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公开(公告)号:CN116764657B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210241056.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J27/22 , B01J35/51 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/33 , B01J35/64 , B01J35/61 , B01J33/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/14 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种原位合成的碳球材料及其制备方法与应用,涉及催化臭氧氧化技术领域。本发明所述碳球材料包括载体、活性组分;所述活性组分分散在载体表面,所述活性组分表面包覆有活性组分保护层;所述载体为多孔碳球;所述活性组分为金属碳化物;所述活性组分保护层为碳层;所述金属碳化物中的金属元素选自Fe、Co、Ni中的至少一种。本发明通过碳层保护提高催化剂的抗硅性能及催化剂的使用寿命,并首次应用于催化臭氧氧化降解含硅有机废水中。本发明提供的原位合成用于催化臭氧氧化处理含硅有机废水的抗硅催化剂,抗硅性能提高4倍以上,总有机碳去除率达70%以上,间甲酚转化率达98%以上。
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公开(公告)号:CN118059908A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211450601.3
申请日:2022-11-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请提供了一种碳化氮改性的钙钛矿抗硅催化剂及其制备方法和应用。将钙钛矿与碳化氮结合,形成异质结构。钙钛矿粒径为30~80nm,晶格间距为0.25~0.27nm,层状碳化氮厚度为10~100nm,暴露晶面为(100)、(022)面,比表面积为9~31m2/g,孔径为8.9~14.9nm。首次将其应用于催化臭氧氧化降解含硅有机废水中。本申请提供的原位合成用于催化臭氧氧化处理含硅有机废水的抗硅催化剂,抗硅性能提高3倍以上,总有机碳去除率达60%以上,间甲酚转化率达98%以上。
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公开(公告)号:CN118059848A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211466355.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/10 , B01J32/00 , B01J23/745 , C01G25/00 , B05B12/12 , C01G49/00 , C01F17/241
Abstract: 本申请公开了一种复合氧化物载体的制备方法及复合氧化物载体,所述制备方法包括:将含有过渡金属氧化物、助剂的混合物,焙烧I后,再与过渡金属盐溶液浸渍,焙烧II,得到所述的复合氧化物载体;所述过渡金属氧化物选自TiO2、ZrO2、Fe2O3、CeO2、La2O3中的至少一种;所述金属盐溶液选自钛酸丁酯、硫酸钛、四氯化钛、偏钛酸、氧氯化锆、硝酸铈、硝酸镧、硝酸铁、硫酸铁、氯化铁中的至少一种。本发明制备的载体在制备过程使用助剂,环保,并且比表面积大;本发明提供的载体耐酸碱、水热环境(温度250~300℃、压力5~10MPa),能够保持形态和结构稳定。
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公开(公告)号:CN118026170A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211370043.X
申请日:2022-11-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B32/33 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/336
Abstract: 本申请公开了一种炭球吸附剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含沥青粉末和萘的原料混合均匀后置入密闭容器中,加热反应,粉碎得到含萘沥青颗粒;S2、将包含步骤S1中得到的含萘沥青颗粒与交联剂、引发剂、表面活性剂、油性溶剂的混合物混合均匀后置入密闭容器中,加热合成,得到含萘沥青球;S3、将步骤S2中得到的含萘沥青球在真空环境下下加热改性,得到改性沥青球;S4、将步骤S3中得到的改性沥青球,加热炭化活化,得到炭球吸附剂。制备方法简单,无须经历氧化不熔化过程即可直接炭化制备沥青基活性炭球,可大大缩短炭球制备时间,节约能耗,且制备得到的炭球吸附剂杂质含量低、球形度好、富含微孔,可用做炭球吸附剂。
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公开(公告)号:CN117985679A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211358370.3
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连医科大学附属第二医院
Abstract: 本申请公开了一种纳米空心炭球的制备方法,包括如下步骤:在包含乙醇、甲醇、叔丁醇、水、氨水的混合溶液体系中,制得二氧化硅微球做为模板剂,以间苯二酚甲醛共聚物为碳源,通过沉积沉淀法制备碳源低聚物包覆的二氧化硅微球颗粒,再经过热处理和刻蚀后制得纳米空心炭球。通过控制反应溶液体系,控制纳米空心炭球在100~200nm,基于癌变肿瘤组织和人体正常组织之间的保留效应(EPR),所制备的低尺寸纳米空心炭球具有更高的载药能力,为抗癌药物的靶向治疗提供了新的药物载体材料。
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公开(公告)号:CN117303617A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210702662.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种废气废水同时处理装置、方法及应用,废气废水同时处理装置包括依次连接的废气废水处理单元、冷却器、反应单元、生化池。本申请提供的一步法同时处理废气废水的装置占地面积小,降解效率高,避免了监测难、不安全的问题,通过旋流反应器的分离功能,避免了可能发生连带效应以及二次污染的问题;本申请的同时处理废气废水的装置在快速达到使用目的的同时,安全性大幅提高。该一步法同时处理废气废水的装置为同时处理废水废气的难题提供了经济、可靠、高效的方案。
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公开(公告)号:CN116262640A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111532260.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本申请公开了一种超结构碳球粒子电极及其制备方法与在电催化氧化处理有机废水方面应用。将碳球颗粒与碱性粉末混合,在非活性气氛下焙烧,降至室温后用去离子水清洗,干燥后得碱处理碳球颗粒;将所述碱处理碳球颗粒浸渍于含有过渡金属的乙醇溶液中,密封放置10~15h后,干燥后得负载过渡金属的碳球颗粒;将所述负载过渡金属的碳球颗粒与碳氮源混合,在非活性气氛下,升温焙烧,冷却后进行酸洗处理、去离子水清洗,干燥后得所述超结构碳球粒子电极。本申请所述制备方法赋予了碳球颗粒一定的电催化活性,同时表面超结构的修饰也可以增强界面的传质过程,用于电催化氧化过程中可以增强有机物去除效率。
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公开(公告)号:CN113023840B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010075520.4
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/467 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本申请公开了一种催化湿式电氧化降解高浓高盐有机废水的方法和装置。该方法包括:利用(催化)湿式氧化技术与电催化技术结合,将有机废水进行降解,得到净化液体。该方法引入电场后,阳极产生的活性物种能加快反应的诱导过程,特定阴极产生的双氧水也能提高系统的降解能力。与传统(催化)湿式氧化技术形成显著的协同作用,对处理高浓高盐有机废水具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114477363A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011162216.X
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种难降解有机废水的处理装置,包括处理单元和计量泵,处理单元包括环形结构的透明反应器和从环形结构的中心区域穿过的紫外灯模块,透明反应器的进水口与计量泵的出水口连通;计量泵,用于将含有芬顿试剂的有机废水泵入透明反应器;透明反应器,用于处理有机废水;紫外灯模块出射的紫外光透过透明反应器均匀照射于有机废水上,提高有机废水的降解效果。本申请装置将光催化技术与芬顿氧化技术耦合,规避了单一技术的缺点,有效提高了光催化效率和芬顿试剂中H2O2的利用率、降低了Fe2+的用量,适用于化学需氧量小于5000mg/L的各类有机废水的处理,总有机碳去除率可达45%以上。本发明有利于促进光芬顿技术在难降解有机废水处理领域的工业化。
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公开(公告)号:CN114105120A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010889869.1
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B32/15 , B01J21/18 , B01J35/02 , B01J35/08 , B01J32/00 , B01D53/02 , C02F1/28 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/20
Abstract: 本申请公开了一种小尺寸改性碳球材料的制备方法,所述方法包括:对含有碳源、结构调控剂的水溶液进行水热反应,得到水热碳球材料;其中,所述结构调控剂为聚乙二醇、聚丙烯酸钠、柠檬酸、硬脂酸、软脂酸、十二烷基苯磺酸中的至少一种。再对水热碳球材料进行改性处理增加表面含氧官能团数量。该方法通过选择适当的结构调控剂,利用简单的水热反应及改性处理制备出了粒径为50~200nm的小尺寸改性碳球材料。
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