一种铜铁氧化物负载生物炭多层空心纳米核壳材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118925727A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410983069.4

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: B01J23/745 C02F1/72 B01J35/30

    摘要: 本发明公开一种铜铁氧化物负载生物炭多层空心纳米核壳材料、制备方法及应用,属于水中污染物降解催化材料领域。其制备方法包括以下步骤:a、将生物炭原料加入含有Fe3+、Cu2+的分散液中,搅拌,再依次加入CATB和TEOS,继续搅拌均匀,得到混合溶液;b、向混合溶液中滴加氨水,然后离心洗涤,真空干燥,得到烘干物;c、将烘干物置于管式炉中,升温煅烧,得到煅烧后的粉末;d、将煅烧后的粉末在碱性条件下蚀刻,随后用超纯水洗涤,并进行真空干燥,得到铜铁氧化物负载生物炭多层空心纳米核壳材料。本发明所制得的材料利用负载在生物炭上的铜铁位点以及缺陷位点和生物炭材料自带的电子转移途径,高效催化氧化剂,将水中的抗生素高效快速降解去除。

    一种氨碱法碱渣废液的综合处理工艺

    公开(公告)号:CN115520918B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210743057.5

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明公开一种氨碱法碱渣废液的综合处理工艺,包括以下步骤:(1)从蒸氨釜中排出的碱渣废液经碱渣废液给料管进入冷却转化反应池的池体,重碱煅烧和母液蒸氨预热段产生的CO2和NH3经混合气管输送,并经间隔设置的混合气喷嘴进入冷却转化反应池的池体中,将碱渣废液中的CaCl2全部转化为CaCO3沉降出来;(2)转化后的碱渣废液通过碱渣废液出料管排出,依次进入第一卧式螺旋离心机、第二卧式螺旋离心机、第三卧式螺旋离心机和第四卧式螺旋离心机进行洗涤,洗涤后的清液反向逆流。本发明利用生产过程中产生的CO2和NH3对CaCl2进行转化,保证了Ca元素的回收利用;同时,采用多级逆流洗涤的工艺,提升了洗涤效果,并有效减少洗涤水的用量。

    一种氨碱法碱渣废液的综合处理工艺

    公开(公告)号:CN115520918A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210743057.5

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明公开一种氨碱法碱渣废液的综合处理工艺,包括以下步骤:(1)从蒸氨釜中排出的碱渣废液经碱渣废液给料管进入冷却转化反应池的池体,重碱煅烧和母液蒸氨预热段产生的CO2和NH3经混合气管输送,并经间隔设置的混合气喷嘴进入冷却转化反应池的池体中,将碱渣废液中的CaCl2全部转化为CaCO3沉降出来;(2)转化后的碱渣废液通过碱渣废液出料管排出,依次进入第一卧式螺旋离心机、第二卧式螺旋离心机、第三卧式螺旋离心机和第四卧式螺旋离心机进行洗涤,洗涤后的清液反向逆流。本发明利用生产过程中产生的CO2和NH3对CaCl2进行转化,保证了Ca元素的回收利用;同时,采用多级逆流洗涤的工艺,提升了洗涤效果,并有效减少洗涤水的用量。

    大高径比膏体浓密机内部矿浆浓度测定方法及应用

    公开(公告)号:CN109490515A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811386910.2

    申请日:2018-11-20

    IPC分类号: G01N33/38 B01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种大高径比膏体浓密机内部矿浆浓度测定方法及应用,它在浓密机侧面由上至下间隔安装一排共计n个用于测定矿浆压力的压力变送器,根据压力变送器监测到的各个矿浆段的压强值推算出各个矿浆段的浓度,比较各个矿浆段的实际浓度与允许浓密机排料的下限矿浆浓度,并结合现场需要,确定矿浆排放措施。本发明克服了传统方法存在的工作量大、对操作工要求高和排放时间不精确的技术缺陷,另外也避免了传统在线浓度计测量精度不足的缺点。

    膏体矿浆管道沿程输送阻力动态修正方法

    公开(公告)号:CN106969263A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710159042.3

    申请日:2017-03-17

    IPC分类号: F17D1/14 F17D3/01 G06F19/00

    CPC分类号: F17D1/14 F17D3/01 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种膏体矿浆管道沿程输送阻力动态修正方法,首先对沿程阻力进行理论计算,得到理论计算值;然后在现场选择具有代表性的一段水平输送管段和竖直输送管段,测定计算上述两个输送管段的输送阻力,根据输送阻力分别计算水平输送管段和竖直输送管段的沿程阻力;将沿程阻力的理论计算值与测定值进行比较,得到输送动态修正系数;利用动态修正系数对沿程阻力理论计算值进行动态修正,得到整个系统的实际输送阻力。本发明根据实时监测得到的参数进行计算,随时修正程阻力理论值,从而得到实时的沿程阻力值,根据实时的沿程阻力不同,利用控制器自动调整输送泵适宜的输送压力,从而保证最大程度的节约能源并延长输送泵及配套电机的寿命。

    一种新型聚苯胺部分碳化核壳催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115121288B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210742138.3

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明提供了一种新型聚苯胺部分碳化核壳催化剂及其制备方法和应用,按照如下步骤制备:1)、将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇中,加入醋酸钠和聚乙二醇‑6000,搅拌,然后反应得黑色颗粒,2)将聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中,然后加入磁性Fe3O4纳米粒子;分散,并在剧烈搅拌下将苯胺的HCl溶液添加到上述分散溶液中;然后将硫酸铵水溶液添加到上述混合物中以开始氧化聚合,得Fe3O4@PANI复合物;3)将上述所制得的Fe3O4@PANI复合物放入管式炉中,在N2气氛下,加热至500‑700℃,进行高温热解得到产品。具有很好的催化过一硫酸盐去除四环素(TC)的效果。这项研究为废水中抗生素净化提供了一种新的催化剂,也为开发新型多层核壳复合催化剂提供了一种新的思路。