-
公开(公告)号:CN112919764B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011440693.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F11/06 , C02F11/121 , C02F11/00 , C02F11/02
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,尤其涉及一种城市污水处理厂污泥无害化的处理方法。本发明提供一种污泥无害化处理方法,首先将含水污泥与菱镁矿粉充分混合,加入单过硫酸氢钾复合盐,将其充分曝气后导入带UV‑C紫外灯的反应器内连续消解,最后对得到的洁净泥进行脱水、干燥。本发明的污泥无害化处理方法,工艺简单、成本可控、无害化处理彻底,有利于最后得到洁净泥粉的开发应用,所得泥粉可用于制造水泥、砖瓦、肥料等。
-
公开(公告)号:CN112591856B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011414310.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及环境污染控制领域,特别是涉及了一种基于惰性离子插层的电催化活性调控方法。本发明包括如下步骤,加工具有缺陷态结构的电化学电极材料,然后通过Na+、K+、Ca2+、Mg2+等惰性金属离子,在电极表面构成浓度极高的离子氛,通过电极和离子氛之间强烈的相互作用使离子插入到电极缺陷态层之中。本发明以传统污水中常见的阳离子为电极调控手段,在控制高盐有机废水时具有突出的处理效果;此外,该方法省去了传统电极调控活性时常采用的共沉淀掺杂焙烧等工艺,具有突出的经济价值和工业效益。
-
公开(公告)号:CN112919764A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011440693.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F11/06 , C02F11/121 , C02F11/00 , C02F11/02
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,尤其涉及一种城市污水处理厂污泥无害化的处理方法。本发明提供一种污泥无害化处理方法,首先将含水污泥与菱镁矿粉充分混合,加入单过硫酸氢钾复合盐,将其充分曝气后导入带UV‑C紫外灯的反应器内连续消解,最后对得到的洁净泥进行脱水、干燥。本发明的污泥无害化处理方法,工艺简单、成本可控、无害化处理彻底,有利于最后得到洁净泥粉的开发应用,所得泥粉可用于制造水泥、砖瓦、肥料等。
-
公开(公告)号:CN104772160B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510181676.X
申请日:2015-04-17
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明属于光催化水处理技术领域,特别涉及一种氮化碳光催化活性纳米纤维膜及其制备方法。该光催化活性纳米纤维膜是以聚嗪酰胺为纺丝前驱体,二氯甲烷纺丝溶剂为原料,在绝氧条件下的高压静电场作用中以静电纺丝制备纳米纤维膜,再经原位高温缩聚制备而成。该纳米纤维膜具有纤维直径小、比表面积大、量子效应明显等优点,将其用于五氯酚的可见光催化处理可取得较好的降解效果,且该纳米纤维膜在回收利用10次后仍保持完整的形貌和较高的催化活性。本发明提供了一种新的氮化碳光催化剂的利用形式,在水污染控制领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104787839B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510181677.4
申请日:2015-04-17
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,特别涉及一种以电磁场强化超声雾化光催化效果的方法。在超声雾化光催化水处理的过程中,施加高压静电场使含光催化剂纳米颗粒的雾化液滴带电,随后施加交变磁场使带电的雾化液滴在电磁力的作用下环绕线光源受控前进,并回流至光催化剂悬浊液体系。本发明可避免雾化液滴与线光源表面接触,克服光源外表面催化剂污染的问题,同时强化雾化液滴在空气中的扩散速率,改善扩散模式,提高光催化剂的利用效率,强化超声雾化对水中污染物的催化降解效果。
-
公开(公告)号:CN103831094B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210480522.7
申请日:2012-11-23
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种以掺杂技术促进光催化剂实现晶型转变以提高其光催化活性的方法,属于环境光催化功能材料领域,具体的技术方案为,首先配制氧化铋前驱体溶液,而后添加适量钇盐作为诱导因子,在高温下进行溶剂热合成,所得产品经焙烧处理可实现结晶和晶型转化,以提高光催化活性。本发明的优点在于钇掺杂诱导实现晶型转化的氧化铋光催化剂制备过程简单,条件温和,成本低廉,可克服传统的人工合成光催化剂中光生载流子易于复合、迁移效率低、利用率不高、对可见光响应能力差等缺点,实现高效的光能利用效率。
-
公开(公告)号:CN104900944A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510181364.9
申请日:2015-04-17
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: H01M14/005 , B82Y30/00 , H01G9/2027
Abstract: 本发明涉及到一种光电化学太阳能电池的制各方法,具体是一种制备基于氧化银的氧化还原反应和光还原反应的太阳能电池的方法,属于太阳能电池制造技术领域。三维纳米氧化银电极、石墨电极和硝酸铵电解质溶液两两接触,氧化银光电极在太阳光照作用下得电子还原,继而在电解液中溶解氧作用下被氧化,实现电子传递。氧化银光阳极、石墨电极和电解质溶液共同形成光电化学太阳能电池。本发明提供的这种具有新型结构的化学太阳能转换装置,是由传统化学电池和光化学电池混合而成,并同时具有两种电池的特征,具有开路电压稳定,光电转换效率高的特点。
-
公开(公告)号:CN104801324A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510181361.5
申请日:2015-04-17
Applicant: 北京师范大学
IPC: B01J27/198 , B01J35/06 , B01J35/10 , C02F1/30
Abstract: 本发明涉及一种磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维及其制备方法,该方法包括如下步骤:称取磷酸钒锂超声分散于吐温80的水溶液中制成分散液;称取铋酸钠超声分散后溶解到高氯酸的乙醇溶液中,再将其加入上述磷酸钒锂分散液中搅拌;该分散液移入匀浆机中剧烈震荡2小时,迅速加入到经超声分散的纳米氧化铋水溶液中,静置24小时陈化后,移入带聚四氟乙烯内衬的压力釜中在120℃下水热处理24小时;所得沉淀离心、洗涤、干燥后,即得磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维。本发明提供的磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维具有形貌规整、比表面积大、可见光利用效率高等特点;本发明提供的制备方法原料来源广泛,工艺简单,具有很高的实用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN102351272B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110211778.3
申请日:2011-07-27
Applicant: 北京师范大学 , 中国水利水电科学研究院
IPC: C02F1/30 , B01J23/18 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体为一种利用锶掺杂氧化铋光催化剂在可见光下催化降解水中全氟辛酸的方法。该方法包括两个步骤:光催化剂的制备及利用其在可见光下催化降解水中全氟辛酸。具体是先以氯化锶为原料,以五水硝酸铋为铋源,利用溶剂热方法制备得到锶掺杂氧化铋光催化剂,然后利用该光催化剂在可见光条件下实现对全氟辛酸的降解,以达到去除水中全氟辛酸的目的。本发明提供了一种可见光催化降解水中全氟辛酸的方法,该方法所采用的光催化剂制备方法简单,降解过程中使用可见光,可以充分利用太阳光能,且方法环境友好,成本低廉,高效省时。
-
公开(公告)号:CN102730818A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210233028.0
申请日:2012-07-06
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种用于治理富营养化污染水体的脲酶固定化电纺纤维膜及其使用方法。利用静电纺丝技术可以将具有分解酰氮化合物功能的脲酶原位固定于聚乙烯醇电纺纤维膜中,并直接覆盖于受富营养化污染的水体表面。脲酶可催化含氮有机物分解成易挥发的铵盐并在光照下分解,以达到降低水体中总氮浓度的目的。该负载脲酶的电纺纤维膜能够高效、便捷的控制总氮浓度。相比其它的富营养化污染防治技术,脲酶固定化电纺纤维膜效率高、无能耗、环境友好,无二次污染,可方便地实现对常见水体富营养化污染的修复。
-
-
-
-
-
-
-
-
-