一种利用浮萍处理高浓度抗生素养猪沼液的方法

    公开(公告)号:CN110204054A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910620213.7

    申请日:2019-07-10

    摘要: 本发明公开了一种利用浮萍处理高浓度抗生素养猪沼液的方法,该方法包括以下步骤:将浮萍接种到高浓度抗生素养猪沼液中进行培养,完成对高浓度抗生素养猪沼液的处理。本发明利用浮萍对高浓度抗生素养猪沼液进行生物处理,能够有效去除养猪沼液中的氮磷,且通过浮萍的降解作用,可实现对抗生素的彻底去除,不仅能够净化养猪沼液,同时还能从浮萍体内提取蛋白质、淀粉等附加值产品,或将浮萍用于生产生物燃料,能够提高经济效益,降低处理成本,对实现社会可持续发展具有重大意义。本发明利用浮萍处理高浓度抗生素养猪沼液的方法具有成本低廉、操作方便、经济效益高、处理效果好、绿色无污染等优点,有着较高的使用价值和较好的应用前景。

    一种去除油品中二苯并噻吩的沸石分子筛负载型复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110180584A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910462969.3

    申请日:2019-05-30

    摘要: 本发明公开了一种去除油品中二苯并噻吩的沸石分子筛负载型复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂以沸石分子筛为载体,其上负载有三氧化钼和二氧化钛。制备方法包括制备沸石分子筛悬浮液,将其与钛酸正丁酯溶液、七钼酸铵溶液制备成前驱体混合物;将前驱体混合物进行焙烧制得本发明复合催化剂。本发明复合催化剂具有经济实用、催化氧化性能好、循环利用性能好等优点,用于去除石油产品中的含硫有机污染物时能够快速且高效的实现对含硫有机污染物的有效转化,达到超高效和超深度的氧化脱硫,有着极好的经济效益和应用前景,其制备方法具有工艺简单、操作方便、原材料廉价易得、制备成本低廉等优点,可实现规模化的批量制备,利于工业化利用。

    一种非晶/晶体核壳催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118744003A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410435859.9

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明公开了一种非晶/晶体核壳催化剂及其制备方法,该催化剂包括钨掺杂的磷化钼晶体及其表面包覆有非晶态氧化钨涂层。制备方法包括:将钨酸铵和钼酸铵制成钼/钨前体溶液,与三聚氰胺和磷源混合进行聚合反应,煅烧,得到非晶/晶体核壳催化剂。本发明非晶/晶体核壳催化剂,通过利用晶体和非晶体之间的协同作用,可以显著提高催化剂的催化活性和稳定性,具有催化活性高、选择性优异、稳定性好等优点,能够实现油品中的噻吩类含硫化合物的快速、有效去除,能够达到高选择性的超深度氧化脱硫,使用价值高,应用前景好。本发明制备方法具有工艺简单、操作方法、成本低廉、绿色无污染等优点,可实现大规模生产,有利于工业化应用。

    一种利用多孔碳纳米片负载双金属磷化物催化剂去除油品中含硫有机化合物的方法

    公开(公告)号:CN118496887A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410435862.0

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明公开了一种利用多孔碳纳米片负载双金属磷化物催化剂去除油品中含硫有机化合物的方法,该方法是采用多孔碳纳米片负载双金属磷化物催化剂对油品中的硫有机化合物进行催化氧化处理,其中多孔碳纳米片负载双金属磷化物催化剂包括多孔碳纳米片和负载在其上的磷化钼/磷化钨纳米异质结。本发明方法中,采用的多孔碳纳米片负载双金属磷化物催化剂具有催化活性强、选择性高、稳定性好等优点,能够能够在保证油品质量的前提下实现对油品中各种含硫有机化合物的快速、有效去除,能够达到超高效和超深度的氧化脱硫,表现出非常好的适应性,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、去除效率高、去除效果好等优点,有着极好的经济效益和应用前景。

    一种利用锚定氢键网络结构的共价有机框架光催化剂产过氧化氢的方法

    公开(公告)号:CN118345380A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410463310.0

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: C25B1/30 C25B11/095 C25B9/60

    摘要: 本发明公开了一种利用锚定氢键网络结构的共价有机框架光催化剂产过氧化氢的方法,该方法是利用锚定氢键网络结构的共价有机框架光催化剂生产过氧化氢,其中锚定氢键网络结构的共价有机框架光催化剂包括共价有机框架,其上通过亚胺基团锚定有氢键网络结构。本发明中,采用的光催化剂,具有质子转移速率高、光生电子‑空穴对分离效率高、光催化活性强、结构稳定等优点,是一种性能优异且可被广泛使用的新型可见光光催化剂,将其用于生产过氧化氢时,仅需在空气中、可见光条件下,即可利用无需添加空穴牺牲剂的水就可以实现过氧化氢的高效生产,具有能耗低、成本低、无二次污染、过氧化氢产量高、循环性能好等显著优势,极具应用前景和推广价值。

    一种利用亚铁基复合催化剂去除水体中难降解有机物的方法

    公开(公告)号:CN118307118A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410300392.7

    申请日:2024-03-15

    IPC分类号: C02F1/72 B01J27/24 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种利用亚铁基复合催化剂去除水体中难降解有机物的方法,该方法是采用亚铁基复合催化剂活化过硫酸盐对水体中的难降解有机物进行降解处理,其中采用的亚铁基复合催化剂包括氮掺杂碳层,氮掺杂碳层上负载有硫化亚铁纳米颗粒。本发明方法中,采用的亚铁基复合催化剂具有催化活性优异、稳定性强等优点,能够有效活化过硫酸盐,所构建的体系能快速产生大量的活性物种,因而本发明利用亚铁基复合催化剂去除水体中难降解有机物的方法,能够快速、彻底的去除废水中的难降解有机污染物,具有成本低廉、处理速率高、去除效果好、金属浸出率低等优点,是一种可以被广泛用于去除水体中难降解有机物的方法,有着很高的使用价值和很好的应用前景。

    一种利用三维有序介孔钼基催化剂去除油品中含硫有机化合物的方法

    公开(公告)号:CN112705245B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202011583989.5

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: B01J29/03 B01J35/10 C10G53/08

    摘要: 本发明公开了一种利用三维有序介孔钼基催化剂去除油品中含硫有机化合物的方法,该方法是采用三维有序介孔钼基催化剂对油品中的硫有机化合物进行催化氧化处理,其中三维有序介孔钼基催化剂包括介孔分子筛,介孔分子筛上负载有亚纳米级的三氧化钼颗粒。本发明中,采用的三维有序介孔钼基催化剂具有比表面积大、吸附能力强、催化活性强、稳定性好等优点,可广泛用于去除石油产品中的含硫有机化合物,表现出非常优异的氧化脱硫活性,能够实现石油产品中的含硫有机化合物的快速、有效去除,能够达到超高效和超深度的氧化脱硫,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、去除效率高、去除效果好等优点,有着极好的经济效益和极好的应用前景。

    一种利用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂处理抗生素废水的方法

    公开(公告)号:CN112958132B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110169136.5

    申请日:2021-02-07

    IPC分类号: B01J27/24 C02F1/30 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种利用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂处理抗生素废水的方法,采用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂对抗生素废水进行处理,其中氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂包括氮空位掺杂氮化钨纳米片,氮空位掺杂氮化钨纳米片上负载有磷酸银颗粒。本发明中,采用氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂对抗生素废水进行处理,通过催化剂的降解作用实现对对废水中抗生素的有效去除,具有成本低廉、处理效率高、去除效果好、重复处理效果好等优点,且能够适用于各种性质的抗生素废,能够在高硫酸盐的胁迫下实现对废水中抗生素的完全降解去除,表现出非常好的适应性,有着很高的使用价值和很好的应用前景。

    一种氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112958131B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110169129.5

    申请日:2021-02-07

    IPC分类号: B01J27/24 B01J35/10

    摘要: 本发明公开了一种氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂及其制备方法,该催化剂包括氮空位掺杂氮化钨纳米片,氮空位掺杂氮化钨纳米片上负载有磷酸银颗粒。其制备方法包括制备氮空位掺杂氮化钨纳米片/Ag+分散液,加入HPO42‑溶液,得到上述催化剂。本发明氮空位掺杂氮化钨改性的磷酸银复合光催化剂具有光生电子‑空穴对分离效率高、抗光腐蚀性强、光催化活性强等优点,是一种新型的高效可见光光催化剂,能够广泛用于去除环境中的有机污染物,有着很高的使用价值和很好的应用前景。本发明制备方法具有工艺简单、操作方法、成本低廉、绿色无污染等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。