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公开(公告)号:CN112263993A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011119173.7
申请日:2020-10-19
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/30 , C02F103/34 , C02F101/32
摘要: 本发明提供了一种用于水中含芳环化合物吸附的硼磷共掺杂活性炭及其制备方法,属于水中有机污染物处理技术领域。将硼酸、植酸、糖类化合物和水混匀,得到的产物依次进行水热反应、干燥、煅烧、水洗、干燥,得到硼磷共掺杂活性炭。本发明所述制备方法以硼酸和植酸共同作为造孔剂,可降低制备成本并保持原位造孔的优势。所述硼磷共掺杂活性炭中同时引入了硼掺杂和磷掺杂,磷的供电子能力抵消了硼掺杂导致的芳环电荷密度的降低,从而维持了EDA作用的强度,因此提高了活性炭在所述水中含芳环化合物吸附应用中对含芳环化合物的吸附性能。
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公开(公告)号:CN112263993B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011119173.7
申请日:2020-10-19
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/30 , C02F103/34 , C02F101/32
摘要: 本发明提供了一种用于水中含芳环化合物吸附的硼磷共掺杂活性炭及其制备方法,属于水中有机污染物处理技术领域。将硼酸、植酸、糖类化合物和水混匀,得到的产物依次进行水热反应、干燥、煅烧、水洗、干燥,得到硼磷共掺杂活性炭。本发明所述制备方法以硼酸和植酸共同作为造孔剂,可降低制备成本并保持原位造孔的优势。所述硼磷共掺杂活性炭中同时引入了硼掺杂和磷掺杂,磷的供电子能力抵消了硼掺杂导致的芳环电荷密度的降低,从而维持了EDA作用的强度,因此提高了活性炭在所述水中含芳环化合物吸附应用中对含芳环化合物的吸附性能。
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公开(公告)号:CN112206745B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011119185.X
申请日:2020-10-19
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C01B32/168 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种用于水中有机阳离子染料吸附的磁性碳纳米管及其制备方法,属于水中有机染料处理技术领域。将小管径碳纳米管氧化处理后,先经磷掺杂改性,再经赋磁,得到磁性碳纳米管。本发明所述制备方法中,以小管径碳纳米管为前体进行赋磁,赋磁后比表面积为200~600m2/g,大比表面积为染料分子的吸附提供了丰富的接触面积;对氧化后碳纳米管进行磷掺杂改性,掺杂量为0.3~8wt.%,磷的电负性比碳小,发挥供电子作用,可以中和电负性大的氧掺杂降低电荷密度的不利影响,提高碳纳米管表面的电荷密度,促进电子供体‑受体作用。大比表面积、静电引力和电子供体‑受体相互作用协同之下,对水中有机阳离子染料表现出优异的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113134373B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110357709.7
申请日:2021-04-01
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J27/185 , C02F1/72 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种用于水中磺胺类抗生素高级氧化处理的复合催化剂及其制备方法,属于水中抗生素污染物处理技术领域。将钴源、植酸、氧化石墨烯和水混匀,得到的产物依次经水热反应、冷冻干燥、煅烧,得到磷化二钴‑磷掺杂石墨烯气凝胶复合催化剂。本发明所述制备方法流程简单,采用环境友好的植酸同步实现原位磷化和原位磷掺杂,使得磷化二钴均匀分散于同步构建的磷掺杂石墨烯气凝胶表面,石墨烯气凝胶对磺胺类抗生素吸附的促进作用和磷化二钴对磺胺类抗生素氧化的促进作用发挥协同功效,实现了磺胺类抗生素的高效降解。反应结束后,复合催化剂可以方便地从水中分离取出,省去了离心、过滤等步骤,为催化剂再生回用提供了便利。
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公开(公告)号:CN113198435A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110389909.0
申请日:2021-04-12
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/20 , B01J20/06 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种用于水中有机阴离子染料吸附的磁性氨基碳纳米管及其制备方法,属于水中有机染料处理技术领域。将氧化碳纳米管与铁源、碱性有机盐和水溶性高分子氨基聚合物加入到溶剂中,经溶剂热反应、洗涤、干燥,得到磁性氨基碳纳米管。本发明所制备的碳纳米管表面带有大量氨基,其在水中带有正电荷,能够通过静电引力作用吸附水中带有负电荷的有机阴离子染料,且采用一锅法同步实现碳纳米管的赋磁和氨基功能化改性,制备流程简单,产品性质稳定,对水中有机阴离子染料表现出优异的吸附性能。
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公开(公告)号:CN112408560A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011296310.4
申请日:2020-11-18
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C02F1/48
摘要: 本发明提供了一种基于磁性吸附剂的水处理装置,属于水处理技术领域。所述装置包括反应机构和活动式电磁分离机构;所述反应机构包括反应容器、电磁分离器、顶盖和底座,所述电磁分离器位于反应容器的底部与底座之间,所述顶盖上设置有插孔;所述活动式电磁分离机构包括箱体、电磁分离杆,所述箱体内设置有控制系统、供电系统,所述箱体与电磁分离杆固定连接,所述供电系统与控制系统电连接,所述控制系统与电磁分离杆电连接,所述电磁分离杆通过插孔插入或离开反应容器。本发明的水处理装置由可分离的两部分组成,可以方便地将需要置换的磁性吸附剂从反应容器中取出,且避免了洗涤液和污水的交叉污染,方便检修,易于推广。
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公开(公告)号:CN113134373A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110357709.7
申请日:2021-04-01
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J27/185 , C02F1/72 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种用于水中磺胺类抗生素高级氧化处理的复合催化剂及其制备方法,属于水中抗生素污染物处理技术领域。将钴源、植酸、氧化石墨烯和水混匀,得到的产物依次经水热反应、冷冻干燥、煅烧,得到磷化二钴‑磷掺杂石墨烯气凝胶复合催化剂。本发明所述制备方法流程简单,采用环境友好的植酸同步实现原位磷化和原位磷掺杂,使得磷化二钴均匀分散于同步构建的磷掺杂石墨烯气凝胶表面,石墨烯气凝胶对磺胺类抗生素吸附的促进作用和磷化二钴对磺胺类抗生素氧化的促进作用发挥协同功效,实现了磺胺类抗生素的高效降解。反应结束后,复合催化剂可以方便地从水中分离取出,省去了离心、过滤等步骤,为催化剂再生回用提供了便利。
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公开(公告)号:CN112206745A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011119185.X
申请日:2020-10-19
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C01B32/168 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种用于水中有机阳离子染料吸附的磁性碳纳米管及其制备方法,属于水中有机染料处理技术领域。将小管径碳纳米管氧化处理后,先经磷掺杂改性,再经赋磁,得到磁性碳纳米管。本发明所述制备方法中,以小管径碳纳米管为前体进行赋磁,赋磁后比表面积为200~600m2/g,大比表面积为染料分子的吸附提供了丰富的接触面积;对氧化后碳纳米管进行磷掺杂改性,掺杂量为0.3~8wt.%,磷的电负性比碳小,发挥供电子作用,可以中和电负性大的氧掺杂降低电荷密度的不利影响,提高碳纳米管表面的电荷密度,促进电子供体‑受体作用。大比表面积、静电引力和电子供体‑受体相互作用协同之下,对水中有机阳离子染料表现出优异的吸附性能。
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