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公开(公告)号:CN104591426B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410775614.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种零价铁还原-芬顿氧化一体化反应装置。该反应装置包括呈中空筒状结构的反应器本体,反应器本体内部自下而上分为铁泥收集区、零价铁还原区、零价铁芬顿氧化区和沉淀区四个反应,所述四个反应区彼此相连通,且零价铁还原区和零价铁芬顿氧化区内满布有铁刨花。本发明将零价铁还原技术及零价铁芬顿氧化技术联用,最大限度地利用反应器的有效空间,简化了废水处理工艺流程,降低了运行成本;本发明将零价铁还原技术和芬顿氧化技术相耦合,芬顿氧化工段可充分利用零价铁还原工段所产生的铁离子作为催化剂,提高芬顿氧化工段的处理效率。
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公开(公告)号:CN104437502A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410775623.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/80 , C01G53/00 , C01G49/00 , C02F1/72 , C02F1/58 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种以芬顿含铁污泥为铁源的磁性芬顿催化剂尖晶石铁氧体及应用。该制备过程以芬顿过程产生的铁泥和二价金属(如镍、猛、锌、钡、钴等)的硝酸盐为原料,用共沉淀法制得了磁性芬顿催化剂尖晶石铁氧体;利用尖晶石铁氧体代替Fe2+作为芬顿催化剂,提出了一种新型的芬顿氧化水处理方法。所得的尖晶石铁氧体磁性材料尺度小,在水溶液体系中分散性好,借助于外界磁场可以有效地将其分离、回收。除此之外,利用芬顿产生的铁泥作为铁源合成新型芬顿催化剂,实现了危险固废芬顿含铁污泥的循环再利用,节约了芬顿含铁污泥的后续处理成本,在水处理应用中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN104437502B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410775623.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/80 , C01G53/00 , C01G49/00 , C02F1/72 , C02F1/58 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种以芬顿含铁污泥为铁源的磁性芬顿催化剂尖晶石铁氧体及应用。该制备过程以芬顿过程产生的铁泥和二价金属(如镍、猛、锌、钡、钴等)的硝酸盐为原料,用共沉淀法制得了磁性芬顿催化剂尖晶石铁氧体;利用尖晶石铁氧体代替Fe2+作为芬顿催化剂,提出了一种新型的芬顿氧化水处理方法。所得的尖晶石铁氧体磁性材料尺度小,在水溶液体系中分散性好,借助于外界磁场可以有效地将其分离、回收。除此之外,利用芬顿产生的铁泥作为铁源合成新型芬顿催化剂,实现了危险固废芬顿含铁污泥的循环再利用,节约了芬顿含铁污泥的后续处理成本,在水处理应用中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN106378094A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611015249.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/3085 , B01J2220/4825 , C02F1/283 , C02F1/705 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种氨基载铁复合改性生物炭的制备方法,以农作物秸秆为原材料,在无氧条件下通过高温热解获得生物炭材料,先对生物炭进行硝基改性,之后在隔绝空气的环境中添加铁离子与还原剂,在常温下搅拌,利用一步还原法将生物炭表面的硝基还原为氨基,并将铁离子还原为零价铁并附着在生物炭表面。本发明所得的氨基化载铁复合改性的生物炭材料,具有良好的稳定性,而且易于分离、绿色环保、节能。本发明方法改性后的生物炭材料以含有重金属铜离子的重金属废水作为吸附对象,具有较好的吸附和去除效果,在含铜离子的工业污水处理中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN104591426A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410775614.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种零价铁还原-芬顿氧化一体化反应装置。该反应装置包括呈中空筒状结构的反应器本体,反应器本体内部自下而上分为铁泥收集区、零价铁还原区、零价铁芬顿氧化区和沉淀区四个反应,所述四个反应区彼此相连通,且零价铁还原区和零价铁芬顿氧化区内满布有铁刨花。本发明将零价铁还原技术及零价铁芬顿氧化技术联用,最大限度地利用反应器的有效空间,简化了废水处理工艺流程,降低了运行成本;本发明将零价铁还原技术和芬顿氧化技术相耦合,芬顿氧化工段可充分利用零价铁还原工段所产生的铁离子作为催化剂,提高芬顿氧化工段的处理效率。
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