一种高纯度水钠锰矿材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113292101B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110632689.X

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂高纯度锰氧矿材料的制备方法及应用。该制备方法先将高锰酸钾溶解于去离子水中,再放在紫外灯光下光照搅拌一段时间后,加入脱稳剂,抽滤使固液分离,水洗多次,再进行冷冻干燥得到高纯度钙(钠、钾)锰氧矿材料。该材料制备工艺简单,无有毒有害物质加入和生成,环境友好。且之前未有人通过紫外光照还原高锰酸钾溶液得到锰氧化物,是一项全新的创新工艺。发明通过UV光照高锰酸钾的方式制备钙(钠、钾)锰氧矿,不需要添加二价锰盐,且该方法只生成钙(钠、钾)锰氧矿,无其他副产物生成,多余的高锰酸钾只存在于溶液中,容易通过简单方法分离,故本发明的生产全过程中均不易产生污染物。

    一种碳包覆四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113351209A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110632678.1

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用,其包括将三价可溶性铁盐与二价可溶性铁盐混合水溶液与碱性水溶液反应后固液分离,水洗至中性后将固相干燥得到磁性四氧化三铁纳米粒子;随后将磁性四氧化三铁纳米粒子溶液置于60℃超声条件下,将二甲基吡啶胺以物质的量1:1的比例逐滴滴入溶液中形成悬浮液,滴完后继续超声30分钟;将悬浮液水浴烘干;将烘干后的固体煅烧后得到碳包裹的磁性四氧化三铁纳米粒子(Fe3O4@C)分解臭氧催化剂。该制备方法工艺简单,条件温和,且所得到的产品对臭氧表现出优异的催化分解性能,可快速将臭氧分解成无毒无害的氧气,且具有良好的抗湿性,可应用于高湿度环境中的臭氧催化分解。

    一种CN@MnO复合催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114700071B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210505929.4

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种CN@MnO复合催化材料及其制备方法和应用。该CN@MnO复合催化材料,以MnO为核,包裹有氮掺杂碳。通过二氧化锰纳米颗粒与2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪通过煅烧的方式一步反应得到。本发明制备的CN@MnO复合催化材料应用于催化臭氧降解有机污染物效果优于氮掺杂碳包裹二氧化锰的复合材料以及商用一氧化锰材料,能够应用于催化臭氧高效降解自来水或城镇污水中的有机污染物的降解。此外,本发明将二氧化锰纳米颗粒与具有还原性且能够提供碳氮元素的2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪混合并煅烧,一步完成了“将二氧化锰还原为一氧化锰”以及“在一氧化锰上包裹氮掺杂碳”,简化了复合催化材料的制备流程。

    一种CN@MnO复合催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114700071A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210505929.4

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种CN@MnO复合催化材料及其制备方法和应用。该CN@MnO复合催化材料,以MnO为核,包裹有氮掺杂碳。通过二氧化锰纳米颗粒与2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪通过煅烧的方式一步反应得到。本发明制备的CN@MnO复合催化材料应用于催化臭氧降解有机污染物效果优于氮掺杂碳包裹二氧化锰的复合材料以及商用一氧化锰材料,能够应用于催化臭氧高效降解自来水或城镇污水中的有机污染物的降解。此外,本发明将二氧化锰纳米颗粒与具有还原性且能够提供碳氮元素的2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪混合并煅烧,一步完成了“将二氧化锰还原为一氧化锰”以及“在一氧化锰上包裹氮掺杂碳”,简化了复合催化材料的制备流程。

    一种碳包覆四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113351209B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110632678.1

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用,其包括将三价可溶性铁盐与二价可溶性铁盐混合水溶液与碱性水溶液反应后固液分离,水洗至中性后将固相干燥得到磁性四氧化三铁纳米粒子;随后将磁性四氧化三铁纳米粒子溶液置于60℃超声条件下,将二甲基吡啶胺以物质的量1:1的比例逐滴滴入溶液中形成悬浮液,滴完后继续超声30分钟;将悬浮液水浴烘干;将烘干后的固体煅烧后得到碳包裹的磁性四氧化三铁纳米粒子(Fe3O4@C)分解臭氧催化剂。该制备方法工艺简单,条件温和,且所得到的产品对臭氧表现出优异的催化分解性能,可快速将臭氧分解成无毒无害的氧气,且具有良好的抗湿性,可应用于高湿度环境中的臭氧催化分解。

    一种叠氮化钠起爆药生产废水安全处理方法

    公开(公告)号:CN113321288A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110632691.7

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种叠氮化钠起爆药生产废水的处理方法。传统的叠氮化钠起爆药生产废水处理前需要将pH值稳定控制在中性,然后投加大量次氯酸钠或亚硝酸钠将N3‑分解,再通过生物法降解去除起爆药生产废水中的有机污染物。本发明的过程如下:将叠氮化钠起爆药生产废水的pH用酸调节至2‑4;控制臭氧发生器中臭氧的流速,按废水中叠氮化钠质量浓度的1‑50倍向水中鼓入臭氧气体,混合均匀;反应10‑60分钟。该发明反应快速,操作简单,成本低,安全度高,可同时实现叠氮化钠的达标排放及水中其他有机污染物的降解,具有很好的实际推广和应用价值。

    一种茶叶生物炭负载锰氧化物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116139852A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211286148.7

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种茶叶生物炭负载锰氧化物复合材料及其制备方法和应用。该复合材料通过将二氧化锰纳米颗粒与茶叶粉末以1:(1~7)的质量比例充分混合后煅烧得到。本发明利用茶叶中含有的还原性物质,将锰氧化物负载的过程中,将二氧化锰还原为MnO,Mn3O4和Mn2O3进而提高了复合材料的催化性能。本发明制备的废茶叶衍生生物炭负载锰氧化物复合材料中含有均匀分布的碳酸钙纳米颗粒;碳酸钙纳米颗粒可以作为碱活性位点,提高臭氧对有机物的降解效率。此外,本发明提供的复合材料中锰氧化物均匀地分散在废茶叶衍生生物炭上,且在催化臭氧过程中锰氧化物不易团聚,有效地增加了催化剂的活性位点,有利于提高难降解有机物的降解效率。

    叠氮化钠在降解有机物中的应用及臭氧处理有机废水方法

    公开(公告)号:CN113292151A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110565224.7

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种叠氮化钠在降解有机物中的应用及臭氧处理有机废水方法。部分废水中的有机物具有十分稳定的结构,在常规氧化工艺中较难被降解,且这些物质通常具有较强的生物毒性,因此生物可降解性较差。本发明利用在臭氧氧化难降解有机物的过程中投加叠氮化钠,利用臭氧和叠氮化钠反应生成的叠氮自由基(N3·)和羟基自由基(·OH)对贫电子难降解有机物进行氧化,使带环的难降解有机物开环,从而实现难降解有机物的深度降解并提高有机废水的可生化性。本发明在反应中产生的叠氮自由基在与有机物反应后会转变为亚硝酸根、硝酸根或直接加成到有机物上,能够为后续的生物处理提供氮源,简化后续生物处理操作流程。

    一种高纯度水钠锰矿材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113292101A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110632689.X

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂高纯度锰氧矿材料的制备方法及应用。该制备方法先将高锰酸钾溶解于去离子水中,再放在紫外灯光下光照搅拌一段时间后,加入脱稳剂,抽滤使固液分离,水洗多次,再进行冷冻干燥得到高纯度钙(钠、钾)锰氧矿材料。该材料制备工艺简单,无有毒有害物质加入和生成,环境友好。且之前未有人通过紫外光照还原高锰酸钾溶液得到锰氧化物,是一项全新的创新工艺。发明通过UV光照高锰酸钾的方式制备钙(钠、钾)锰氧矿,不需要添加二价锰盐,且该方法只生成钙(钠、钾)锰氧矿,无其他副产物生成,多余的高锰酸钾只存在于溶液中,容易通过简单方法分离,故本发明的生产全过程中均不易产生污染物。

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