率由40%提升至98.89%。
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公开(公告)号:CN118892870A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411254139.9
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J35/39 , B01J31/16 , C02F1/72 , C02F1/30 , B01J37/04 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种铁锰基金属有机框架及其制备方法与应用,涉及铁锰金属有机框架材料技术领域。通过简单的溶剂热反应将Mn掺杂进入MIL‑101(Fe)的表面,实现光催化性能、吸附性能与光芬顿性能的三重增强。其中MIL‑101(Fe0.5Mn0.5)的拟二级吸附动力学饱和吸附量为489.5 mg/g,吸附速率为254 mg·g‑1·min‑1,分别为MIL‑101(Fe)的1.04倍和1.54倍;并且其光芬顿降解双氯芬酸钠的拟一级反应常数约为光芬顿条件下MIL‑101(Fe)的3.27倍。
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公开(公告)号:CN112517084A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011453913.0
申请日:2020-12-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米通道缓释光降解催化剂、制备方法及其应用,属于治理地表水用催化剂领域,能够解决方便操作易于使用、以及易产生大量沉淀的难题,所述催化剂包括,硅藻土87~94%;水溶性铁化合物3~10%;柠檬酸2~4%;催化剂制备方法包括,在混合干燥器中加入硅藻土87~94份,之后喷洒加入柠檬酸2~4份的水溶液,物料干燥至粉末状态后,向物料中喷洒水溶性铁化合物3~10份的水溶液,物料干燥至粉末状态后,进行粉碎得到产品;该催化剂可应用于光催化降解地表水体中的有机物。该催化剂抛洒使用,易于操作,在中性地表水条件下避免了产生大量沉淀,可有效应用光催化降解有机物治理地表水。
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公开(公告)号:CN102874903A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210230235.0
申请日:2012-07-04
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种自清洁复合石墨电极电解氧化还原方法及装置,属于电化学电解技术领域,采用了周期转向电解装置,该装置包括:电解槽、周期转向控制器、直流电源系统,电解槽的正负电极为不溶金属,中间设置有石墨复极,周期转向控制器实现通电—断开—转向通电—断开的循环操作,电解方法,包括如下步骤:1)将物料引入电解槽,电解物料的电导率应大于0.1S/m,调节pH值为6~12;2)调节周期转向控制器;3)通电进行电解氧化还原反应,电流密度5~80A/m2,该方法及装置可以在电解氧化还原过程中实现电极的自清洁,降提高电解效率,降低电解能耗、易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN102719847A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210229950.2
申请日:2012-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种电解用修饰活性炭电极及其制备方法,涉及电解用电极技术领域,电解用修饰活性炭电极是由活性炭本体和活化层组成,所述活性炭本体由活性炭颗粒组成,活化层是附着在活性炭本体表面上,其特征在于:所述的活化层是直接由活性炭本体经过含有钛化合物的悬浮水溶液浸渍处理后得到的产物,悬浮水溶液为浓度为1~5%的乙烯基型树脂、酚醛树脂或环氧树脂水溶液。其制备方法,包括以下步骤:1)根据需要加工所需的活性炭本体颗粒;2)将活性炭颗粒浸入树脂浸渍液中,其中含有钛化合物;3)在60~240℃下烘干,钛化合物为二氧化钛。本发明的电解用修饰活性炭电极用于废水处理时可提高电解过程中氧化还原效率,并避免提高耗电量。
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公开(公告)号:CN101957300A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910158059.2
申请日:2009-07-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N9/36
Abstract: 本发明公开了一种化合物晶体密度的预测方法,属于化合物晶体密度的计算方法技术。预测方法包括以下步骤:(1)应用量子化学计算软件,采用密度泛函B3LYP/6-31G*方法优化化合物的可能构型的分子结构,确定能量最低的分子构型,得到该分子结构能量最高的电子占有轨道的能量EHOMO和能量最低的空轨道的能量ELUMO,然后采用Monte-Carlo方法计算该分子构型的摩尔体积,每一个分子结构进行50-300次,计算平均值得到摩尔体积V;(2)计算化合物理论密度ρcal为分子摩尔质量M除以平均摩尔体积V;(3)预测化合物晶体最大密度ρest=0.232+0.970ρcal+0.502EHOMO+0.224ELUMO,预测密度与实测密度的最大相对误差约为4%。
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公开(公告)号:CN101607185A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200810115104.1
申请日:2008-06-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J19/12
Abstract: 本发明提供一种电场极化在化学反应中的应用及其装置,涉及电场极化在化学中应用技术领域,电场极化在化学反应中的应用是在化学反应过程中对反应物料进行电场极化,而无电流通过反应物料。电场极化在化学反应中的应用的装置,包括常规反应器,在常规反应器的装载物料反应区域侧面设有产生电场的电极,电极与装载物料反应区域有绝缘材料隔离层,电极连接稳压直流电源。电场极化在化学反应中的应用可以加快反应进程,提高反应的选择性,其装置结构简单、易于制造,可为液、气相化学反应提供电场环境,实施在电场下进行化学反应,实现电场催化化学反应。
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公开(公告)号:CN101066936A
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200710119001.8
申请日:2007-06-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07C251/76 , C07C249/16
Abstract: 本发明提供一种乙二腙的精制方法,属于醛腙化学合成技术领域,包括以下步骤:在60~105℃下,乙二腙的粗产品溶于3或4个碳的饱和醇,溶液在低温下结晶得到产品,3或4个碳的饱和醇为正丙醇、异丙醇、异丁醇、正丁醇或其混合物。本发明的特点是,通过选用合适的溶剂进行重结晶,纯化乙二腙的粗产品,生产工艺简单,适合工业化生产,生产成本低。
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公开(公告)号:CN102718290A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210230204.5
申请日:2012-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种催化氧化节电的电解处理废水的方法,属于电化学电解技术领域,采用了直流电解装置,该装置包括:电解槽、直流电源系统,电解方法,包括如下步骤:1)将物料引入电解槽,电解槽中电极板间距为1~10mm,电解物料的电导率应大于0.5S/m,调节pH值为0.5~3.5,添加铁的无机盐,使铁离子含量为10~1000mg/L;2)通电进行电解氧化还原反应,电流密度5~50A/m2,本发明的电解处理废水的方法实现了降低电解的副反应效果,高效利用了电解过程中产生的双氧水,进一步提高了电解效率,降低了去除单位质量COD所消耗的电能,有效地解决了电解耗电问题,显著降低了采用电化学方法电解处理废水的成本。
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