用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统

    公开(公告)号:CN106277176B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201610705683.X

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统,包括有机玻璃筒和蠕动泵;所述有机玻璃筒侧壁上设置有进水口,底部设置有出水口,所述进水口和出水口分别与蠕动泵的两端连接;所述有机玻璃筒内设置有若干玻璃管,每个玻璃管内均设置有条形铝基板;所述玻璃管为外壁涂覆二氧化钛薄膜的玻璃管;所述条形铝基板上设置有若干紫外灯珠;所述紫外灯珠与稳压电源连接。该系统中二氧化钛薄膜与紫外光直接接触,紫外光被最大限度的利用。完全消除了粉末态二氧化钛与传统二氧化钛薄膜光催化剂所存在的无紫外光照射的工作盲区,成功解决了光催化系统因高浓度废水透光性差而无法应用的难题。

    用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统

    公开(公告)号:CN106277176A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610705683.X

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统,包括有机玻璃筒和蠕动泵;所述有机玻璃筒侧壁上设置有进水口,底部设置有出水口,所述进水口和出水口分别与蠕动泵的两端连接;所述有机玻璃筒内设置有若干玻璃管,每个玻璃管内均设置有条形铝基板;所述玻璃管为外壁涂覆二氧化钛薄膜的玻璃管;所述条形铝基板上设置有若干紫外灯珠;所述紫外灯珠与稳压电源连接。该系统中二氧化钛薄膜与紫外光直接接触,紫外光被最大限度的利用。完全消除了粉末态二氧化钛与传统二氧化钛薄膜光催化剂所存在的无紫外光照射的工作盲区,成功解决了光催化系统因高浓度废水透光性差而无法应用的难题。

    一种芬顿催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108212158B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810045935.X

    申请日:2018-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种芬顿催化剂及其制备方法和用途,其由载体和固载于所述载体内部和表面的铁离子组成,所述载体为经氧化处理的多孔碳。该芬顿催化剂的制备方法为:将载体与铁盐溶液搅拌混合后洗涤、干燥,即得到所述高效多孔碳耦合铁离子芬顿催化剂。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明所述的催化剂具有良好的亲水性,可均匀分散在水中;2、本发明采用浸渍法将铁离子通过化学键耦合在载体孔道及表面,所得催化剂铁离子被牢固限制在载体中,十分稳定其负载量可调节(0~50wt%);3、本发明所述的催化剂比表面积大,对污染物有很好的吸附效果。

    高稳定性有序介孔碳负载芬顿催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106853370B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610670364.X

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性有序介孔碳负载芬顿催化剂的制备方法和应用,所述的催化剂包括载体和生长在载体表面的α‑FeOOH;所述载体为经湿式氧化处理的有序介孔碳。其制备方法为有序介孔碳经过湿式氧化处理,随后洗涤、干燥后在硝酸铁溶液中浸泡,所得材料洗涤、烘干后在碱溶液中水热,既可得到有序介孔碳负载α‑FeOOH芬顿催化剂。所述催化剂具有良好的亲水性,可均匀分散在水中,针形α‑FeOOH生长在有序介孔碳表面,负载量可调。将其应用于罗丹明B的脱色及苯酚降解反应,在较宽pH范围内都能达到很好的降解效果。所述催化剂活性高,稳定性好,pH使用范围广,铁流失量小,解决了传统均相芬顿反应产生含铁污泥及受污水pH值限制的问题。

    一种有机污染物的降解方法

    公开(公告)号:CN108314172A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810205646.1

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种有机污染物的降解方法,其包括如下步骤:制备氢氧化镍纳米片;将所述氢氧化镍纳米片投入到含有有机污染物的溶液中,并投入过硫酸盐,搅拌进行降解反应,实现对所述有机污染物的矿化;其中,所述氢氧化镍纳米片的制备方法为:将水溶性镍盐和尿素溶解于水和乙二醇的混合溶液中,混匀后,在120℃下进行水热反应,经过洗涤、干燥后得到所述氢氧化镍纳米片。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明使用的氢氧化镍为纳米片状结构,既有利于催化剂跟污染物和PS的结合,又可以有效抑制Ni金属的流失;2、本发明使用的氢氧化镍制备方法简单易行,便于实现。

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