一种超声波法制备钒酸铋-钨酸铋异质结光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN103212404A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310140731.1

    申请日:2013-04-22

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明提供了一种超声波法制备钒酸铋-钨酸铋异质结光催化剂的方法,该方法先采用超声波法制备Bi2WO6,然后再采用微波法制备BiVO4,最后再采用超声波法将Bi2WO6和BiVO4结合在一起制成钒酸铋-钨酸铋异质结。本发明的方法操作简单、环保,成本低,适合大批量生产。制得的片状钒酸铋-钨酸铋异质结具有较高的光催化活性,该产物作为光催化剂用于进行光催化降解环丙沙星,这为环丙沙星医药废水的处理提供了一种新的光催化剂。

    高盐含油废水的强化絮凝和生物接触氧化集成处理工艺

    公开(公告)号:CN101704612A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910219066.9

    申请日:2009-11-19

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种高盐含油废水的强化絮凝和生物接触氧化集成处理工艺,该工艺采用推流式生物接触氧化反应器和完全混合式生物接触氧化反应器组合的二段串连式生物化学反应器,处理过程包括组合工艺准备阶段和处理阶段:准备阶段包括选填料、培养污泥与挂膜、制备絮凝剂;处理阶段包括强化絮凝处理和生物接触氧化处理。本发明采用熟化后的絮凝剂对悬浮物和乳化油有着较好的絮凝作用和吸附架桥能力,对乳化油水有着较强的破乳能力,适用于乳化含油废水的处理;在进水水质、流量及含盐量变化下,抗冲击负荷能力强,出水水质稳定,出水COD在40mg/L以下,去除率达90%,是处理高盐含油废水的有效途径,具有广阔的发展前景。

    Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110227515A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910476182.2

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本文公开了Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂、制备方法及其应用,所述的Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂的表面积为64.2590m2·g-1,孔容为0.241cm3·g-1;所述的Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂的制备原料为纳米球形的磷酸铋和钼酸铋,所述的纳米球形的磷酸铋的粒径为80~150nm,所述纳米球形的磷酸铋的比表面积为5.3011m2·g-1,孔容为0.022cm3·g-1。该方法操作简单、经济且环保,制备过程中不需要添加表面活性剂等模板。而且,“互补式”Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂展现出比Bi2MoO6和BiPO4单独的催化性能还要高的光催化活性,材料的比表面积和孔容得到了明显的提高,这种大比表面积有利于光催化时吸附更多的硝酸根离子,有利于异质结光催化剂的光催化活性的提高。

    微波法制备八面体纳米尺寸的钒酸铋光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN103112896B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310047263.3

    申请日:2013-02-06

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明涉公开了一种微波法制备八面体纳米尺寸的钒酸铋光催化剂的方法,该方法是将五水硝酸铋、偏钒酸铵、十二烷基苯磺酸钠和硝酸溶液混合均匀并转移到三口烧瓶中,经微波反应后,将微波产物离心分离、洗涤、真空干燥后制得钒酸铋。本发明用硝酸为溶剂,利用微波法制备出形貌均一、尺寸小、表面积大的八面体钒酸铋纳米材料,该材料可用于降解抗生素废水。本发明工艺简单、无需高温、重现性好、反应物价廉易得,符合环境要求,由于该方法不需要高温处理且制备方法简单,因此降低了能耗和反应成本。

    Bi2MoO6/BiPO4p-n异质结光催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110227515B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910476182.2

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本文公开了Bi2MoO6/BiPO4p‑n异质结光催化剂、制备方法及其应用,所述的Bi2MoO6/BiPO4p‑n异质结光催化剂的表面积为64.2590m2·g‑1,孔容为0.241cm3·g‑1;所述的Bi2MoO6/BiPO4p‑n异质结光催化剂的制备原料为纳米球形的磷酸铋和钼酸铋,所述的纳米球形的磷酸铋的粒径为80~150nm,所述纳米球形的磷酸铋的比表面积为5.3011m2·g‑1,孔容为0.022cm3·g‑1。该方法操作简单、经济且环保,制备过程中不需要添加表面活性剂等模板。而且,“互补式”Bi2MoO6/BiPO4p‑n异质结光催化剂展现出比Bi2MoO6和BiPO4单独的催化性能还要高的光催化活性,材料的比表面积和孔容得到了明显的提高,这种大比表面积有利于光催化时吸附更多的硝酸根离子,有利于异质结光催化剂的光催化活性的提高。

    一种用于净化含乳化油废水的絮凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101704569B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910219067.3

    申请日:2009-11-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于净化含乳化油废水的絮凝剂及其制备方法,该絮凝剂由以下重量百分比的原料组成:硫酸铝:80.5%-84%,氯化锌:4%-6%,氯化镁:1.5%-2%,三氯化铁:9%-11%,碳酸氢钠:0.4%-0.6%,上述原料的百分比之和为100%;该絮凝剂的制备方法:1)将配方量的原料粉碎过筛;2)将硫酸铝及三氯化铁的混合粉碎物熟化;3)将氯化锌、氯化镁及碳酸氢钠的混合粉碎物加入到上一步得到的硫酸铝及三氯化铁熟化物中继续熟化,即可得用于含乳化油废水的絮凝剂,其COD去除率、透光率、污泥沉降性能明显优于PAC,产品性能稳定、效率高,成本比目前广泛使用的PAC低20%~30%。

    一种用于净化含乳化油废水的絮凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101704569A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910219067.3

    申请日:2009-11-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于净化含乳化油废水的絮凝剂及其制备方法,该絮凝剂由以下重量百分比的原料组成:硫酸铝:80.5%-84%,氯化锌:4%-6%,氯化镁:1.5%-2%,三氯化铁:9%-11%,碳酸氢钠:0.4%-0.6%,上述原料的百分比之和为100%;该絮凝剂的制备方法:1)将配方量的原料粉碎过筛;2)将硫酸铝及三氯化铁的混合粉碎物熟化;3)将氯化锌、氯化镁及碳酸氢钠的混合粉碎物加入到上一步得到的硫酸铝及三氯化铁熟化物中继续熟化,即可得用于含乳化油废水的絮凝剂,其COD去除率、透光率、污泥沉降性能明显优于PAC,产品性能稳定、效率高,成本比目前广泛使用的PAC低20%~30%。

    微波法制备八面体纳米尺寸的钒酸铋光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN103112896A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310047263.3

    申请日:2013-02-06

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明涉公开了一种微波法制备八面体纳米尺寸的钒酸铋光催化剂的方法,该方法是将五水硝酸铋、偏钒酸铵、十二烷基苯磺酸钠和硝酸溶液混合均匀并转移到三口烧瓶中,经微波反应后,将微波产物离心分离、洗涤、真空干燥后制得钒酸铋。本发明用硝酸为溶剂,利用微波法制备出形貌均一、尺寸小、表面积大的八面体钒酸铋纳米材料,该材料可用于降解抗生素废水。本发明工艺简单、无需高温、重现性好、反应物价廉易得,符合环境要求,由于该方法不需要高温处理且制备方法简单,因此降低了能耗和反应成本。

    高盐含油废水的强化絮凝和生物接触氧化集成处理工艺

    公开(公告)号:CN101704612B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910219066.9

    申请日:2009-11-19

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种高盐含油废水的强化絮凝和生物接触氧化集成处理工艺,该工艺采用推流式生物接触氧化反应器和完全混合式生物接触氧化反应器组合的二段串连式生物化学反应器,处理过程包括组合工艺准备阶段和处理阶段:准备阶段包括选填料、培养污泥与挂膜、制备絮凝剂;处理阶段包括强化絮凝处理和生物接触氧化处理。本发明采用熟化后的絮凝剂对悬浮物和乳化油有着较好的絮凝作用和吸附架桥能力,对乳化油水有着较强的破乳能力,适用于乳化含油废水的处理;在进水水质、流量及含盐量变化下,抗冲击负荷能力强,出水水质稳定,出水COD在40mg/L以下,去除率达90%,是处理高盐含油废水的有效途径,具有广阔的发展前景。

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