-
公开(公告)号:CN109647415A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811438371.2
申请日:2018-11-29
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种碳基磁性光催化材料的制备方法及应用,属于废物资源综合回收利用技术领域。本发明所述方法为将生物质进行粉碎,然后浸泡于含有硝酸铁和氯化锌的浸渍液中,常温下浸渍一段时间后过滤、干燥;取处理过后的物料置于通有保护气体的微波炉中,于600~900℃的条件下保温30~90min,自然冷却至室温得到碳基磁性光催化材料。本发明所述方法制备得到的碳基磁性光催化材料既可作为光催化剂来催化降解染料废水,还可作为吸附剂使用;并且吸附或光催化完成后后可在外加磁场环境中回收,可循环利用。
-
公开(公告)号:CN109012578A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810705696.6
申请日:2018-07-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J32/00 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J23/72 , B01J32/00 , B01J35/004 , C02F1/281 , C02F2101/308 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40
Abstract: 本发明涉及一种化学离子交换‑焙烧法制备载铜活性炭的方法和应用,属于光催化技术领域。首先将废弃的活性炭置于蒸馏水中,在超声波室温下清洗,过滤并干燥得到清洗后废弃的活性炭;将清洗后废弃的活性炭按照固液比为10:30 g/mL加入到Cu(NO3)2溶液中,在超声波室温下处理,然后在转速为160~220 r/min搅拌1~2h;加入NaHCO3溶液,搅拌、过滤、过滤物用蒸馏水和乙醇反复洗涤,烘干得到烘干物料;将得到的烘干物料按照烘干物质量与微波功率比为1:15~25g/W,在焙烧温度为300~500℃条件下焙烧10~30min得到载铜活性炭。本发明以废弃的活性炭为原料,减少了废弃物的排放和对环境污染,实现了废弃物的资源综合利用。
-
公开(公告)号:CN110422904A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910834755.4
申请日:2019-09-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/62 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种利用改性生物质处理重金属离子废水的方法,属于废物资源综合回收利用技术领域。将生物质粉碎至粒径为0.18~0.42mm,然后浸泡在酸溶液中,在温度为60~80℃下搅拌24h,搅拌完成后过滤后用蒸馏水清洗至pH为7,干燥制备得到改性生物质。本发明以废弃的生物质为原料采用酸溶液改性处理后,用于重金属离子的处理;为废弃的生物质资源综合利用提供了一种新的方法,同时实现了“以废治废”的目的。
-
公开(公告)号:CN108840337A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810842511.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低纯氧化锌和脐橙皮的综合处理方法,属于生物质能利用技术领域。本发明将脐橙皮干燥并破碎至粒径为130~140目得到脐橙皮粉;将脐橙皮粉与低纯氧化锌粉混合均匀得到混合粉料;在氮气氛围中,混合粉料匀速升温至温度为700~800℃并在恒温条件下反应30~60min得到气体产物Ⅰ和固体产物,气体产物Ⅰ冷凝至温度为-15~-5℃实现气液分离得到生物油与可燃气Ⅰ;将固体产物继续在氮气氛围中匀速升温至温度为900~950℃,将氮气切换成CO2气体,继续匀速升温至温度为1000~1100℃并反应15~45min,冷凝使气固相分离得到高纯氧化锌和气体产物Ⅱ,气体产物Ⅱ经氢氧化钙和氯化钙吸收得到高燃值可燃气Ⅱ。
-
公开(公告)号:CN108840337B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810842511.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低纯氧化锌和脐橙皮的综合处理方法,属于生物质能利用技术领域。本发明将脐橙皮干燥并破碎至粒径为130~140目得到脐橙皮粉;将脐橙皮粉与低纯氧化锌粉混合均匀得到混合粉料;在氮气氛围中,混合粉料匀速升温至温度为700~800℃并在恒温条件下反应30~60min得到气体产物Ⅰ和固体产物,气体产物Ⅰ冷凝至温度为‑15~‑5℃实现气液分离得到生物油与可燃气Ⅰ;将固体产物继续在氮气氛围中匀速升温至温度为900~950℃,将氮气切换成CO2气体,继续匀速升温至温度为1000~1100℃并反应15~45min,冷凝使气固相分离得到高纯氧化锌和气体产物Ⅱ,气体产物Ⅱ经氢氧化钙和氯化钙吸收得到高燃值可燃气Ⅱ。
-
公开(公告)号:CN109433115A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811129244.4
申请日:2018-09-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J8/00 , B01D5/00 , B01D53/04 , B01D53/18 , B01D53/26 , B01D53/22 , C10B53/00 , C10B53/02 , C10B57/02 , C01G9/02 , C01B32/40
Abstract: 本发明涉及一种生物质热解和提纯氧化锌的装置及方法,属于生物质资源综合利用技术领域。该装置包括旋转给料器、水蒸气排出管、保温内衬、电子式温度控制器Ⅰ、电子式温度控制器Ⅱ、电子式温度控制器Ⅲ、热电偶Ⅰ、热电偶Ⅱ、热电偶Ⅲ、装料小车、生物油排出管、锌蒸气排出管、气体通入管Ⅰ、气体通入管Ⅱ、传送带、灰分收集桶、加热炉体、炉门装置Ⅰ、炉门装置Ⅱ、炉门装置Ⅲ、炉门装置Ⅳ、炉门装置Ⅴ。本发明的生物质热解和提纯氧化锌的装置可实现生物质热解液化得到生物炭和热解油,生物炭可还原氧化锌得到锌蒸气,锌蒸气与二氧化碳反应得到高纯氧化锌和一氧化碳燃气,实现生物质的高效利用和氧化锌的提纯。
-
-
公开(公告)号:CN110479223A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910676880.7
申请日:2019-07-25
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种微波热解杨木屑同时制备富含苯酚生物质油及用于吸附重金属离子的生物质炭的方法,属于资源综合利用技术领域。本发明将杨木屑破碎,置于氮气氛围、温度为400~600℃下微波热解30~60min得到热解气体和热解固体,热解固体冷却得到生物质炭;将热解气体通入温度为-1~-5℃下快速冷凝分离得到液体生物质油和生物质气体燃料。本发明生物质炭含有丰富官能团,对废水中铅和镉有较大的吸附量;本方法以杨木屑为原料,采用微波热解制取高附加值产品的生物质油、生物质气体燃料和生物质炭,实现了废弃资源的综合利用和“以废治废”的目的。
-
公开(公告)号:CN109012576A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810704313.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J32/00 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J20/20 , B01J23/72 , B01J32/00 , B01J35/004 , C02F1/281 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种负载氧化亚铜粒子活性炭的制备方法和应用,属于光催化领域和资源综合利用技术领域。首先将废弃活性炭置于浓度为2 mol/L~6 mol/L的HNO3溶液中常温下处理3~5h,处理完成后过滤、蒸馏水洗涤、干燥后得到预处理的废弃活性炭L;向废弃活性炭L加入蒸馏水,然后加入乙醇和二甘醇溶液,搅拌6~12 h得到混合液A;配置浓度为0.2g/mL硫酸铜溶液,向混合液A中滴定硫酸铜溶液,滴定完成后得到混合液B;将混合液B置于带回流冷凝的装置中处理6h,然后过滤并干燥得到过滤物;将得到的过滤物在微波功率为200~800W、加热温度为300~500℃条件下焙烧20min,得到负载氧化亚铜粒子的活性炭。本发明采用回流冷凝对活性炭负载,能够很充分地将金属负载到活性炭上。
-
公开(公告)号:CN211784930U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020071305.2
申请日:2020-01-14
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本实用新型涉及一种生物质微波热重-检测系统,属于生物质热解检测技术领域。该系统包括保护气体载气瓶、生物质微波热解装置、生物质盛装装置、热传感器、称量天平、连接装置、冷凝装置、收集装置、气体干燥装置、气相色谱仪;称量天平和连接装置组成的微波热重装置,气相色谱仪可在线检测生物质热解燃气的成分。本实用新型可进行生物质微波热解,并能实时检测物料在热解过程中的质量变化,从而实现微波热重在线检测;可对产生的气体进行干燥处理并连接气相色谱仪,同时进行在线分析测试;微波热重和热解可以同时高效进行,提高实用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-