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公开(公告)号:CN109689201A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201780054566.4
申请日:2017-08-21
申请人: 荷兰联合利华有限公司
CPC分类号: B01J20/06 , B01D2253/25 , B01D2257/306 , B01J20/041 , B01J20/08 , B01J20/20 , B01J20/28004 , B01J20/28064 , B01J20/3071 , B01J20/3204 , B01J20/3236
摘要: 本发明涉及一种吸附挥发性化合物特别是含硫化合物的材料。已发现适于高挥发性化合物的高表面积的吸附剂可通过在粉末活性炭(PAC)的表面上生长层状双氢氧化物(LDH)的纳米颗粒获得。本发明公开了一种复合吸附剂,其包含通式为[M2+1-xM3+x(OH)2]q+(Xn-)q/n·yH2O的层状双氢氧化物(LDH)的纳米颗粒和粉末活性炭(PAC),其中,M2+=Ca2+、Mg2+、Mn2+、Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+或Zn2+;M3+=Al3+或Fe3+;x=[M3+]/[M3++M2+];q=x;n=1至4;和y=LDH上存在的水分子数;X=选自卤化物、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐的阴离子或来自有机源的阴离子部分;其中,所述复合材料可通过水热法获得,该水热法依次包括以下步骤:(a)将粉末活性炭与M2+的水溶性盐和M3+的水溶性盐接触和混合;(b)向步骤(a)的分散体中加入碱;(c)通过将步骤(b)的分散体加热至80至100℃以使其老化;(d)通过任何方式分离分散体的水相和分散相;以及(e)用水洗涤所述分散相以除去过量的碱,得到复合吸附剂,其中,所述层状双氢氧化物(LDH)的纳米颗粒的量为10-30重量%,并且其中,所述粉末活性炭的粒径为50μm至500μm。
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公开(公告)号:CN109675519A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811585863.4
申请日:2018-12-25
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02 , B01D53/50 , B01D53/64 , B01D53/81 , B01D53/86 , B01D53/60
CPC分类号: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D53/508 , B01D53/64 , B01D53/81 , B01D53/8637 , B01D53/8665 , B01D2257/602 , B01D2258/025 , B01D2258/0283 , B01J20/103 , B01J20/28061 , B01J20/2808 , B01J20/28083
摘要: 本发明公开一种改性粉煤灰-氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,将改性粉煤灰和氧化石墨烯混合后进行水热反应,然后对反应产物进行焙烧,得到复合材料;本发明制备得到的复合材料有丰富的孔隙结构,利用该复合材料处理烟气,使烟气中的SO2、NOx和Hg远远低于国家排放标准,属于干法脱硫脱硝脱汞工业废气处理领域;本发明操作简单,利用固体废物粉煤灰提高氧化石墨烯的吸附氧化能力,资源利用率高、投资少,没有二次污染物产生,具有明显的社会与经济效益。
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公开(公告)号:CN109626367A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910013096.8
申请日:2019-01-07
申请人: 浙江师范大学
IPC分类号: C01B32/194 , B01J20/22 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/281 , B01J20/34
CPC分类号: C01B32/194 , B01J20/20 , B01J20/226 , B01J20/281 , B01J20/3078 , B01J20/3085 , B01J20/3475
摘要: 本发明实施例公开了一种石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将六水合硝酸锌、十六烷基三甲基溴化铵溶液室温下混合搅拌,边搅拌边滴加二甲基咪唑水溶液,将氮掺杂石墨烯分散液滴入上述溶液中,进行水热反应,即得负载ZIF‑8的氮掺杂石墨烯复合材料。本发明的实施例通过将ZIF‑8通过水热负载于氮掺杂石墨烯上,合成ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料。通过ZIF‑8与氮掺杂石墨烯之间的相互影响,从而避免了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的团聚,提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的吸附容量,从而提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的萃取性能。
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公开(公告)号:CN109603755A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910039566.8
申请日:2019-01-16
申请人: 青岛大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC分类号: B01J20/20 , B01J2220/4875 , C02F1/283 , C02F2101/308
摘要: 一种提高胶乳废水提取物资源化利用的方法,其特征在于,包括以下步骤:将水性胶乳生产废水沉淀后混合均匀,投加高价金属离子,搅拌反应5-30min,形成胶乳粒子提取物;分离出提取物;将提取物压滤脱水,破碎成细粉状;加入NaHCO3,混合均匀并低温干燥,形成多孔状提取物;将多孔状提取物再在N2保护下置于管式炉中热处理,分步使不同胶乳粒子软化,使提取物膨胀,300℃后快速升温至600-800℃,保温1-3h,保温结束后降至室温取出提取物破碎成颗粒状;将颗粒状提取物用酸液中和并溶出高价金属离子后水洗,至洗液为中性后过滤并烘干,得到最终产物,提高对阳离子染料及重金属离子的吸附能力。
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公开(公告)号:CN109603753A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910039563.4
申请日:2019-01-16
申请人: 青岛大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC分类号: B01J20/20 , B01J2220/4875 , C02F1/283 , C02F2101/308
摘要: 一种提高胶乳废水提取物吸附容量的方法,其特征在于,包括以下步骤:将水性胶乳生产废水去除悬浮物后混合均匀,加入高价金属离子,搅拌反应5-30min,形成不溶性固体胶乳粒子提取物;分离出提取物;脱水,破碎;将提取物低温干燥,形成多孔状提取物;将干燥后的胶乳粒子提取物在N2保护下以10℃/min的升温速率升温至600-800℃,炭化处理1-4h,降至室温取出提取物破碎成100-200目左右的颗粒状;用0.5-1mol/L的酸溶液溶出高价金属离子后水洗去除,至洗液为中性后过滤并烘干,得到最终产物,提高吸附容量。
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公开(公告)号:CN109589924A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910051999.5
申请日:2019-01-21
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2253/25 , B01D2257/40 , B01J20/02 , B01J20/28054 , B01J20/3078 , B01J20/3236
摘要: 本发明提供了一种有序介孔C-FDU-15负载Na/Sm吸附剂及其制备方法。使用软模板法,以甲阶酚醛树脂作为炭源,F127为模板制备有序介孔C-FDU-15载体,并通过原位法将钠和钐有效地负载在有序介孔C-FDU-15吸附剂上。所制得吸附剂能够在较低温下,高效地消除NOx气体。本发明具有能耗低、操作简便、反应条件温和、可减少二次污染以及可连续工作等优点。
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公开(公告)号:CN109569512A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811536749.2
申请日:2018-12-15
申请人: 东莞理工学院
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC分类号: B01J20/20 , C02F1/283 , C02F2101/20
摘要: 本发明公开了一种改性活性炭吸附剂的制备方法,包括以下步骤:S1、活性炭预处理;S2、活性炭微波处理;S3、柠檬酸改性活性炭;本发明采用成本较低的木质活性炭、杏壳活性炭、椰壳活性炭、棕榈壳活性炭作为基础活性炭,首先经微波辐照对基础炭进行改性,使基础炭表面孔隙结构更加丰富,有利于提高活性炭的吸附能力;然后经柠檬酸浸泡改性,大大增加了活性炭表面的羧基、酚羟基等酸性官能团的数量,以增强对亲水性铜离子的选择吸附性能,基础炭经过微波与柠檬酸双重改性后,大大丰富了活性炭表面的孔隙结构,通过微波与酸浸泡协同改性后提高了活性炭的吸附性能;经微波与柠檬酸双重改性后制得的改性活性炭对铜离子的吸附性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN109529786A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811413538.X
申请日:2018-11-26
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
CPC分类号: B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/28009 , C02F1/285 , C02F2101/006
摘要: 本发明提供了一种用于去除核素铀的磁性吸附剂的制备及应用方法,该方案以来源丰富、成本低廉且环境友好的WT和具有优异吸附性能的氧化石墨烯(GO)为原料,制备粉末状铀吸附材料,该产物具有较强的磁性,极易通过磁场作用从液相中分离出来。采用批量静态吸附实验将其应用于含铀低放废水的净化处理,以铀去除率为考察指标,研究pH值和吸附剂投加量对吸附效果的影响,并将其对核工业实际生产废水进行处理效果的验证。本发明所制备的吸附剂rGO/Fe3O4/WT在含铀废水中的应用技术研究尚属国内外首例,不仅实现了废弃物资源的合理化充分利用,而且为核工业含铀废液的净化处理提供了一种新的技术产物和实验基础。
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公开(公告)号:CN109482136A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811606991.2
申请日:2018-12-27
申请人: 青岛华世洁环保科技有限公司
CPC分类号: B01J20/3466 , B01D53/72 , B01D53/81 , B01J20/0237 , B01J20/0281 , B01J20/041 , B01J20/046 , B01J20/08 , B01J20/103 , B01J20/20
摘要: 本发明涉及一种吸附剂及其制备方法,具体地说,涉及一种用于小分子气体吸附的吸附剂及其制备方法。所述吸附剂包括物理吸附剂和化学吸附剂,化学吸附剂附着于物理吸附剂上。本发明采用常规的有机废气处理用物理吸附剂为载体,通过在物理吸附剂上附着氯化镁、氯化钙、硫酸铜等化学吸附剂,其工作原理与常规物理吸附剂相近,技术兼容性好,对甲醇、乙醇等低碳数小分子具有高效的吸附能力,从而大大提高有机废气的处理效果,且吸附剂制备方法简单经济,适于大规模的工业化推广和应用。
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公开(公告)号:CN109475842A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201780040081.X
申请日:2017-06-12
申请人: 巴斯夫公司
CPC分类号: B01J20/20 , B01D53/86 , B01D2255/2065 , B01D2255/20715 , B01D2255/2073 , B01D2257/106 , B01D2257/502 , B01D2257/708 , B01D2258/06 , B01J20/18 , B01J20/226 , B01J20/2803 , B01J21/04 , B01J21/063 , B01J21/066 , B01J21/08 , B01J21/16 , B01J21/18 , B01J23/10 , B01J23/34 , B01J35/0033 , B01J35/026 , B01J35/1004 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1033 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1047 , B01J37/0009 , B01J37/0018 , B01J37/0201 , B01J37/0215 , B01J37/04
摘要: 本文公开了用于从空气流料流中除去甲醛、挥发性有机化合物和其它污染物的催化剂组合物、催化剂装置和方法。催化剂组合物包括氧化锰,任选包括碱金属、碱土金属、锌、铁、粘结剂、无机氧化物或碳中的一种或多种。
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