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公开(公告)号:CN110152667B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910328870.4
申请日:2019-04-23
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种铁屑表面改性形成γ‑FeOOH的方法,包括,对铁屑预处理,使用改性液对其进行改性,将改性后产品进行风干,即得表面改性形成γ‑FeOOH的铁屑,经腐蚀实验后表现出良好的抗腐蚀性。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、应用性强、制备过程清洁绿色以及成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN113106433A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110266093.2
申请日:2021-03-11
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: C23C22/50 , B01J23/745 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F1/78
摘要: 本发明涉及一种铁离子促进铁屑表面快速形成γ‑FeOOH层的改性方法,包括以下步骤:(1)选取低碳钢、中碳钢、低合金结构钢的废料铁屑,对其进行预处理;(2)将步骤(1)得到的铁屑置于含氧化剂和促进剂的混合改性液中进行改性,改性液包括以下质量百分含量的组成:氧化剂0.05%~0.45%、促进剂0.025~0.5%,聚乙烯缩丁醛树脂0~2g/L,聚乙二醇0~1g/L,余量为水,改性液pH为2~4,温度为15‑40℃;(3)步骤(2)改性完成后,往改性体系继续投加氧化剂,使其质量浓度保持在0.05%~0.45%,继续改性20~60min;(4)改性完成后,从上述改性液中取出制品,自然风干,然后清洗表面残余的树脂。与现有技术相比,本发明方法可缩短γ‑FeOOH层的生长时间,提高改性效率,得到的产品催化性能及表面成分稳定。
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公开(公告)号:CN115999567A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310236791.7
申请日:2023-03-13
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: B01J23/887 , B01J23/86 , C02F1/78
摘要: 本发明涉及一种柠檬酸促进铁屑表面形成致密稳定活性催化层的催化剂及其改性方法和应用,包括以下步骤:将预处理后的铁屑置于改性液中,浸泡反应1.0~2.0h,即得表面改性的铁屑基催化剂,其中改性液中含有质量比为(0.1‑1):(0.05‑0.5)的过氧化氢和柠檬酸。与现有技术相比,本发明具有改性液成分绿色环保、制备方法简单、成本低廉、改性后催化活性强、耐废水腐蚀性能好等优点。
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公开(公告)号:CN112427005B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011198531.8
申请日:2020-10-31
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: B01J19/30
摘要: 本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。
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公开(公告)号:CN113106433B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110266093.2
申请日:2021-03-11
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: C23C22/50 , B01J23/745 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F1/78
摘要: 本发明涉及一种铁离子促进铁屑表面快速形成γ‑FeOOH层的改性方法,包括以下步骤:(1)选取低碳钢、中碳钢、低合金结构钢的废料铁屑,对其进行预处理;(2)将步骤(1)得到的铁屑置于含氧化剂和促进剂的混合改性液中进行改性,改性液包括以下质量百分含量的组成:氧化剂0.05%~0.45%、促进剂0.025~0.5%,聚乙烯缩丁醛树脂0~2g/L,聚乙二醇0~1g/L,余量为水,改性液pH为2~4,温度为15‑40℃;(3)步骤(2)改性完成后,往改性体系继续投加氧化剂,使其质量浓度保持在0.05%~0.45%,继续改性20~60min;(4)改性完成后,从上述改性液中取出制品,自然风干,然后清洗表面残余的树脂。与现有技术相比,本发明方法可缩短γ‑FeOOH层的生长时间,提高改性效率,得到的产品催化性能及表面成分稳定。
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公开(公告)号:CN110152667A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910328870.4
申请日:2019-04-23
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种铁屑表面改性形成γ-FeOOH的方法,包括,对铁屑预处理,使用改性液对其进行改性,将改性后产品进行风干,即得表面改性形成γ-FeOOH的铁屑,经腐蚀实验后表现出良好的抗腐蚀性。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、应用性强、制备过程清洁绿色以及成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN106396077A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610972297.7
申请日:2016-11-07
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: C02F1/78
CPC分类号: C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2201/78
摘要: 本发明提出的催化臭氧氧化的铁基催化剂单元化填料,其特征在于将钢材在刨床上刨成刨花状,或直接使用刨花状铁屑,然后对其进行表面改性,将改性后的材料通过机械压缩,制成单元化填料;所述单元化填料形态为半成品形态和成品形态;比表面积为820m2/m3至5700m2/m3,空隙率为:91.0%至98.7%。所述半成品形态为柱状或方块状,无外包装。所述成品形态是在方块状半成品形态的基础上设置外包装,所述外包装由塑料档板、筛板和型钢外篐组成,方块状单元化填料的四周设置塑料档板,底部设置筛板,相邻的塑料档板之间、塑料档板与筛板之间采用型钢外篐连接,型钢外篐同时起到结构力学支撑作用。本发明大幅度提高了工程应用中催化剂的催化效率,降低制造成本,便于施工安装。
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公开(公告)号:CN105439209B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510768803.6
申请日:2015-11-12
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , C01G49/06 , C02F1/78
摘要: 本发明涉及一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法,具体为:控制废酸浸泡的红土镍矿浸出液pH值小于等于1.5;向红土镍矿浸出液中投加H2O2,根据浸出液中有机物COD浓度计算需要加入的H2O2的量,根据亚铁离子浓度计算需要加入的H2O2的量,所述H2O2的投加量为两者之和,但不得低于20 mg/L,适当搅拌,进行氧化反应20~40 min;浸出液化学沉淀反应,反应后混合液引入沉淀池固液分离,沉淀物脱水、风干后,经过加入粘合剂、挤压成型,生产出定型的催化剂产品。本发明中红土镍矿处理废酸,资源回收时注重的是镍、镁等价值较高的金属元素,铁仅是作为杂质被去除,浸出液除铁时未氧化、分级沉淀时水温高,改变化学沉淀条件,形成γ-FeOOH,即成为催化剂产品,附加值高。
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公开(公告)号:CN105396590A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510733013.4
申请日:2015-11-03
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/12 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/52 , C02F101/30
CPC分类号: B01J23/745 , B01J37/12 , C02F1/52 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30
摘要: 本发明涉及一种铁屑表面改性制备臭氧氧化催化剂的方法。(1)通过化学改性在铁屑表面形成纯化层,其主要成分为铁的羟基氧化物,以FexOyHz(z>1)表示,从而形成对O3的异相催化氧化机制;(2)未经表面强酸、强碱改性的铁屑,在废水中O3长期氧化时,同样会形成铁的羟基氧化物,以FexOyHz(z>1)表示。本发明制备的催化剂催化臭氧氧化时,对一般工业废水二级生化处理出水COD的去除率在50~80%之间,足以满足国家新的排放标准要求,故不影响应用价值。
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公开(公告)号:CN112427005A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011198531.8
申请日:2020-10-31
申请人: 同济大学 , 南京铭宁水处理科技有限公司
IPC分类号: B01J19/30
摘要: 本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。
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