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公开(公告)号:CN104003557A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410268764.9
申请日:2014-06-16
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: C02F9/04 , B01J23/887
Abstract: 本发明涉及光催化降解磺胺甲噁唑的方法,可有效解决难以生物降解的磺胺甲噁唑废水处理问题,方法是,采用铁、钼、铋元素掺杂膨胀石墨制备出Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,加入含有磺胺甲噁唑的废水中,由碱性物质调pH值为5.5-8.5,在可见光下照射170-190分钟,利用Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,在不添加其它助催化剂的情况下,直接由单一的Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料氧化处理浓度为5-10mg/L的磺胺甲噁唑废水,Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料加入量为1-2g/L;最后测定磺胺甲噁唑的降解率;本发明不用人为添加酸性物质,磺胺甲噁唑溶液本身显酸性,有利于光催化反应进行,光催化反应后,磺胺甲噁唑被降解,甚至部分已被矿化,磺胺甲噁唑去除率高达90%以上,节能环保,经济和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN102350313A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110252295.8
申请日:2011-08-30
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 一种铜铁磁性金属氧化物改性粉煤灰磷吸附剂的制备方法及其应用,特征是:首先将硫酸亚铁溶液和硫酸铜溶液混合均匀,加热至40-100℃,然后加入粉煤灰,三者比例按:硫酸亚铁∶硫酸铜∶粉煤灰=200-500ml∶100ml∶1-150g,加NaOH至pH为6-14,通空气5-120min,使产生磁性,然后陈化5-120min,过滤出沉淀,用蒸馏水洗涤,然后干燥,研磨,所得样品即为改性粉煤灰磷吸附剂。本发明的创新之处在于:将磁性金属氧化物吸附剂负载到粉煤灰表面,可以提高粉煤灰对磷的净化效果;同时可以提高磁性金属氧化物的分散度,使磁性金属氧化物具有更高的吸附效率;且便于利用磁分方法将吸附磷的吸附剂从水中分离出来,提高固液分离效率。
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公开(公告)号:CN105731514B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610057876.9
申请日:2016-01-28
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种立方纳米二氧化铈(CeO2)及其作为模拟氧化酶在邻氨基苯酚降解中的应用。所述CeO2制备时以Ce(NO3)3·6H2O作为铈源,以尿素作为沉淀剂,以CTAB作为表面活性剂;通过首先制备前驱体,然后煅烧制备获得。本发明所提供的二氧化铈相比于天然氧化酶,其稳定性高、不易发生变性、适用范围广、易于存储和运输,且重复利用度高,而且同样具有高效的氧化酶催化活性,因而可以较好地替代现有的天热氧化酶的应用。本发明所提供的二氧化铈在邻氨基苯酚降解中,最高降解率可达70%以上。
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公开(公告)号:CN105731515A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610059354.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 郑州航空工业管理学院
CPC classification number: C01F17/0043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/62 , C02F1/725
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种介孔花状CeO2(二氧化铈)、制备方法及其作为模拟氧化酶在含有活性嫩黄废水降解应用中的专利申请。所述介孔花状CeO2为由许多小粒子组成的中空型晶体,平均粒径为214 nm。本发明首先以CeCl3·7H2O作为铈源,尿素为沉淀剂,PVP为表面活性剂,采用水热法在高温高压下进行制备得到了CeO2的前驱体,将此前驱体经高温焙烧后,制得了淡黄色的CeO2纳米材料。TMB显色反应表明,本发明所制得的CeO2具有模拟酶特性。将其用于活性嫩黄催化降解反应表明,在最佳配比条件下,活性嫩黄降解率可达95%左右,显现出较好地应用前景。
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公开(公告)号:CN105731515B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610059354.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种介孔花状CeO2(二氧化铈)、制备方法及其作为模拟氧化酶在含有活性嫩黄废水降解应用中的专利申请。所述介孔花状CeO2为由许多小粒子组成的中空型晶体,平均粒径为214 nm。本发明首先以CeCl3·7H2O作为铈源,尿素为沉淀剂,PVP为表面活性剂,采用水热法在高温高压下进行制备得到了CeO2的前驱体,将此前驱体经高温焙烧后,制得了淡黄色的CeO2纳米材料。TMB显色反应表明,本发明所制得的CeO2具有模拟酶特性。将其用于活性嫩黄催化降解反应表明,在最佳配比条件下,活性嫩黄降解率可达95%左右,显现出较好地应用前景。
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公开(公告)号:CN105731514A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610057876.9
申请日:2016-01-28
Applicant: 郑州航空工业管理学院
CPC classification number: C01F17/0043 , B01J23/10 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , C02F1/00 , C02F2101/345
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种立方纳米二氧化铈(CeO2)及其作为模拟氧化酶在邻氨基苯酚降解中的应用。所述CeO2制备时以Ce(NO3)3·6H2O作为铈源,以尿素作为沉淀剂,以CTAB作为表面活性剂;通过首先制备前驱体,然后煅烧制备获得。本发明所提供的二氧化铈相比于天然氧化酶,其稳定性高、不易发生变性、适用范围广、易于存储和运输,且重复利用度高,而且同样具有高效的氧化酶催化活性,因而可以较好地替代现有的天热氧化酶的应用。本发明所提供的二氧化铈在邻氨基苯酚降解中,最高降解率可达70%以上。
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公开(公告)号:CN103508538A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310440799.1
申请日:2013-09-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种处理含镍废水的污水处理方法。该方法包括先用木质素磺酸盐螯合镍,再用活性炭吸附螯合镍的木质素磺酸盐两个步骤。本发明与现有技术相比,具有较为明显的优点:(1)该处理方法中活性炭和木质素磺酸钠价格低廉、来源丰富,且具有可再生的特点,能够循环利用,成本优势明显,具有较好的环境和经济社会效益;(2)该处理方法工艺简单,适用范围广,镍离子去除效率高,最佳去除率可达95%,具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN101376094A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810141600.4
申请日:2008-10-13
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 一种改性粉煤灰磷吸附剂的制备方法及其应用,特征在于:首先将粉煤灰和水混合均匀,然后加入浓度为98%的硫酸,三者比例按重量比:粉煤灰∶水∶硫酸=100∶6-100∶2-50,搅拌混合均匀,最后在20-300℃下熟化0.5至5小时,即为改性粉煤灰磷吸附剂。本发明的创新之处在于:借助低成本的硫酸改性剂将粉煤灰中具有磷吸附潜力的物质大量溶出,同时使粉煤灰的表面积进一步提高,制得的吸附剂具有较强的除磷效能,最大限度地发挥出粉煤灰的除磷潜力,该方法可以省去粉煤灰改性过程中常用的高温焙烧、酸性碱性溶液浸取、过滤、干燥等工序,操作工艺较为简单,该吸附剂投入污水中吸磷速度较快,5分钟即可达到最大净化效果。
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公开(公告)号:CN104003557B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201410268764.9
申请日:2014-06-16
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: C02F9/04 , B01J23/887
Abstract: 本发明涉及光催化降解磺胺甲噁唑的方法,可有效解决难以生物降解的磺胺甲噁唑废水处理问题,方法是,采用铁、钼、铋元素掺杂膨胀石墨制备出Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,加入含有磺胺甲噁唑的废水中,由碱性物质调pH值为5.5-8.5,在可见光下照射170-190分钟,利用Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料,在不添加其它助催化剂的情况下,直接由单一的Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料氧化处理浓度为5-10mg/L的磺胺甲噁唑废水,Fe/Bi/Mo-膨胀石墨复合纳米材料加入量为1-2g/L;最后测定磺胺甲噁唑的降解率;本发明不用人为添加酸性物质,磺胺甲噁唑溶液本身显酸性,有利于光催化反应进行,光催化反应后,磺胺甲噁唑被降解,甚至部分已被矿化,磺胺甲噁唑去除率高达90%以上,节能环保,经济和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN103508538B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310440799.1
申请日:2013-09-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种处理含镍废水的污水处理方法。该方法包括先用木质素磺酸盐螯合镍,再用活性炭吸附螯合镍的木质素磺酸盐两个步骤。本发明与现有技术相比,具有较为明显的优点:(1)该处理方法中活性炭和木质素磺酸钠价格低廉、来源丰富,且具有可再生的特点,能够循环利用,成本优势明显,具有较好的环境和经济社会效益;(2)该处理方法工艺简单,适用范围广,镍离子去除效率高,最佳去除率可达95%,具有较好的推广应用前景。
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