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公开(公告)号:CN117680045A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311602872.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J8/00 , B01J8/02 , B01D53/62 , B01D53/48 , C07C29/149
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2捕集与利用的装置,其包括烟气脱硫塔、气体加压装置、乙醇合成反应器、冷凝分离器、乙醇储罐、换热器,本发明装置利用催化剂,将CO2捕集、储存与利用过程集中于一个设备中,方便快捷,并且具有较高的CO2捕收率和转化率;本装置在促进碳减排的同时实现CO2资源化,可以实现CO2的定向催化转化制乙醇等化工原料,该技术在节能减排方面具有应用价值。
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公开(公告)号:CN117069128A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311159651.0
申请日:2023-09-11
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分废盐熔融多场调控相变分级分离纯化装置,包括氧化炉体、盐分离纯化管、不锈钢塞、热电电阻丝、电磁感应加热线圈,装置使用时,将医药废盐装入氧化炉体内,在电场、磁场作用下,炉腔迅速升至900℃~1500℃,使得废盐熔融并进行熔盐氧化反应,在多场控制下利用不同盐的熔点差异,从低熔点到高熔点熔盐依次融化氧化并在重力作用下流入盐分离纯化管内,在盐分离纯化管内的不锈钢塞上方凝固,形成熔点不同的凝固段,熔盐氧化反应完成后,拔除不锈钢塞,启动热电电阻丝,对中心空腔内的盐分离纯化管进行加热,凝固的熔盐段在加热过程中依次熔化,在重力作用下流出盐分离纯化管,实现不同盐的分级分离;本发明提供的装置成本低廉,操作简单,容易实现。
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公开(公告)号:CN116443957A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310046858.0
申请日:2023-01-31
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种空气取水一体化深度净化的装置,其包括取水器、深度净化机构、取水管道、取水口、集水瓶、电源,其中取水器包括过滤网、隔板、纳米净化层、超疏水网、风扇、外壳、冷凝管、出水口Ⅰ、一级进气管、一级锥形管、二级进气管、二级锥形管、三级进气管;取水管道包括取水支管、取水管Ⅰ、取水管Ⅱ;本发明采用超疏水取水技术耦合分级加压冷凝取水技术,无需电力辅助,空气取水效率达98%以上,大大降低了空气取水成本,实现了空气的高效取水。同时采用分级净化技术,将空气和水中的污染物进行了深度净化,污染物去除率达99%以上,净化后的水可直接饮用,适用于不同地区和环境,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115193406A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210783743.5
申请日:2022-07-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/18 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种锌改性的四氧化三铁磁性纳米吸附材料的制备方法,该方法先制备获得四氧化三铁纳米颗粒,然后用醋酸锌对四氧化三铁纳米颗粒进行改性,改性后材料用于处理含氰废水;实验结果显示,本发明改性材料能有效去除水中的氰化物,且锌改性的四氧化三铁纳米吸附材料的制备方法简单,生产周期比较短,易于实现规模化工业生产,处理废水之后可通过外加磁场,可快速回收吸附材料,并循环使用,具有较高的应用前景。
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公开(公告)号:CN117720178A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311608331.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F1/467 , B01J23/656 , B01J27/185 , B01J23/835 , B01J35/33 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种降解四环素类抗生素的方法,其特征在于:在电解槽的阴极和阳极板之间放置催化剂,在电场、微气泡作用下,对含四环素类抗生素废水进行处理,实现四环素类抗生素的降解;本发明中催化剂采用尾矿制得,本发明在电场、微气泡、催化剂作用下,实现电化学催化协同微气泡耦合三维颗粒电极降解四环素类抗生素,显著提升对抗生素的降解效果,在高含盐量和干扰离子存在及宽pH对抗生素具有优异的去除效果,在抗生素去除领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117299755A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311166830.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明提供了一种节能型废盐熔融氧化解毒的方法,具体是将医药废盐与燃气混合通入熔融氧化解毒装置中,采用燃气协同电辅助加热方式,通过多级燃烧将废盐中有机污染物进行充分熔融氧化解毒,熔融产物经过水淬、重结晶得到高纯盐,熔融盐水淬冷却过程中形成的高温蒸汽回流到预热区预热废盐;本发明提供的方法及装置操作简便、成本低廉,可实现连续生产,制成的纯盐具有纯度高、稳定性强等优点,实现了废盐的清洁处理及高值化利用,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN118343890A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410576599.7
申请日:2024-05-10
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/66 , C02F101/18
Abstract: 本发明公开了一种在电场辅助下利用催化剂处理含氰废物中氰化物的方法,该方法是将泡沫镍作为阳极、石墨或活性炭纤维作为阴极构建二维电催化系统,选用CuO‑Fe3O4为催化剂,将CuO‑Fe3O4催化剂加入到二维电催化系统的阴阳极之间,形成三维电催化系统;将含氰废渣‑水或氰渣洗脱液加入到三维电催化系统中并位于阴阳极之间,调节反应体系pH值为3‑5;阴阳极通电,在电场、搅拌作用下,体系中生成活性物将氰化物氧化为氨根或硝酸根,金属离子在电场作用下在阴极处被还原;本发明方法实现了氰渣的高效、清洁深度处理。
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公开(公告)号:CN117753161A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311566740.7
申请日:2023-11-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01D53/04 , B01D53/14 , C22B7/02 , C22B15/00 , C22B19/30 , C22B19/20 , C22B58/00 , C22B3/32 , C22B30/02 , C22B13/00 , C22B25/06 , C22B1/00
Abstract: 本发明公开了一种冶炼烟气中CO2分离和有价金属提取的方法,本发明利用工业硅基固废通过高温碳化除杂、碱溶活化、功能团负载、干燥等步骤制备出一种高效吸附材料,将该材料置于冶炼烟气排出口,可有效分离烟气中的CO2,材料通过湿法解吸将其中的CO2释放回收,回收的CO2可用于CO2分离后烟气中有价金属的提取;本发明方法采用硅基工业固废,一方面能够增加工业固废的消纳量,另一方面将该材料应用于有价金属的提取中能够缓解当前有价金属资源短缺的危机,而且具有材料制备过程和条件简单、操作方便、成本低廉等优点,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117298506A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311159738.8
申请日:2023-09-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: A62D3/32 , A62D101/20
Abstract: 本发明涉及一种高温自由基协同熔融盐快速氧化解毒有机物的方法,该方法利用氧化解毒炉将废盐加热到900‑1500℃,废盐在氧氛围下产生自由基,自由基攻击废盐中的有机污染物,将大分子有机物变为小分子有机物,高温自由基与有机污染物反应后,有机污染物被彻底氧化解毒;与现有技术相比,本发明解毒过程中无需引入外源催化剂,大大减少了催化剂的使用;解毒工艺简单、无需超高温处理等苛刻的反应条件,满足大规模生产;同时反应温度控制在900‑1500℃,有机物降解速度极快,副产物无毒,在高毒有机污染物热化学处理有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114797757A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210581841.0
申请日:2022-05-26
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/08 , B01J20/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01D53/02 , C09D1/00 , C09D7/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种超疏水纳米材料的制备方法,其是将钾水玻璃、结构导向剂、去离子水混合后,加热搅拌后将微硅粉分批加入到混合物中充分反应,得到硅溶胶,硅溶胶焙烧粉碎后得到纳米介孔二氧化硅;将硅烷偶联剂加入到无水乙醇中搅拌均匀,然后将纳米介孔二氧化硅加入到硅烷偶联剂‑乙醇溶液中,超声处理,室温陈化;将电石渣和铝灰焙烧后与FeS2混合破碎,并加入到无水乙醇溶液中搅拌混匀后,在超声下加入偶联剂搅拌混匀后,加入到陈化后的溶液中,混匀后得到超疏水纳米材料;本发明材料具有较好超疏水性能,在处理污染废水中有较强的吸附性能且容易分离再回收利用,用作防水涂层,其接触角>150°,滚动角
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