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公开(公告)号:CN118814318A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410831192.4
申请日:2024-06-25
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
摘要: 本发明提供了一种腈纶短纤基碳纤维及其制备方法和应用,涉及功能纤维材料技术领域。本发明将腈纶短纤维和有机多胺溶液混合进行胺化反应,得到胺化短纤维;将所述胺化短纤维碳化后,与无机碱混合进行活化,得到腈纶短纤基碳纤维。本发明通过水解、胺化和进一步配位反应形成较为稳定的交联结构和负载热稳定性好的元素,提高纤维的的热稳定性,减少其在后续碳化和活化过程中的质量损失,同时避免出现纤维结团的现象;之后再通过碳化和活化,制备得到高比表面积、具有微孔结构特征的腈纶短纤基碳纤维。本发明实现了腈纶短纤基碳纤维的制备,无需施加张力,基本不破坏腈纶短纤维状形态,不结团,且所得腈纶短纤基碳纤维具有良好的硫化氢气体吸附性能。
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公开(公告)号:CN117839760A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311853395.5
申请日:2023-12-29
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
IPC分类号: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/24 , B01J35/39 , C02F101/30 , C02F101/34
摘要: 本发明属于水处理高级催化氧化技术领域,具体为一种聚吡咯修饰的类石墨相氮化碳Z型异质结催化剂、制备方法及其应用。本发明利用富氮化合物作为前驱体热解得到g‑C3N4,然后采用吡咯原位聚合对g‑C3N4进行修饰得到聚苯胺修饰的Z型异质结PPy/g‑C3N4。对不同有机物如抗生素和酚类都有很好的降解能力,且具备良好的抗干扰能力和稳定性,为光催化/PMS‑AOPs的协同体系提供了一种新型高效催化剂。
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公开(公告)号:CN117779456A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311839780.4
申请日:2023-12-28
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
IPC分类号: D06M13/332 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02 , D06M15/61 , D06M15/37 , D06M101/28
摘要: 本发明提供了一种功能纤维及其制备方法和在吸附硫化氢气体中的应用,涉及吸附材料技术领域。本发明首先对腈纶纤维进行胺化,使纤维负载胺基官能团,具有阴离子交换性能;然后进行金属离子交换,将金属离子负载到纤维上,最后利用金属离子与有机配体的配位反应,在纤维上形成多孔金属有机骨架,得到功能纤维。本发明的功能纤维含有活性金属位点,可以吸附硫化氢气体,同时具有多孔结构,能够进一步提高硫化氢气体的吸附量。将本发明的功能纤维用于硫化氢气体的吸附,在吸附前不必进行碱和氧化物预处理负载,功能纤维材料本身具备优异的硫化氢气体吸附性能。
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公开(公告)号:CN117065541A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050745.4
申请日:2023-08-21
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司 , 中白(沁阳市)环保设备制造有限公司
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/83 , B01D53/96 , B01D53/76 , B01D53/32 , B01D53/40 , B01D53/42 , B01D53/52 , B01D53/58 , B01D53/48
摘要: 本发明公开了一种立柱回转式纤维吸附气体净化设备及处理工艺。该处理工艺包括将待处理的废气逐次引入串联设置的去除酸性气体的吸附净化设备以及去除碱性气体的吸附净化设备后排放;吸附净化设备包括多层净化滤层,净化滤层由含有碱性或酸性功能基团的纤维材料制成;去除酸性气体的吸附净化设备和去除碱性气体的吸附净化设备内的净化滤层在吸附过程中不断旋转,并在吸附饱和前旋转至再生区再生,并经清洗、吹扫后进行下一轮吸附净化。本发明还提供了用于该处理工艺的立柱回转式纤维吸附气体净化设备。本发明废气处理效率高,可实现循环吸附、在线再生,有效避免传统工艺在在线再生时存在的过滤风阻大、处理后气体带水带液、影响净化效率等难题。
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公开(公告)号:CN117000033A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311050774.0
申请日:2023-08-21
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司 , 中白(沁阳市)环保设备制造有限公司
摘要: 本发明公开了一种立柱回转式纤维吸附空气净化器,属于空气净化技术领域。该立柱回转式纤维吸附空气净化器包括柱状壳体,其顶部设有进料区,底部设有出料区,所述进料区沿圆周方向至少依次包括待处理气体进风区、再生液供应区和吹扫气体进风区;所述出料区上依次设有与进料区各区对应的处理气体出风区、再生液回收区和吹扫气体出风区;吸附结构,可转动的设于所述柱状壳体内,且位于所述进料区与出料区之间;所述吸附结构沿周向分为多个吸附单元,各吸附单元内均设有多个吸附层。本发明的立柱回转式纤维吸附空气净化器实现了连续化废气处理,且持续保证了废气处理的效果。
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公开(公告)号:CN112520965B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011545912.9
申请日:2020-12-24
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
IPC分类号: C02F11/02 , C02F103/28 , C02F101/30
摘要: 本发明属于污泥处理领域,涉及利用菌床处理污泥,特别是指可循环菌床好氧干化处理造纸污泥的方法及其应用。包括以下步骤:菌床搭建;菌床激活;有机固废的添加;菌床运行;菌床筛分。本申请的造纸污泥处理不需要固液分离预处理,可直接投入菌床,再循环利用,这主要是由于一方面复合微生物在降解的过程中会产生大量的热,另一方面微生物在繁殖、降解的过程中也会消耗掉一部分菌床内的水分,因此本申请的菌床由图4可知含水率保持在30‑40%之间,方便了降解后造纸污泥的处置,且降解全程无污水、无臭气产生。
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公开(公告)号:CN111530506B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202010392340.9
申请日:2020-05-11
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
IPC分类号: B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J23/745 , B01J23/34 , C02F1/78 , C02F101/34
摘要: 本发明提供一种臭氧催化氧化陶瓷膜催化剂,包括多个由陶瓷膜形成的孔道,所述孔道包括相邻分布的废水通道和臭氧通道,所述废水通道具有废水进口和废水出口,所述臭氧气体通道具有臭氧进口;所述陶瓷膜的孔径为0.01~10μm;所述陶瓷膜上负载有催化剂;所述催化剂为金属和/或金属氧化物。本发明将臭氧气体通过气液之间的陶瓷膜壁进入废水中,陶瓷膜壁具有发达的微孔结构,在臭氧气体通过陶瓷膜壁时,被分散成微小的气泡进入相邻通道中的待处理废水体系中,起到了微孔分散臭氧的作用,可以大幅度提高待处理废水中臭氧的溶解度,提高臭氧的利用率。本发明还提供一种臭氧催化氧化陶瓷膜催化剂的制备方法、陶瓷膜催化反应器和废水处理工艺。
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公开(公告)号:CN115353227A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211037329.6
申请日:2022-08-29
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司 , 河北工业职业技术学院
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/16
摘要: 本发明属于气体污染防治和水污染防治技术领域,公开了一种离子交换纤维氨气净化再生液处理工艺及装置。其包括以下步骤:将离子交换纤维氨气净化再生液投入净化反应装置中,所述净化反应装置包括加药系统、搅拌系统、结晶过滤系统和换热系统;通过加药系统投加药剂;启动搅拌系统,进行搅拌反应,反应结束后,经换热冷却析出草酸铵晶体,过滤后,剩余液体直接回用或加酸后再次回用。本发明有效降低了实际生产过程中离子交换纤维氨气净化再生液的产生量,析出的草酸铵晶体可以再利用,具有经济价值。本发明还提供一种离子交换纤维氨气净化再生液的处理装置,能耗低,运行稳定性好。
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公开(公告)号:CN115193465A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210624296.9
申请日:2022-06-02
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种新型氮掺杂碳介孔催化剂及其制备方法与应用,属于高级催化氧化技术用材料,涉及水处理领域。该材料通过如下方法制得:利用富氮化合物作为前驱体热解得到CN,然后在酸性条件下,采用苯胺原位聚合对CN进行修饰得到聚苯胺修饰的CN(PxCN),最后PxCN在管式炉中惰性气氛保护下进行碳化,得到N掺杂碳二维介孔催化剂(C‑PxCN)。与传统制备方法相比,该方法简单、高效且收率较高,获得的新型催化剂具有比表面积大、氮掺杂量高、形貌规整有序且优势为中孔等特点。本发明避免了催化过程金属离子浸出造成二次污染的风险。
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公开(公告)号:CN110936455B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911392354.4
申请日:2019-12-30
申请人: 河南省科学院化学研究所有限公司
摘要: 本发明提供一种草编漂白处理新方法,属于草编漂染加工技术领域,包括以下步骤:S1、活化预处理:将草编加入到反应器中,再加入表面活性剂I的水溶液,调节溶液pH 4.5~5.5,升温后浸泡活化预处理;S2、加水浸泡清洗;S3、漂白处理:将草编浸泡于漂白剂溶液中,调节溶液pH 10~12,升温后进行一次漂白处理;用无机碱调节溶液pH 9~10,进行二次漂白处理;其中,所述漂白剂溶液是由复合双氧水稳定剂、表面活性剂II、水和双氧水制备而成的;S4、加水浸泡清洗若干次,直至双氧水检测合格,取出草编,经干燥处理,得到草编漂白成品。该方法降低了污水处理成本,且操作方便易控制,适于工业化生产。
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