一种聚苯胺包裹WO2.72纳米棒复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110773238A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910983116.4

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺包裹WO2.72纳米棒复合材料及其制备方法与应用,其制备方法,包括以下步骤:(1)通过超声处理将WCl6溶于乙醇中,快速搅拌形成均匀介质,将均匀介质放入反应釜中进行反应,反应温度为160~200℃,反应时间为16~20小时,反应结束后,取出反应液,室温冷却,得到WO2.72纳米棒;(2)将WO2.72纳米棒和苯胺加入0~5℃条件下的HCl溶液中,通过超声处理分散混合,在搅拌条件下加入过硫酸盐,冰浴搅拌反应8±2小时,洗涤,干燥,得到PANI/WO2.72纳米复合材料。该复合材料作为光催化剂用于催化去除水中的Cr(VI),显示出优异的光催化活性和稳定性。

    一种深度处理垃圾渗滤液的方法

    公开(公告)号:CN107188365A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710352122.0

    申请日:2017-05-18

    Inventor: 黄少斌

    Abstract: 本发明属于环保领域,公开了一种深度处理垃圾渗滤液的方法,包括如下步骤:经过预处理的垃圾渗滤液采用高效厌氧系统去除渗滤液中的氨氮;其出水进入到厌氧池,进一步发生厌氧发酵作用;然后出水进入到好氧池,同时通入臭氧和纯氧,并曝气,氧化处理后的出水进入第二个好氧池,在好氧池中投加高比表面积的填料便于微生物附着生长,并通入纯氧进一步氧化处理;再将出水经过膜处理系统,去除重金属离子和盐类,其中出水若达标则回用;出水若不达标则与膜处理留下的浓水一同经过化学软化反应,再将出水经过膜处理系统以降低浓水的硬度。本发明大大缩短污水在厌氧池和好氧池的停留时间,提高运行效率,使污水处理量增大,降低了成本。

    一种秸秆-废塑料裂解产液体燃料装置及方法

    公开(公告)号:CN106433733A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610880939.0

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: C10G1/002

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆-废塑料裂解产液体燃料装置及方法,所述装置主要包括分段式热解反应系统、固气分离系统和冷凝回收系统;分段式热解反应系统包括低温预热系统和高温裂解系统;秸秆-废塑料颗粒经低温预热系统预热后,进入高温裂解系统进行裂解,产生的气体进入固气分离系统,残炭会被截留下来,挥发气体进入冷凝回收系统,收集可凝气体,可凝气体冷却后即为液体燃料,不可凝气体将通过回收管导入低温预热系统。本发明的提出实现了基于简单工艺上的裂解气体和反应副产物的高效分离,获取了较稳定的液体燃料,并且综合利用了秸秆和废塑料共热裂解反应的协同促进作用,大大提高了液体燃料的产率和品质。

    一种生物降解塑料薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105153444A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510574163.5

    申请日:2015-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种生物降解塑料薄膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将制膜原料溶于丙酮,常温下搅拌3~5小时制得铸膜液;所述制膜原料为:按质量份计,醋酸纤维素12~30份,醋酸酯淀粉10~28份,柠檬酸三丁酯38~43份,质量分数为8~12%的乙醇钠溶液1~3份,二月桂酸二丁基锡4~6份;(2)将铸膜液过滤,静置脱泡,而后用相转化法刮制成膜,将薄膜于室温下通风20~30min,然后将其放入乙醇溶液中浸泡2~4小时,用去离子水清洗干净,干燥,即得降解可控的生物降解塑料薄膜。纤维素和淀粉来源广泛,价格低廉,成本优势明显。制备得到的生物降解膜具有优良的力学性能和热稳定性能,且在自然环境中能被完全降解。

    一种同时脱除NOx、SO2和PM2.5的装置

    公开(公告)号:CN103111184B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210559329.2

    申请日:2012-12-20

    CPC classification number: Y02A50/2344 Y02A50/2358

    Abstract: 本发明公开了一种同时脱除NOx、SO2和PM2.5的装置,包括控制系统、生物滴滤塔和微生物活性再生器,生物滴滤塔内设有负载生物膜的填料层,微生物活性再生器内装有微生物营养液;生物滴滤塔的底部与微生物活性再生器连通,生物活性再生器通过泵与生物滴滤塔顶部连通,生物滴滤塔顶部还设有排气口;由控制系统控制将烟气送入生物滴滤塔底部,控制系统还控制将微生物活性再生器内的液体泵入生物滴滤塔顶部。本发明装置能使烟气中NOx、SO2和PM2.5可以同时被脱除,并且克服了环境中氧及温度的抑制问题,适合于燃煤电厂烟气的净化;具有工艺设备简单,能耗低,运行费用低,二次污染少等优点。

    一种复合超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102580581B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210059203.9

    申请日:2012-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种复合超滤膜及其制备方法,首先将天然纤维素和淀粉乙酰化反应后制得纤维素乙酸酯和淀粉乙酸酯,然后以丙酮为溶剂,加入引发剂、增塑剂和亲水性改性剂制得超滤膜铸膜液;再以相转化法制备聚砜多孔支撑膜,然后将支撑膜直接浸入到超滤膜铸膜液后取出自然蒸发,经二级热力学处理凝固后形成内部多孔支撑层和表面双层超滤层的复合超滤结构。本发明制备的复合超滤膜具有较好的力学性能和化学稳定性能,且可以部分生物降解,既减小了其对环境的影响,也实现了天然纤维素和淀粉的合理有效利用。

    非均相硫酸自由基氧化处理水中微量难降解有机物的方法

    公开(公告)号:CN102633349B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201110421918.X

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种非均相硫酸自由基氧化处理水中微量难降解有机物的方法。本发明通过将零价铁投加到水中作为Fe2+的稳定来源,活化过硫酸盐产生强氧化性的硫酸自由基,使其氧化降解水中的微量难降解有机物,从而达到去除目标污染物的目的。本发明的方法适用pH范围广,在酸性和中性的水中均可以起到良好效果;加入的零价铁可以缓慢持续的转化为Fe2+,从而可以持续高效的活化过硫酸盐以获得硫酸自由基。本发明的方法成本低、处理效率高、操作方法灵活,在微污染水治理技术领域具有很大的潜能。

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