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公开(公告)号:CN112830562A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110079649.7
申请日:2021-01-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了用于水处理的组合物以及水处理方法。该用于水处理的组合物包括铜盐、HCO3‑的金属盐和过氧乙酸。该水处理方法采用上述的用于水处理的组合物。本发明的用于水处理的组合物以及水处理方法突破性采用易与Cu2+发生络合的HCO3‑进行水处理,操作简单,管理运行方便,药剂成本低廉,与城市污水处理厂工艺契合能力较强,与中国发明专利CN111943347A相比,本发明能够实现更少的Cu2+投加量以及更高的PPCPs污染物去除效果,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN119771176A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411988182.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于多孔吸附膜材料的技术领域,公开了钛系锂离子多孔吸附膜材料及其自组装制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将成膜聚合物溶解于含有MXene纳米片的分散液中,形成均匀的前驱液;所述MXene纳米片为具有单层结构的过渡金属的碳化物、氮化物或碳氮化物;将钛锂复合氧化物分散于前驱液中,形成铸膜液;将铸膜液涂布在支撑体上,然后通过纯水进行相转化,得到基质膜;将基质膜放置于锂洗脱液中浸洗,置换出基质膜中的锂离子,基质膜中的钛锂复合氧化物发生自组装反应,即得到钛系锂离子多孔吸附膜材料。本发明创新性引入MXene纳米片和聚砜基质膜,将MXene纳米片固定在聚砜基质膜上作为钛锂复合氧化物的原位生长基底,所得膜材料具有较高的吸附容量。
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公开(公告)号:CN115093004A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210645144.7
申请日:2022-06-08
IPC: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种铵离子催化高铁酸钾降解水体中左氧氟沙星的方法。一方面,它解决了现有方法需要外加光能或者电能,且去除时间普遍较长的问题;另一方面,它也达到了利用自然水体中广泛存在的铵离子原位催化高铁酸钾快速去除左氧氟沙星的目的。该发明方法为包括使含有左氧氟沙星的水体保持温度和pH值恒定,然后依次加入催化剂铵离子和高铁酸钾,并充分搅拌进行降解反应;通过上述方案,本发明达到了提高水中左氧氟沙星去除率,并有效降低了反应后左氧氟沙星降解产物的毒性目的。且本发明所提供的实验数据、反应机理以及降解途径等研究成果为后续利用天然水体中的NH4+原位催化Fe(VI)快速去除LEVO的实际开发应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN111215071B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202010156791.2
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/50 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了具有Fe/Cu双金属的多孔催化剂及其制备方法和应用。所述多孔催化剂包括煤矸石骨架以及原位生成于所述煤矸石骨架上的Fe/Cu双金属。研究发现,煤矸石的主要成分包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等,其中,SiO2和Al2O3构成煤矸石的主体骨架,而Fe2O3的含量可以高达10%以上。本申请的申请人以煤矸石为铁源,在煤矸石骨架上原位生成Fe/Cu双金属,具有以下的优势:(1)合理利用煤矸石,实现废物利用;(2)煤矸石的骨架具有较高的比表面积,可以为Fe/Cu双金属提供较多的活性位点,从而使Fe/Cu双金属充分与与之反应的物质相接触,提升反应效率。
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公开(公告)号:CN109133322A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811085550.2
申请日:2018-09-18
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F1/72 , C02F9/04 , C02F101/36 , C02F101/34
CPC classification number: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F2101/345 , C02F2101/36
Abstract: 一种处理含非甾体抗炎药废水的新型耦合高级氧化方法,步骤如下:将含双氯酚酸废水置于恒温磁力搅拌装置的反应容器中,调节废水pH至3~9,将配制好一定浓度的亚硫酸盐、过硫酸盐和二价铁离子溶液同时加入废水中,在室温、磁力搅拌条件下完成降解反应;所述亚硫酸盐为亚硫酸氢钠或亚硫酸氢钾中的至少一种,所述过硫酸盐为过硫酸钠或过硫酸钾中的至少一种,上述二价铁离子为硫酸二价铁盐,所述废水中双氯芬酸钠的浓度为0.1mg/L‑10mg/L,反应时间为15min‑30min。本发明具有解降反应时间短,双氯芬酸钠脱除率高的特点。
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公开(公告)号:CN108855083A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810731624.9
申请日:2018-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/745 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/023
Abstract: 本发明公开了一种用改性沸石活化过氧乙酸去除水中磺胺类药物的方法,包括步骤:S1.催化剂制备:将人造沸石磨成细粉,经酸洗、水洗、烘干后,置于硫酸亚铁溶液中浸泡一段时间,离心分离,所得固体用去离子水洗涤并干燥;S2.氧化反应:将配制好的过氧乙酸溶液加入磺胺甲恶唑废水中,调节废水初始pH,加入适量催化剂,在常温常压、搅拌条件下进行氧化反应。本发明采用的催化材料制备简单,易保存,活化效率高,活性组分溶出率低;活化过氧乙酸体系氧化性强且处理过程兼具杀菌功能,实现了废水的深度处理和消毒处理功能的结合,与现代污水处理厂工艺兼容性较强,磺胺甲恶唑降解效率高且反应条件温和、成本低、适用于工业化大规模废水处理。
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公开(公告)号:CN119857461A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411935408.8
申请日:2024-12-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于多孔吸附膜材料的技术领域,公开了锰系锂离子多孔吸附膜材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将载体分散于有机溶剂中,然后加入成膜聚合物形成均匀的前驱液;所述载体为二维层状过渡金属的碳化物、氮化物或碳氮化物;将锰锂复合氧化物分散于前驱液中,形成铸膜液;将铸膜液涂布在支撑体上,然后通过纯水进行相转化,得到基质膜;将基质膜放置于锂洗脱液中浸洗,置换出基质膜中的锂离子,即得到锰系锂离子多孔吸附膜材料。本发明通过二维层状过渡金属材料不仅增加了表面积和众多吸附位点,而且可以通过氢键成为锰锂复合氧化物与成膜聚合物之间的连接桥梁,且增加的氢键可以增强Mn‑O键能,从而阻碍非锂金属溶出。
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公开(公告)号:CN112830562B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110079649.7
申请日:2021-01-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了用于水处理的组合物以及水处理方法。该用于水处理的组合物包括铜盐、HCO3‑的金属盐和过氧乙酸。该水处理方法采用上述的用于水处理的组合物。本发明的用于水处理的组合物以及水处理方法突破性采用易与Cu2+发生络合的HCO3‑进行水处理,操作简单,管理运行方便,药剂成本低廉,与城市污水处理厂工艺契合能力较强,与中国发明专利CN111943347A相比,本发明能够实现更少的Cu2+投加量以及更高的PPCPs污染物去除效果,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN108855083B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201810731624.9
申请日:2018-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种用改性沸石活化过氧乙酸去除水中磺胺类药物的方法,包括步骤:S1.催化剂制备:将人造沸石磨成细粉,经酸洗、水洗、烘干后,置于硫酸亚铁溶液中浸泡一段时间,离心分离,所得固体用去离子水洗涤并干燥;S2.氧化反应:将配制好的过氧乙酸溶液加入磺胺甲恶唑废水中,调节废水初始pH,加入适量催化剂,在常温常压、搅拌条件下进行氧化反应。本发明采用的催化材料制备简单,易保存,活化效率高,活性组分溶出率低;活化过氧乙酸体系氧化性强且处理过程兼具杀菌功能,实现了废水的深度处理和消毒处理功能的结合,与现代污水处理厂工艺兼容性较强,磺胺甲恶唑降解效率高且反应条件温和、成本低、适用于工业化大规模废水处理。
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公开(公告)号:CN111215071A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010156791.2
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/50 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了具有Fe/Cu双金属的多孔催化剂及其制备方法和应用。所述多孔催化剂包括煤矸石骨架以及原位生成于所述煤矸石骨架上的Fe/Cu双金属。研究发现,煤矸石的主要成分包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等,其中,SiO2和Al2O3构成煤矸石的主体骨架,而Fe2O3的含量可以高达10%以上。本申请的申请人以煤矸石为铁源,在煤矸石骨架上原位生成Fe/Cu双金属,具有以下的优势:(1)合理利用煤矸石,实现废物利用;(2)煤矸石的骨架具有较高的比表面积,可以为Fe/Cu双金属提供较多的活性位点,从而使Fe/Cu双金属充分与与之反应的物质相接触,提升反应效率。
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