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公开(公告)号:CN103848455B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410066719.5
申请日:2014-02-26
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G1/00
Abstract: 一种二维半导体模板材料,它的化学式为Mn+1Xn(OH)n,其中M为Sc、Ti或Zr,X为B、C或N,n为1或2;它的原材料为Mn+1AXn,其中A为Li、Na、Al、Si或K,将原材料烧结后进行球磨处理,获得粒度等于或者小于5μm的原材料粉末,在40-60wt.%HF溶液中恒温浸泡8-10小时,并使用电磁搅拌,同时用超声波对浸泡溶液进行超声处理60-80min,最后分别用5wt.%NaOH和去离子水清洗,直至原材料的PH值等于7,离心干燥后得到Mn+1Xn(OH)n二维半导体模板材料。本发明工艺和设备简单,重复性好,所得二维半导体模板材料剥离分层效果好,具有高的比表面积和可调的能带结构。
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公开(公告)号:CN103285829B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310189693.9
申请日:2013-05-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种应用锆基磷酸盐杂化功能吸附剂去除废水中微量磷的方法,其主要是:以苯乙烯-二乙烯苯为骨架氯甲基化球体为起始反应物质,获得大孔聚合球体母板载体,再以聚合物母板载体,以ZrOCl2或Zr(SO4)2为前驱体,磷酸为沉淀剂,通过表面沉积技术将磷酸锆固载到大孔聚合球体内表面,获得锆基杂化功能吸附剂;将上述杂化功能吸附剂装填在吸附柱内,再将经生化处理后含有微量磷酸盐污染水,自上而下顺流通过装有杂化功能吸附剂的吸附柱,控制温度10℃-60℃,pH为3-10,控制流速0.5-50BV/h。当水中存在高浓度氯离子、硫酸根、硝酸根、碳酸氢根时,出水磷酸盐仍能降低到GB21900-2008控制标准以下;本发明处理效率高,处理能力大,环保效益明显。
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公开(公告)号:CN103212383B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310115361.6
申请日:2013-04-03
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种利用载锆纳米杂化材料去除水中微量重金属的方法,其主要是:将无机纳米氧化锆通过前驱体扩散-原位沉积技术固定于离子交换树脂上,制得纳米氧化锆-球形交换树脂杂化吸附剂。将该杂化吸附剂装填在吸附柱体系中,将受重金属污染的水温度控制为5℃~55℃,pH=3~7以顺流的方式通过吸附柱去除净化。吸附后的杂化材料用HNO3或HCl与Ca(NO3)2或NaCl的混合液脱附,脱附后的杂化吸附材料能够反复使用。当受重金属污染水中含有大量的Na+、K+、Ca2+、Mg2+等竞争离子时,经本发明吸附材料处理后,出水重金属离子仍能降低到安全控制标准以下,且效果显著。
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公开(公告)号:CN104138750A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410349969.X
申请日:2014-07-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种嵌入型氧化镧复合树脂的制备方法,其主要是向硝酸镧溶液中加入强碱性阴离子交换树脂,充分搅拌反应,过滤并将树脂置于氢氧化钠溶液中恒温下反应而后过滤,洗至中性,经热处理后获得嵌入型氧化镧复合树脂;使用上述嵌入型氧化镧复合树脂除磷方法,是将上述复合树脂置于玻璃吸附柱中,将受磷酸盐污染的废水温度控制在10℃-50℃,pH为2-10,以顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置;当出水磷酸盐浓度高于0.5mg/L时,采用NaOH与NaCl混合溶液脱附,脱附后吸附材料能循环使用。当污染水体中含有大量的硫酸根、氯离子、硝酸根等共存离子时,经本发明氧化镧复合树脂处理后,能将含磷废水的磷酸盐降低到城镇污水排放标准以下,且不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN103848455A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410066719.5
申请日:2014-02-26
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G1/00
Abstract: 一种二维半导体模板材料,它的化学式为Mn+1Xn(OH)n,其中M为Sc、Ti或Zr,X为B、C或N,n为1或2;它的原材料为Mn+1AXn,其中A为Li、Na、Al、Si或K,将原材料烧结后进行球磨处理,获得粒度等于或者小于5μm的原材料粉末,在40-60wt.%HF溶液中恒温浸泡8-10小时,并使用电磁搅拌,同时用超声波对浸泡溶液进行超声处理60-80min,最后分别用5wt.%NaOH和去离子水清洗,直至原材料的PH值等于7,离心干燥后得到Mn+1Xn(OH)n二维半导体模板材料。本发明工艺和设备简单,重复性好,所得二维半导体模板材料剥离分层效果好,具有高的比表面积和可调的能带结构。
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公开(公告)号:CN114515566A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210057338.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 功能蛋白氧化铁复合材料在氧化破络络合态重金属中的应用,属于环境污水处理技术领域。本发明提供了功能蛋白氧化铁复合材料在氧化破络络合态重金属中的应用。还提供了其应用方法,包括:(1)制备得到功能蛋白氧化铁复合材料;(2)控制受络合态重金属污染水的温度和pH,加入H2O2和功能蛋白氧化铁复合材料。本发明对络合态重金属仍具有高效的选择去除能力,其对多种络合态重金属中的金属离子去除效率高达95%以上,有机配体矿化率可达70%以上,环保效益明显。
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公开(公告)号:CN112675910B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110029814.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/02 , B01J35/06 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供一种淀粉样纤维氢氧化铁非均相Fenton催化剂及其制备方法和应用,涉及污水处理领域。该制备方法包括:将β‑乳球蛋白溶解到水中,得到质量分数为2~5%的蛋白溶液,调节蛋白溶液的pH至2.0~4.0后,将其置于80~100℃水浴中反应5~10h,得到蛋白纤维溶液;将三价铁盐溶解于蛋白纤维溶液中,调节pH至2.0~7.0后,即得到淀粉样纤维氢氧化铁非均相Fenton催化剂。本发明以β‑乳球蛋白作助催化剂,原位负载氢氧化铁,得到非均相复合催化剂。该催化剂可在酸性、特别是中性条件下高效降解有机污染物,且不产生铁泥,是一种具有良好潜在应用前景的实用型催化剂。
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公开(公告)号:CN107983319A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711146003.6
申请日:2017-11-17
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种纳米氢氧化镧复合材料的制备方法,其主要是将大孔离子交换树脂置于Tris-HCl缓冲溶液中,反应后获得表面涂覆聚多巴胺的大孔聚苯乙烯母体材料,过滤并将其置于La(III)盐溶液中,将镧盐扩散至球体外表面,通过氨水原位沉淀制得纳米氢氧化镧复合材料,其担载量为5.9%-35.2%;使用上述复合材料去除废水中微量磷的方法是将上述复合树脂装填在吸附柱内,再将微量磷酸盐污染水,自上而下顺流通过装有吸附剂的过滤柱,当出水中磷酸盐浓度高于0.5mg/L时,需用NaOH与NaCl的混合液脱附高效再生。本发明处理效率高,处理能力大,环保效益明显,受磷酸盐污染废水出水中磷酸盐含量可以降至50ppb以下。
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公开(公告)号:CN104324684B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410502347.6
申请日:2014-09-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种介孔花簇状γ‑TiP,它的化学式为Ti(HPO4)2·2H2O。该介孔花簇状γ‑TiP的制备方法主要是:将纯度为99%的钛酸丁酯与纯度为99%的酒精按体积比1:150~300共混,再按上述混合液:磷酸盐缓冲溶液的质量比为1:5的比例,将上述混合液滴加到磷酸盐缓冲溶液中,机械搅拌12~24h,分离、干燥后得到介孔花簇状γ‑TiP。介孔花簇状γ‑TiP材料的除氟应用方法是将上述介孔花簇状γ‑TiP加入含氟水中,控制含氟水的pH值在7,在25℃、180r/min的条件下采用摇床震荡24h。本发明制备方法简单,制备的γ‑TiP比表面积大,粒径均匀,稳定性高,吸附氟离子容量为90~110.6mg/g。
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公开(公告)号:CN103706321B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201310442432.3
申请日:2013-09-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种氧化锆‑卤虫卵壳生物复合吸附剂,它是一种在卤虫卵壳孔道内附着氧化锆纳米颗粒的生物复合吸附剂。该吸附剂的制备方法:以水或乙醇为溶剂,锆的质量百分数为1‑10%,制备成前驱体反应试剂,按每立升10‑300g的比例,将卤虫卵壳加入上述反应试剂中,温度40℃‑80℃,反应8‑12h,过滤并将其置于质量百分数为1‑5%的氢氧化钠或5‑20%氨水溶液中,常温反应1‑4h,然后过滤并用去离子水、蒸馏水或天然水冲洗至中性,60‑90℃热处理4‑10h后烘干。吸附饱和后的生物复合吸附剂用HCl与NaCl的混合液脱附后可反复使用。本发明吸附能力强,运行成本低,环保效益明显。
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