TiO2掺杂Co复合光催化剂及其制备方法和在处理含酚废水中的应用

    公开(公告)号:CN112403467A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011426928.8

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了TiO2掺杂Co复合光催化剂及其制备方法和在处理含酚废水中的应用。包括如下步骤:将钛酸四丁酯缓慢滴入无水乙醇中,于室温下剧烈搅拌30~60min,得混合液A;取无水乙醇、冰醋酸、浓硝酸和硝酸钴水溶液,搅拌均匀,得混合液B;将混合液B逐滴加入到混合液A中,搅拌后静置沉淀,将所得固体物用超纯水和无水乙醇洗涤后,于100℃~120℃下烘干,将所得固体颗粒研磨成粉末后,放入马弗炉中煅烧,冷却后再次研磨,得TiO2掺杂Co复合光催化剂。经本发明制备的TiO2掺杂Co复合光催化剂具有很强的得电子能力并改变了电子和空穴的运动情况,极大的提高了光催化活性。

    一种通过超声预处理强化餐厨垃圾与污泥协同厌氧消化的方法

    公开(公告)号:CN112390487A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011176021.0

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种通过超声预处理强化餐厨垃圾与污泥协同厌氧消化的方法。包括如下步骤:餐厨垃圾搅拌均匀后通过超声进行预处理。将预处理后的餐厨垃圾与城市污泥混合后,置于发酵罐中,于50‑60℃下厌氧消化。厌氧消化5‑6天后,每日按发酵罐体积12%的投配率投加预处理后的餐厨垃圾与城市污泥,继续于50‑60℃下厌氧消化。本发明采用超声对餐厨垃圾进行预处理,可以减小餐厨垃圾颗粒粒径,加速有机质溶出,大大提高厌氧消化效率。本发明可以使餐厨垃圾中剩余的营养物质被再次利用,调节餐厨垃圾与城市污泥的营养比例,有效的解决了两种有机固体废弃物单独消化过程中遇到的问题。

    一种用作三维电极填充粒子的改性椰壳活性炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111333153A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010173132.X

    申请日:2020-03-13

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种用作三维电极填充粒子的改性椰壳活性炭的制备方法及应用,属于无机非金属材料制备及电催化降解领域。以椰壳为原料,先将椰壳去离子洗净,烘干后粉碎,再通过碳化、活化、酸洗、水洗、干燥,得到椰壳活性炭。向制得的活性炭中加入改性剂,超声振荡,过滤后自然干燥得到改性活性炭。改性的椰壳活性炭做为三维电极的填充粒子在降解结晶紫时,用作三维电极填充粒子的改性椰壳活性炭在降解对苯二酚时,最佳反应pH为5,最佳电解电压为20V,最佳电解时间为120min,在最佳条件下,结晶紫降解效率达到86%。本发明制备的用作三维电极填充粒子的改性椰壳活性炭性能稳定,催化活性良好,价格低廉,同时实现了废旧资源的再利用。

    一种污泥中提取生物合成材料聚β-羟基丁酸(PHB)的方法

    公开(公告)号:CN112708642A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011436726.1

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种污泥中提取生物合成材料聚β‑羟基丁酸(PHB)的方法。包括如下步骤:取活性污泥离心,蒸馏水洗涤,再次离心;离心后的湿菌体,加入SDS溶液,水浴处理;处理后的菌液离心,弃上清液,加入次氯酸钠溶液,水浴处理,洗涤沉淀,于烘箱中烘干;菌体中加入氯仿溶液,抽提,获得PHB的氯仿溶液;加热该溶液除去氯仿;加入浓硫酸,水浴加热,冷却至室温并混匀;测定含有PHB硫酸溶液的DO值,对照标准曲线即可得出PHB含量。经本发明的方法分析检测聚β‑羟基丁酸(PHB),本发明确定的方法,防止污泥对环境造成二次污染以及污泥中PHB资源浪费,极大的减少了对环境的污染,测定结果误差小,所需费用低。

    一种基于光转化利用亚硝酸盐降解含有1-氯萘废水的方法

    公开(公告)号:CN112408660A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011443937.8

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种基于光转化利用亚硝酸盐降解含有1‑氯萘废水的方法,属于光化学转化领域。包括如下步骤:用蒸馏水配置浓度为0.5mg·L‑1的1‑氯萘的储备液,于4℃下避光保存,备用。使用前将储备液经0.45μm微孔滤膜过滤,取过滤后的溶液,用蒸馏水稀释,配置成实验所用0.1mg·L‑11‑氯萘水溶液。向1‑氯萘水溶液中加入浓度为0.3mmol·L‑1的NaNO2溶液,在自制的光反应装置中进行,选用800W高压汞灯作为光源,将反应溶液装于自制玻璃管中,加塞密封。将光源放在光反应装置的中心,将待照射的多氯萘水样置于光源周围,样品距光源10cm,光强为2×104Lx,光照时反应温度为25±2℃。本发明提出的降解水中1‑氯萘的方法极大的提高了1‑氯萘的光转化率。

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