一种多金属原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116786133B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202310575871.5

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请涉及一种多金属原子催化剂的制备方法及应用,该方法包括将载体材料和第一溶剂混合后,加入引发剂通过化学氧化法制备得到羧基化载体材料;通过分步吸附法,将多金属盐溶液分步吸附于羧基化载体材料上,加入水解剂制备得到多金属原子负载的气凝胶材料;将多金属原子负载的气凝胶材料分散在第二溶剂中,加入模板剂、六亚甲基四胺和水玻璃,通过溶液凝胶法形成凝胶产物后,炭化制备得到多金属原子催化剂。上述多金属原子催化剂可应用于芬顿催化氧化工艺和臭氧催化氧化工艺中,能有效避免催化剂中金属原子的团聚和长时间使用造成的金属离子的流失现象,提高了催化反应对特征污染物的选择性及降解能力,实现了催化氧化工艺的定向脱毒。

    负载型纳米铜铁催化剂的制备方法及污水处理设备

    公开(公告)号:CN116832831A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310915862.6

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本申请涉及一种负载型纳米铜铁催化剂及污水处理设备,负载型纳米铜铁催化剂利用S2‑和Cu1+与Fe3+离子反应,加强了芬顿反应中Fe3+转化为Fe2+的速率,优化了Fe3+转化为Fe2+的路径,强化了芬顿反应的发生。有机污染物的催化降解主要依赖于废水处理装置中的混合膜,将催化剂置于混合膜上可减少大量催化剂堆积,以及催化剂易沉积造成催化剂效果不佳的问题。通过混合膜上的催化剂,以及废水处理设备中原有的粉末状催化剂,在反应区中气体、固体及液体之间有效碰撞接触,增大了催化剂与废水中有机污染物的接触概率,加速了反应效率。混合膜通过撬装的形式固定在反应区,可减少耗能。同时废水处理设备可方便现场维护,更换简单,装置可循环利用,无危废残留等优点。

    适用于低温环境的微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及其应用

    公开(公告)号:CN118289944A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410333205.5

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本申请实施例涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种适用于低温环境的微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及其应用。在利用本申请的实施例提供的方法制备的微生物载体填料进行污水处理的过程中,载体骨架材料在随污水流动和曝气冲刷等条件下易摩擦产生电荷。发热微电极材料作为发热电极,能将摩擦产生的电荷转化为微电流,并产生热量。同时,发热电极的正负极之间存在微电解作用,从而在有氧环境下发生氧化还原反应,并释放出化学热能,以进一步提高载体材料核心反应区温度,为附着在微生物载体填料表面的微生物在低温条件下营造适应于微生物生长繁殖的温度环境,提高微生物降解去除水中污染物的速率。

    多孔介质板的制备方法、等离子体装置及废水处理设备

    公开(公告)号:CN118125561A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410395213.2

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本申请涉及废水处理技术领域,特别涉及一种多孔介质板的制备方法、等离子体装置及废水处理设备。本申请将氧化铝板浸渍于具有二氧化硅的第一溶胶中,获得负载有二氧化硅涂层的氧化铝板。二氧化硅涂层具有较大的比表面积且涂层表面存在羟基基团,羟基基团可以和低寿命的活性物质结合或吸附,增强了低寿命活性物质的保留时间,提高了低寿命活性物质的浓度和利用率。由于二氧化硅涂层羟基基团的存在及较大的比表面积,使得二氧化硅涂层具有较强的吸附能力,因而吸附在介质板表面的活性物质增多,进而提升了活性物质与全氟化合物的反应速率,使得全氟化合物降解的更完全。二氧化硅具有良好的介电性能,可以增强介质板的介电常数和电阻率,对等离子体的产生和传输起到积极的作用。

    微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及移动床生物膜反应器

    公开(公告)号:CN116514291B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310573846.3

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请实施例涉及微生物载体填料的制备方法、微生物载体填料及移动床生物膜反应器。在本申请的实施例中,碳氮化合物炭化得到C3N4型催化材料。微生物载体填料中的C3N4型催化材料在光照条件下吸收光子,产生负电子(e‑)和正空穴(h+)。具有强还原性的光生e‑把C3N4型催化材料表面的O2还原成·O2‑,·O2‑与溶液中的H+结合再被e‑还原生成H2O2。具有强氧化性的光生h+与C3N4型催化材料表面的H2O分子反应生成的·OH,·OH与溶液中的H+结合再被e‑还原生成H2O2。金属酞菁能催化双氧水产生·OH,提高·OH的产生速率,避免双氧水无效分解。·OH能够定向催化吸附于微生物载体填料表面的难降解有机物降解,从而有效提高好氧生化工艺对污水中难降解有机污染物的去除效果。

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