包埋固定微生物的方法、凝胶体、污水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN118222559A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410395216.6

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本申请实施例涉及污水处理技术领域,公开了一种包埋固定微生物的方法、凝胶体、污水处理装置及方法,其中,包埋固定微生物的方法,将载体与微生物混合,以使载体承载有微生物;然后,采用凝胶乳液包裹承载有微生物的载体,静置预设时间,待凝胶乳液凝固成型,得到包埋有微生物的凝胶体。在此实施例中,利用凝胶包埋承载有微生物(例如特殊菌群)的载体,为微生物提供良好的生长环境,能够减少流失,使其稳定且保持高浓度。将该凝胶体应用于污水处理装置,基于凝胶体内微生物不容易流失的特点,使得装置中微生物稳定、浓度高,可充分与污水反应,从而使得污水处理装置具有良好的污水处理效果。

    微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及移动床生物膜反应器

    公开(公告)号:CN116514291A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310573846.3

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请实施例涉及微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及移动床生物膜反应器。在本申请的实施例中,碳氮化合物炭化得到C3N4型催化材料。微生物载体填料中的C3N4型催化材料在光照条件下吸收光子,产生负电子(e‑)和正空穴(h+)。具有强还原性的光生e‑把C3N4型催化材料表面的O2还原成·O2‑,·O2‑与溶液中的H+结合再被e‑还原生成H2O2。具有强氧化性的光生h+与C3N4型催化材料表面的H2O分子反应生成的·OH,·OH与溶液中的H+结合再被e‑还原生成H2O2。金属酞菁能催化双氧水产生·OH,提高·OH的产生速率,避免双氧水无效分解。·OH能够定向催化吸附于微生物载体填料表面的难降解有机物降解,从而有效提高好氧生化工艺对污水中难降解有机污染物的去除效果。

    一种非均相芬顿催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115282977A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210918029.2

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本申请涉及一种非均相芬顿催化剂的制备方法及应用,该方法包括:将还原性铁粉、氯化亚铁、氯化铁、络合剂和第一溶剂进行共沉淀反应,得到负载四氧化三铁的铁基沉淀物,将所述负载四氧化三铁的铁基沉淀物熟化、冷却、过滤、洗涤、干燥,得到负载纳米四氧化三铁的铁基材料,将所述负载纳米四氧化三铁的铁基材料、过渡金属盐、钛酸四丁酯与第二溶剂通过溶胶凝胶法制备,得到非均相芬顿催化剂。使用该方法能提高溶液中铁离子的稳定性,避免铁离子产生沉淀,减少药剂投加量和含铁污泥产生量,在中性条件下实现催化,并实现催化剂的有效回收,降低成本。

    一种催化剂的制备方法及催化剂
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118022809A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410255927.3

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明涉及废水处理领域,尤其涉及一种催化剂的制备方法及催化剂,该方法包括:制备石墨相氮化碳颗粒;将石墨相氮化碳颗粒、活性炭和去离子水混合形成混合液,将混合液进行干燥处理,得到石墨相氮化碳‑活性炭复合材料;将石墨相氮化碳‑活性炭复合材料加入到硼氢化钠溶液中并搅拌,得到第一溶液;将第一溶液和铁盐溶液混合得到第二溶液,并且对第二溶液进行干燥处理,得到石墨相氮化碳‑活性炭复合‑纳米零价铁的催化剂。该方法提高了碳化氮的比表面积,增强了氮化碳的光催化活性,提高了有机污染物的降解效率,降低了nZVI的损耗,提升催化剂的重复利用性能。且反应中可将三价铁还原为二价铁,提升铁的利用效率。

    一种多金属原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116786133A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310575871.5

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请涉及一种多金属原子催化剂的制备方法及应用,该方法包括将载体材料和第一溶剂混合后,加入引发剂通过化学氧化法制备得到羧基化载体材料;通过分步吸附法,将多金属盐溶液分步吸附于羧基化载体材料上,加入水解剂制备得到多金属原子负载的气凝胶材料;将多金属原子负载的气凝胶材料分散在第二溶剂中,加入模板剂、六亚甲基四胺和水玻璃,通过溶液凝胶法形成凝胶产物后,炭化制备得到多金属原子催化剂。上述多金属原子催化剂可应用于芬顿催化氧化工艺和臭氧催化氧化工艺中,能有效避免催化剂中金属原子的团聚和长时间使用造成的金属离子的流失现象,提高了催化反应对特征污染物的选择性及降解能力,实现了催化氧化工艺的定向脱毒。

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