一种催化氧化合成N-甲基氧化吗啉的方法

    公开(公告)号:CN111909116B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010842012.4

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明属于催化氧化合成技术领域,公开了一种催化氧化合成N‑甲基氧化吗啉(NMMO)的方法,在常压、40~90℃的条件下,以碱性多孔碳作为催化剂,催化N‑甲基吗啉(NMM)和过硫酸盐反应合成NMMO,反应时间为2~8h,其中,催化剂用量为反应溶液质量的0.1~5wt.%。本发明采用过硫酸盐代替传统H2O2作为氧化剂,采用碱性多孔碳代替均相碱溶液作为催化剂。过硫酸盐相比于H2O2,氧化性更强、运输贮存更方便和成本低廉,碱性多孔碳相比于均相碱溶液,易于后续的分离提纯,且具有丰富孔结构和表面多种官能团,能有效缓和反应条件,提高了过硫酸盐催化氧化合成N‑甲基氧化吗啉的活性,方法简单、易于操作、适于工业化生产。

    浸渍活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN113842891A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111335236.7

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明提供一种浸渍活性炭及其制备方法。该浸渍活性炭包括活性炭,以及分别负载于活性炭上的三乙撑二胺和碘化钾;其中三乙撑二胺的负载量为4.5~5.5wt.%,碘化钾的负载量为1.5~2.5wt.%。该制备方法包括:采用分步浸渍的方式,将三乙撑二胺和碘化钾分别负载于活性炭上,其中三乙撑二胺的负载量为4.5~5.5wt.%,碘化钾的负载量为1.5~2.5wt.%。本发明提供的浸渍活性炭,对放射性碘具有优异的吸附性能。

    一种自来水微塑料去除方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119637998A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411869298.X

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明涉及自来水净化处理技术领域,公开了一种自来水微塑料去除方法,包括对活性炭的预处理、将活性炭颗粒与自来水混合,利用活性炭颗粒的吸附性将自来水中夹杂的微塑料吸附,而后滤出活性炭颗粒得到净化后的自来水。本发明对自来水以及活性炭颗粒进行搅拌,搅拌过程中也会将一部分活性炭颗粒甩到排料口处排出,无需定期停机更换过滤箱中的活性炭颗粒,而是持续性投入、排出即可,确保吸附作业连续进行,提高工作效率;使得自来水中微塑料以及破碎的活性炭渣稳定沉降,清水则是单独排出,通过多次分离自来水中的微塑料,提高净化效果;能够拨动贴靠在半圆弧滤板上的活性炭颗粒,有效防止活性炭颗粒堵塞半圆弧滤板。

    用于放射性样品中核素的分离提取系统

    公开(公告)号:CN114047274A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111335228.2

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明提供一种用于放射性样品中核素的分离提取系统,涉及放射性样品分离纯化技术领域,用于改善相关技术中的系统不能根据样品的需要灵活调节所需溶解液的量的问题。该系统包括样品预处理单元、微量溶液过滤单元以及分离纯化单元。其中,样品预处理单元包括:反应瓶、溶剂瓶、酸液瓶、碱液瓶、PH电极、磁力搅拌器和进料泵组件,所述进料泵组件的多个进料端分别与所述溶剂瓶、酸液瓶和碱液瓶连接,所述进料泵组件的多个出料端与所述反应瓶连接;所述进料泵组件被配置为:能够将所述溶剂瓶、酸液瓶和碱液瓶中的液体不同步地输送至所述反应瓶内。本发明使用灵活度高,有利于对后续的乏燃料元件进行分离和纯化。

    一种污水处理材料
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112156755B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202011081557.4

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种污水处理材料,采用一步水热法形成B掺杂的三维石墨烯/SiO2,随后采用强碱溶液刻蚀并活化,随后通过微波溶剂热法在B掺杂的三维石墨烯上负载纳米花状ZnFe2O4,本发明制备的B掺杂三维石墨烯基/纳米花状ZnFe2O4材料,能吸附水中的金属离子以及有机染料,且吸附效率高;在离子吸附领域、工业污水处理领域具有广泛的应用前景。

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