一种MOF基复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112495440B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011358214.8

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明公开了一种MOF基复合催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和烯腈分散于甲醇中,得到溶液A。(2)将焦锑酸钠分散于甲醇中,得到溶液B。(3)将溶液B加入溶液A中,20‑60℃反应4‑8h,得到MOF材料。(4)将MOF材料与聚氯乙烯混合后在500‑700℃热解。(5)配置硅酸钠、偏铝酸钠的水溶液,加入热处理后的MOF材料,50‑80℃结晶4‑10h后将产物离心分离。本发明以MOF为骨架材料,通过热处理扩孔以及沸石的自组装,合成用于生物质催化热解的MOF基复合催化剂,具有制备工艺简单,生物质热解液体产物中愈创木酚选择性和收率高,易于大规模生产等优点。

    一种界面诱导组装制备生物炭的方法

    公开(公告)号:CN112794304B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011478638.8

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: B01J20/20 C01B32/05 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种界面诱导组装制备生物炭的方法。主要包括如下步骤:向1000mL琼脂水溶液中加入聚四氟乙烯乳液20‑150mL、纳米粉体10‑50g,超声振荡10‑30分钟后将乳液均匀喷涂在不锈钢网上,得到总表面能为33.7‑74.6mJ/m2的改性不锈钢网。将燃料放入管式炉石英舟,改性不锈钢网通过支架放置在石英舟上端,400‑750℃热处理2‑10h后将不锈钢网冷却,收集得到不同结构形态的生物炭。本发明通过制备不同润湿性能和孔形的基底材料,定向调控生物质的结构和形态,具有制备工艺简单、性能优良等优点,易于大规模生产。

    一种负载型硅基催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112934260B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011478669.3

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: B01J31/06 B09B3/70

    摘要: 本发明公开了一种负载型硅基催化剂及制备方法和应用。本发明将以粉煤灰漂珠、球形生物炭或聚氨酯微球为核,二氧化硅为壳的核壳结构粉体500‑700℃煅烧3‑6h后得到硅基材料。将硅基材料与聚偏氟乙烯或聚四氟乙烯混合后在600‑850℃热解得到改性硅基材料。含钕‑铋混合溶液中加入硅基材料,置于反应釜100‑130℃反应5‑10h后将产物离心分离,得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.6‑1.1:1、孔径8‑80nm的负载型硅基催化剂。本发明以核壳结构硅基材料为前驱体,通过扩孔、负载改性得到多孔道负载型催化剂,可用于有机固体废物的催化裂解,具有制备工艺简单、催化效率高、易于大规模生产等优点。

    一种多层沸石杂化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112657349B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011358217.1

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明公开了一种多层沸石杂化膜的制备方法。主要包括如下步骤:(1)配置硅酸钠、偏铝酸钠摩尔比为1‑3:1的水溶液。(2)将水溶液倾倒在带有加热器的玻璃板上用刮刀涂成膜。(3)将燃料放入管式炉石英舟,玻璃板通过支架放置在石英舟上端,成膜一侧朝向石英舟。在500‑800℃热处理3‑8h后将玻璃板冷却。(4)不断重复步骤2和3,得到O2/N2分离系数10‑30和CO2/N2分离系数50‑100的多层沸石杂化膜。本发明以沸石膜为骨架,通过燃料热处理过程中炭的自组装,合成用于气体分离的多层沸石杂化膜,具有制备工艺简单、气体分离效率高、能耗低等优点,易于大规模生产。

    一种界面诱导组装制备生物炭的方法

    公开(公告)号:CN112794304A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011478638.8

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: C01B32/05 B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种界面诱导组装制备生物炭的方法。主要包括如下步骤:向1000mL琼脂水溶液中加入聚四氟乙烯乳液20‑150mL、纳米粉体10‑50g,超声振荡10‑30分钟后将乳液均匀喷涂在不锈钢网上,得到总表面能为33.7‑74.6mJ/m2的改性不锈钢网。将燃料放入管式炉石英舟,改性不锈钢网通过支架放置在石英舟上端,400‑750℃热处理2‑10h后将不锈钢网冷却,收集得到不同结构形态的生物炭。本发明通过制备不同润湿性能和孔形的基底材料,定向调控生物质的结构和形态,具有制备工艺简单、性能优良等优点,易于大规模生产。

    一种同步污泥水解液产电和回收金属的方法

    公开(公告)号:CN111434630A

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201910036212.8

    申请日:2019-01-15

    摘要: 本发明涉及一种同步污泥水解液产电和回收金属的方法,包括以下步骤:S1、取污泥于容器中,加入水、淀粉酶、蛋白酶和纤维素酶,搅拌均匀,得混合溶液;S2、混合溶液静置至分层,通过离心取上清液,并用滤纸过滤去除残留固态物质,得污泥水解液;S3、将污泥水解液和缓冲溶液混合,与厌氧污泥一起倒入双室MFC反应器的阳极室中,阴极室中加入含铜废水;S4、污泥水解液产电,同时回收铜;S5、当电压降到50mV以下时,更换阴极室与阳极室内的底液;S6、在产电性能稳定后,通过改变电阻的值,作出极化曲线与功率密度曲线。本发明产电稳定,产电周期长,不仅可以有效利用污泥产电,同时可以在阴极回收金属,流程简单,耗时短,可有效缓解我国的资源压力。

    一种同步处理垃圾渗滤液并产电的方法

    公开(公告)号:CN110078295A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910232458.2

    申请日:2019-03-26

    摘要: 本发明公开了一种同步处理垃圾渗滤液并产电的方法,通过将难处理的垃圾渗滤液通过化粪池处理后,再投入微生物燃料电池(MFC)的阳极室进行产电。经过化粪池的渗滤液仍含有一定的COD,利于MFC的稳定运行,可用来产生持续且稳定的电压,同时COD也得到了降解。利用化粪池和MFC串联处理垃圾渗滤液,整个过程操作简单,在有效处理垃圾渗滤液的同时产生清洁能源,减轻处理垃圾渗滤液的压力,还能够变废为宝,充分利用资源,缓解我国的资源压力,符合我国的资源化利用的环保理念。

    一种有机废水降解耦合铁资源的回收方法

    公开(公告)号:CN108726720A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810311406.X

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: C02F9/04 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种有机废水降解耦合铁资源的回收方法。本发明采用磷酸调节有机废水pH至2~6,按比例加入二价铁盐,待完全溶解后按比例加入过氧化氢,反应5~120min后离心,上清液为降解后的废水,滤渣烘干后在200~900℃下热解5~15h得到磷酸铁/碳复合材料。本发明可同时实现有机废水的降解和铁资源的回收,避免了传统芬顿氧化处理过程中产生大量含铁污泥,降低了废水处理成本,同时提高了铁资源的附加值,具有环保和经济双重效益。

    一种具有纳米管光电池结构光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103521251B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310480670.3

    申请日:2013-10-15

    IPC分类号: B01J27/24 H01G9/20

    摘要: 本发明涉及一种具有纳米管光电池结构的光催化剂的制备方法。本发明首先制备出H2Ti3O7纳米管基体,然后再用贵金属纳米颗粒对纳米管的内表面修饰生成光阴极,再用金属氧化物纳米颗粒对纳米管的外表面进行负载形成光阳极,即可得到以Pt/TiNxO2-x作为光阴极RuO2/TiNxO2-x作为光阳极的具有纳米管光电池结构光催化剂。本发明得到的催化剂,可以使光解水还原反应在管内发生,氧化反应在管外表面进行,最终同时从动力学和热力学上满足光催化分解水制氢的要求。