一种光催化剂S-C3N4的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111203258A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010110726.6

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明属于半导体光催化技术领域,提供了一种光催化剂S-C3N4的制备方法及应用。在空气氛围中,以尿素为原料,在马弗炉中煅烧合成B-C3N4,然后以B-C3N4为原料,经过马弗炉二次煅烧,从块状的B-C3N4制备得到纳米片状的S-C3N4。从块状到超薄纳米片的变化,能够有效地增加半导体光催化剂S-C3N4表面的活性位点数量,提高了活化PMS的能力,从而产生更多的SO4-·;另一方面,C3N4自身的光催化特性也会使其产生部分OH-·从而进一步促进染料废水的降解。将其用于催化降解罗丹明B,S-C3N4利用SO4-·和OH-·两方面的作用来提高可见光条件下的催化降解性能,从而提高了对罗丹明B的降解性能。本发明的制备方法简单,快捷,绿色,环保,可大规模生产。

    一种热镀锌酸洗废水回用方法

    公开(公告)号:CN110255778A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910650029.7

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种热镀锌酸洗废水回用方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将热镀锌酸洗废水收集进入均质池混匀;步骤2:将均质池的酸洗废水送入氧化池进行氧化,使得废水中的Fe2+氧化为Fe3+;步骤3:将经过氧化池氧化的废水送入初沉池,投加氢氧化锌和氨水,调节pH至3.0-5.5,进行反应、沉降,过滤得滤液和滤渣;步骤4:将初沉池所产生的滤渣送入洗锌池,投加pH为3.0-5.5的水溶液洗涤,过滤,得氢氧化铁滤渣和洗锌液;步骤5:将初沉池所得滤液与洗锌池所得洗锌液混合,送入二沉池进行反应、沉降,过滤,得到回收用含锌水。本发明能够对热镀锌酸洗废水中的铁锌有效的分离,并进行回收利用。

    一种废水处理设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111573919A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010467430.X

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明属于废水处理领域,提供了一种废水处理设备及其使用方法,包括调节池及至少一个废水处理单元。废水处理单元包括第一蠕动泵、曝气池、铁碳反应池、第二蠕动泵及接收池。废水盛装在调节池中,调节至pH至3~5,由第一蠕动泵输送至曝气池,废水吸收氧气后进入到铁碳反应池,而铁碳反应池包括微粒反应段及出水段,微粒反应段在电流的作用下与废水发生氧化还原反应,得到初处理废水盛装在出水段中,第二蠕动泵将初处理废水输送到接收池进行沉降。本发明利用铁碳反应池的微粒反应段与废水中的物质进行反应,使初处理废水达到生化反应的条件,无需外加其他物质,能够高效连续地处理废水,该废水处理设备结构简单,结构为立体式,操作方便。

    一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111573813A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010428592.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,将负载零价铁的生物炭加入到含有金属离子的废水中,废水为电镀废水或电镀废水与有机废水混合物,金属离子的还原电势高于零价铁的还原电势,纳米零价铁将金属离子还原成单质,与生物炭上的单质铁形成多金属复合材料,高效催化使有机物降解。同时电镀废水与有机污染废水相互稀释,达到了以废治废的目的。负载零价铁的生物炭具有磁性,能够用电磁铁方便地回收利用,重复利用后,仍具有较好的处理能力。本发明的负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,在废水处理中取得了良好的效果,且材料具有磁性,易于回收利用,因此具有较好的应用前景。

    一种从锂电池中回收石墨催化剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN110734058A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911023086.9

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种从锂电池中回收石墨催化剂的方法及应用。通过从锂电池中分离出石墨混合物,将石墨混合物按照50g/L~60g/L的固液比加入到水中,使石墨混合物中含有的金属浸入到水中,然后将固体分离出来,得到石墨粉末;将石墨粉末清洗后干燥,得到石墨催化剂。制备得到的石墨催化剂应用到处理有机污染废水中,在一定的反应条件下,对有机污染物的降解率达到100%,催化效率高于多数商业合成的催化剂的催化效率。该方法从废旧的锂电池中回收得到石墨催化剂,简单高效易行,安全可靠且二次污染小,避免了传统酸洗工艺中造成的二次污染问题,节约了回收成本,实现了资源的高效循环利用。

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