一种铁离子促进铁屑表面快速形成γ-FeOOH层的改性方法

    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

    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。

    一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料

    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

    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。

    一种铁离子促进铁屑表面快速形成γ-FeOOH层的改性方法

    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

    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。

    一种催化臭氧氧化的铁基催化剂单元化填料

    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

    IPC分类号: C02F1/78

    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。

    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

    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

    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。

    一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料

    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

    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。