-
公开(公告)号:CN113413867A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110638500.8
申请日:2021-06-08
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种天然水滑石负载纳米脱硫剂的制备方法及其在处理含硫化钠污水的应用,所述的脱硫剂通过将天然水滑石加入到乙醇水溶液中充分分散,再向其中加入金属盐溶液,搅拌使其充分反应,加热旋蒸除去液体,烘干、烧结、自然冷却至室温即得。本发明制得的脱硫剂制备工艺简单、成本低廉,可操作性强;具有独特的纳米夹层空间、结构记忆效应、大的比表面积,能够提供较多的吸附位点实现对硫化钠高吸附容量,回收简单,避免对水体的二次污染,可广泛应用于各类含硫化钠或其他含硫废水的处理。
-
公开(公告)号:CN113413867B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110638500.8
申请日:2021-06-08
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种天然水滑石负载纳米脱硫剂的制备方法及其在处理含硫化钠污水的应用,所述的脱硫剂通过将天然水滑石加入到乙醇水溶液中充分分散,再向其中加入金属盐溶液,搅拌使其充分反应,加热旋蒸除去液体,烘干、烧结、自然冷却至室温即得。本发明制得的脱硫剂制备工艺简单、成本低廉,可操作性强;具有独特的纳米夹层空间、结构记忆效应、大的比表面积,能够提供较多的吸附位点实现对硫化钠高吸附容量,回收简单,避免对水体的二次污染,可广泛应用于各类含硫化钠或其他含硫废水的处理。
-
公开(公告)号:CN116532089A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310554620.9
申请日:2023-05-17
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型复合脱硫剂H2Nb4O11‑NTs及对低碳烷烃中有机硫化物脱除的应用,包括:制备负载型HNO‑NTs吸附剂;将所述负载型HNO‑NTs吸附剂应用在低碳硫醇的原料气中进行脱硫。将过渡金属氧化物溶胶与纳米管溶胶混合均匀后,经絮凝、老化、洗涤、干燥后即得产物。本发明通过在HNO‑NTs中引入过渡金属氧化物,降低成本的同时,限制了过渡金属氧化物纳米粒子的团聚,二者相互作用形成的复合物结合了一维纳米管和纳米粒子的优势,分散性好、比表面积大、结构稳定;且制备过程简单,成本低,易于产业化。本发明首次将合成的HNO‑NTs复合物作为吸附剂在298~333K条件下,应用于甲烷气吸附脱硫时,穿透吸附硫容量高达86.12mgg‑1,在低碳烷烃深度吸附脱硫领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113230995A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110638535.1
申请日:2021-06-08
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种并流式共沉淀反应装置,包括一密闭的容器、固定连接在容器内的pH传感器和温度传感器、对容器内物料进行磁力搅拌的磁力搅拌器;所述容器具有带密封功能的入料口,所述容器上固定连接有多个为容器内加料的加料泵和至少一个调整容器内压力的压力泵,所述容器固定连接在一加热装置上,还包括一控制面板,所述pH传感器、温度传感器、磁力搅拌器、加料泵和压力泵均与控制面板电性连接,该控制面板具有控制磁力搅拌器、加料泵和压力泵运转的控制器,还具有显示容器内pH值和温度值的显示器。本装置具备pH精确可控,可原位反应,温度、搅拌、pH值和压力等可协同作用。
-
公开(公告)号:CN112661185A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110040660.2
申请日:2021-01-13
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: C01G33/00
Abstract: 本发明公开了材料科学领域的包括制备方法和装置组,装置组包括支撑架,支撑架的上端固定连接有装置罐体,装置罐体的上下两端贯通,装置罐体的上端设置有PE膜或透明罩体,装置罐体上开设有有调节槽,调节槽内滑动连接有挂扣,挂扣外侧下端铰接有安装座,安装座上设置有喷雾装置,喷雾装置设置有两组;所述制备方法包括以下步骤:制备铌酸盐层状前驱体材料,质子化铌酸盐层状前驱体材料,制备铌酸盐纳米片溶胶,使用稀酸溶液和铌酸盐纳米片溶胶通过喷雾装置接触混合的方法制备了铌酸盐纳米管材料;本发明的制备方法工艺简便,过程可控,方便廉价,实现了快速制备和良好的形貌控制,为科研实验中纳米管材料的制备提供了新的思路和方法。
-
公开(公告)号:CN117101688A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310818857.3
申请日:2023-07-05
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01J27/185 , C02F1/72 , B01J37/08 , B01J23/745 , B01J23/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石原位改性催化剂的制备方法及其应用,所述的煤矸石催化剂经预处理后,用酸使煤矸石结构内部的金属氧化物析出,再通过向固液混合物中滴加碱液的方式重新将金属氧化物固定在煤矸石表面,最后烘干、焙烧、自然冷却至室温即得。本发明制得的催化剂具有制备工艺简单,可操作性强的特点;并将其应用于光热类芬顿降解有机废水,在光热辅助作用下能够提高对H2O2的利用率,增强对有机废水的降解效果,并且具有可靠的可回收性与稳定性,避免对水体的二次污染,可广泛用于各类有机废水的处理。
-
公开(公告)号:CN110813299A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911094313.7
申请日:2019-11-11
Abstract: 本发明公开了一种氧化铁/层状双金属氢氧化物复合物,层状双金属氢氧化物上负载有氧化铁。本发明公开了上述氧化铁/层状双金属氢氧化物复合物的制备方法,包括如下步骤:将三价铁盐溶于水中,再加入层状双金属氢氧化物搅拌均匀,然后水热处理得到氧化铁/层状双金属氢氧化物复合物。本发明公开了上述氧化铁/层状双金属氢氧化物复合物在光催化脱硫领域中的应用。本发明通过在层状双金属氢氧化物中引入氧化铁,协同改善了光子的吸收和利用率,提高了光生载流子分离效率和表面催化反应效率,进而提高光催化活性,可应用于脱除有机硫。
-
公开(公告)号:CN107081059A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710328187.1
申请日:2017-05-11
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: B01D53/8668 , B01D53/04 , B01D2255/20769 , B01D2255/802 , B01D2257/306 , B01D2259/80
Abstract: 本发明公开了一种气固吸附和光催化反应的固定床反应评价装置及方法,其特征在于本发明方法将气固吸附和光催化反应结合,有效解决了普通吸附和静态反应的不足;基于该方法发明了一种气固吸附和光催化反应的固定床反应评价装置,该评价装置可以实现两种吸附(动态吸附和脉冲吸附)、两种反应(静态反应和动态反应)以及两种检测方式(在线检测和离线检测)。本发明包括如下步骤:气固吸附(通过催化剂吸附气相污染物直至催化剂吸附饱和),光催化反应(吸附饱和的催化剂在光照下进行催化氧化反应直至反应完全)。本发明具有动态吸附、动态反应以及在线检测三维一体的优点,能够脱除气体污染物,且催化剂有较高的重复利用率。
-
公开(公告)号:CN104677957A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510072564.0
申请日:2015-02-11
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金-钛铌酸层状纳米复合物酶传感器,包括工作电极、参比电极和对电极,工作电极包括导电基体、金-钛铌酸纳米复合物层和壳聚糖-牛血清白蛋白层,金-钛铌酸纳米复合物层涂覆在导电基体上并在其表面成膜,壳聚糖-牛血清白蛋白层涂覆在金-钛铌酸纳米复合物层的外表面,金-钛铌酸纳米复合物层由金纳米颗粒和钛铌酸纳米片构成,壳聚糖-牛血清白蛋白层由壳聚糖和牛血清白蛋白组成,乙酰胆碱酯酶通过化学键作用固定于金纳米颗粒上,并包埋在壳聚糖-牛血清白蛋白层中。本发明还公开了一种金-钛铌酸层状纳米复合物酶传感器的制备方法。本发明还公开了一种金-钛铌酸层状纳米复合物酶传感器的应用。
-
公开(公告)号:CN104056614A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410270197.0
申请日:2014-06-17
Abstract: 本发明涉及一种质子化过渡金属复合氧化物纳米片与二氧化铈纳米粒子组装构建新型复合功能材料的方法。其特征在于可以在比较温和条件下实现两种溶胶的成功复合,具有操作简单、客体材料分散均匀等优点。以高温固相法制备的层状复合氧化物KTiNbO5经质子交换、剥离改性制备的HTiNbO5纳米片溶胶为主体材料,以氧化铈水溶胶为客体材料进行复合组装制备新型光催化材料e-HTiNbO5/CeO2,该催化材料的光谱响应范围由紫外光区移动到了可见光区。静态吸附下对乙硫醇进行光催化氧化,结果表明该纳米复合材料比e-HTiNbO5聚集体相比具有更加明显的光催化降解有机硫化物的催化性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-