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公开(公告)号:CN106498447B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201611037377.X
申请日:2016-11-23
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种电化学合成装置,具体涉及一种金属有机骨架材料的电化学合成装置及方法。该装置包括反应池本体(1)、产物槽(2)、过滤筛(3)、回流池(4),反应池本体(1)内设有通孔固定件(6)和开设有槽道(10)的卡槽板(7),及卡设在槽道(10)内的阳极板和阴极板。采用所述装置合成金属有机骨架材料的方法包括:将电极板卡入槽道(10),加入反应介质,接通电源后反应,产物蓄积到产物槽(2)后被过滤筛(3)截留,反应介质进入回流池(4)并经回流管(8)被导回反应池本体(1)。通过调整槽道(10)的数量,可同时进行多组电极反应,提高产量,降低成本,减少环境污染。
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公开(公告)号:CN117883841A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410275317.X
申请日:2024-03-12
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及膜分离技术领域,尤其涉及一种MOFs悬浮液分离装置及其分离方法,该MOFs悬浮液分离装置包括:具有容纳MOFs悬浮液的过滤槽;其中,过滤槽中设有陶瓷膜,且过滤槽底部设有回流孔,陶瓷膜的出口通过第一管路连接至回流孔,第一管路上设有抽液泵。该装置结构简单,成本低,在使用该装置对MOFs悬浮液进行分离时,通过设置的抽液泵和回流孔使得MOFs悬浮液在该装置内循环,节约了清洗成本、防止了MOFs悬浮液中的MOFs沉淀并使MOFs均匀地分布于过滤槽中以更好的沉积在陶瓷膜上、提升了对MOFs的回收率,且该装置可同时对大体积MOFs悬浮液进行处理,提升了对MOFs悬浮液的分离效率。
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公开(公告)号:CN113751074B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111029039.2
申请日:2021-09-02
Applicant: 北京建筑大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种固载型催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂材料化学技术领域,本发明以ZIF‑L(Co)负载泡沫铜为前驱体,采用自牺牲模板法制备CoSx基膜材料CoSx/CF。结果表明,在低过硫酸盐投加浓度且无需开光的条件下,CoSx/CF材料具有优异且广谱的抗生素降解能力。同时,材料的循环利用性较好,14次循环后降解性能仍保持不变,且钴离子溶出远低于粉末样品。此外,为了将该材料应用于实际水处理,采用自行研制的装置,可连续高效降解抗生素,对废水的处理能力为1.5L/h,通过调节CoSx/CF用量和蠕动泵转速,可进一步优化提高废水处理能力,为废水处理提供了一种良好的载体催化剂和实用技术。
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公开(公告)号:CN120054422A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510217648.2
申请日:2025-02-26
Applicant: 北京建筑大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B7/00 , C22B11/00 , C22B3/24 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种电镀废水中贵金属金的吸附剂,属于贵金属金吸附技术领域。提供一种电镀废水中贵金属金的吸附剂,所述吸附剂为NH2‑MIL‑125@TiO2复合材料。以及所述的吸附剂在吸附电镀废水中Au(Ⅲ)中的应用。本发明公开了一种电镀废水中贵金属金的吸附剂,该吸附剂对Au(Ⅲ)具有高吸附容量,远高于传统吸附材料,有效提高了Au(Ⅲ)回收效率。
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公开(公告)号:CN117883841B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410275317.X
申请日:2024-03-12
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及膜分离技术领域,尤其涉及一种MOFs悬浮液分离装置及其分离方法,该MOFs悬浮液分离装置包括:具有容纳MOFs悬浮液的过滤槽;其中,过滤槽中设有陶瓷膜,且过滤槽底部设有回流孔,陶瓷膜的出口通过第一管路连接至回流孔,第一管路上设有抽液泵。该装置结构简单,成本低,在使用该装置对MOFs悬浮液进行分离时,通过设置的抽液泵和回流孔使得MOFs悬浮液在该装置内循环,节约了清洗成本、防止了MOFs悬浮液中的MOFs沉淀并使MOFs均匀地分布于过滤槽中以更好的沉积在陶瓷膜上、提升了对MOFs的回收率,且该装置可同时对大体积MOFs悬浮液进行处理,提升了对MOFs悬浮液的分离效率。
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公开(公告)号:CN109876776B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910107934.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种金属有机骨架材料,特别涉及一种铟基MOF微纳米粉体及其制备方法和应用,该铟基MOF微纳米粉体通过以硝酸铟和羧酸为反应原料,在该反应原料中加入水、或盐、或者水和盐,在15‑45℃下特别是优先在室温下反应制备得到。本发明的铟基MOF微纳米粉体的室温温和制备技术对简化操作、丰富经典MOF种类、发展其应用领域和实现工业化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118807843A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410795132.1
申请日:2024-06-19
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供了MOFs/聚合物漂浮材料、制备方法及其在抑制水中有害藻类的应用,涉及水处理技术领域,以解决金属有机框架不易大规模应用于有害藻类的处理中的问题。MOFs/聚合物漂浮材料,由金属有机框架和漂浮聚合物树脂颗粒构成。其可以使得金属有机框架用于抑制和处理水中的有害藻类。
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公开(公告)号:CN113751074A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111029039.2
申请日:2021-09-02
Applicant: 北京建筑大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种固载型催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂材料化学技术领域,本发明以ZIF‑L(Co)负载泡沫铜为前驱体,采用自牺牲模板法制备CoSx基膜材料CoSx/CF。结果表明,在低过硫酸盐投加浓度且无需开光的条件下,CoSx/CF材料具有优异且广谱的抗生素降解能力。同时,材料的循环利用性较好,14次循环后降解性能仍保持不变,且钴离子溶出远低于粉末样品。此外,为了将该材料应用于实际水处理,采用自行研制的装置,可连续高效降解抗生素,对废水的处理能力为1.5L/h,通过调节CoSx/CF用量和蠕动泵转速,可进一步优化提高废水处理能力,为废水处理提供了一种良好的载体催化剂和实用技术。
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公开(公告)号:CN109876776A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910107934.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种金属有机骨架材料,特别涉及一种铟基MOF微纳米粉体及其制备方法和应用,该铟基MOF微纳米粉体通过以硝酸铟和羧酸为反应原料,在该反应原料中加入水、或盐、或者水和盐,在15-45℃下特别是优先在室温下反应制备得到。本发明的铟基MOF微纳米粉体的室温温和制备技术对简化操作、丰富经典MOF种类、发展其应用领域和实现工业化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106498447A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611037377.X
申请日:2016-11-23
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种电化学合成装置,具体涉及一种金属有机骨架材料的电化学合成装置及方法。该装置包括反应池本体(1)、产物槽(2)、过滤筛(3)、回流池(4),反应池本体(1)内设有通孔固定件(6)和开设有槽道(10)的卡槽板(7),及卡设在槽道(10)内的阳极板和阴极板。采用所述装置合成金属有机骨架材料的方法包括:将电极板卡入槽道(10),加入反应介质,接通电源后反应,产物蓄积到产物槽(2)后被过滤筛(3)截留,反应介质进入回流池(4)并经回流管(8)被导回反应池本体(1)。通过调整槽道(10)的数量,可同时进行多组电极反应,提高产量,降低成本,减少环境污染。
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