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公开(公告)号:CN115090279A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210804495.8
申请日:2022-07-08
IPC分类号: B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/72 , B01D53/48
摘要: 本发明公开了一种用于粮油加工行业恶臭VOCs净化的二氧化钛负载型催化剂及其制备方法,该二氧化钛负载型催化剂包括二氧化钛载体和均匀负载于所述二氧化钛载体上的活性组分,二氧化钛载体呈鸟巢状,由TiO2纳米线组装而成;活性组分选自铜的氧化物、铈的氧化物、锰的氧化物中的一种或多种。本发明公开的二氧化钛负载型催化剂,以新颖的鸟巢状形貌的二氧化钛为载体负载非贵金属,该催化剂可同时去除多种粮油加工行业产生的含硫有机物、烷烃、含氧有机物等恶臭VOCs,且去除效率高还可重复再生;低温活性优异,面对复杂的工况能够表现出稳定优异的性能;且生产成本低廉、生产工艺简单可控,适合用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115090279B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210804495.8
申请日:2022-07-08
IPC分类号: B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/72 , B01D53/48
摘要: 本发明公开了一种用于粮油加工行业恶臭VOCs净化的二氧化钛负载型催化剂及其制备方法,该二氧化钛负载型催化剂包括二氧化钛载体和均匀负载于所述二氧化钛载体上的活性组分,二氧化钛载体呈鸟巢状,由TiO2纳米线组装而成;活性组分选自铜的氧化物、铈的氧化物、锰的氧化物中的一种或多种。本发明公开的二氧化钛负载型催化剂,以新颖的鸟巢状形貌的二氧化钛为载体负载非贵金属,该催化剂可同时去除多种粮油加工行业产生的含硫有机物、烷烃、含氧有机物等恶臭VOCs,且去除效率高还可重复再生;低温活性优异,面对复杂的工况能够表现出稳定优异的性能;且生产成本低廉、生产工艺简单可控,适合用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116254609A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310110054.2
申请日:2023-01-16
申请人: 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种多钙钾石膏晶须,其长度为40‑500μm,宽度为2‑30μm,长径比为9‑20。本发明还提供了在乙二醇‑水体系中利用脱硫石膏制备该多钙钾石膏晶须的方法,包括:原料预处理:对脱硫石膏进行研磨、过筛和烘干预处理;母液配制:将氯化钾与乙二醇‑水溶液混合,调节pH至1‑5,得母液;母液中氯化钾浓度1.2~2.0mol/L,乙二醇体积分数5~20vol%;投料转晶:将预处理后的脱硫石膏加至母液中,使脱硫石膏与母液混合形成悬浊液,常压水热条件下进行转晶反应;转晶反应的温度为80~95℃,时间为4.0~10.0h;产品收集:将转晶反应后的悬浊液固液分离,母液回用,固相经洗涤、烘干后得到多钙钾石膏晶须。
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公开(公告)号:CN112844402B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110072537.9
申请日:2021-01-20
申请人: 中国计量大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J23/75 , B01J23/835 , B01J23/86 , B01D53/86 , B01D53/72
摘要: 本发明公开了一种用于生物质锅炉烟气中VOCs催化氧化的纳米Co3O4负载型催化剂及其制备方法,该纳米Co3O4负载型催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分,所述载体为纳米Co3O4,由小尺寸的Co3O4纳米片组装而成;所述小尺寸的Co3O4纳米片的尺寸为1~20nm;所述活性组分选自铜、铁、铬、锡或锰的氧化物中的一种或多种。本发明公开的纳米Co3O4负载型催化剂,微观形貌新颖,用于生物质锅炉烟气中VOCs催化氧化反应时,具有催化剂低温活性高、在多种毒性物质共存的复杂环境下抗中毒性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN108411369B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201810320128.4
申请日:2018-04-11
申请人: 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种在醇水体系中利用脱硫石膏制备α‑半水石膏晶须的方法,包括:(1)母液配制:将无机盐、阳离子型表面活性剂与醇水溶液混合,配制母液;(2)投料转晶:将脱硫石膏与所述母液混合形成悬浊液,在常压水热条件下进行转晶反应;(3)产品收集:将转晶反应后的悬浊液固液分离,母液回用,固相经后处理得到α‑半水石膏晶须。本发明提供了一种在醇水体系中利用脱硫石膏制备α‑半水石膏晶须的方法,可对转化速率及α‑半水石膏晶须的晶体形貌进行调控,保证在高转化速率下,高长径比的α‑半水石膏晶须的制备。
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公开(公告)号:CN118702306A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310303803.3
申请日:2023-03-27
申请人: 中国计量大学
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/467 , C02F1/463 , C02F1/66 , C02F1/461 , C02F101/20 , C02F101/38 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种基于电絮凝耦合电芬顿处理印染废水中Sb(Ⅴ)和苯胺的方法,包括以下步骤:首先将待处理的印染废水引入反应装置中,调节所述废水pH,加入无机盐和H2O2溶液,以铁/石墨电极为阳/阴极,在搅拌条件下及外加直流电场作用下进行电絮凝‑电芬顿处理。本发明原位耦合电絮凝‑电芬顿技术,利用阳极电解产生的Fe2+在溶液中发生水解和聚合作用,生成Fe(OH)2、Fe(OH)3絮体等,这些絮体生长过程中将包裹污染物共沉积,经过滤后除去。同时,阳极氧化产生的Fe2+又可作为芬顿试剂,催化H2O2继而生成·OH,高效地去除难降解污染物,实现重金属和有机物的同步去除,在获得高去除率的同时还大幅降低了处理的能耗,不需额外投加絮凝剂,且不产生二次污染,属于典型的绿色水处理工艺。
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公开(公告)号:CN118344961A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410622073.8
申请日:2024-05-20
申请人: 中国计量大学
摘要: 本发明提供一种用于厌氧微生物培养的培养皿,涉及实验检测设备领域,包括:底座、顶盖,底座与顶盖之间有卡扣固定装置,顶盖的底部象限点位置安装有卡扣固定装置,底座延伸部分的相应位置开设有限位孔,将顶盖放置到底座中通过旋转将卡扣固定装置与限位孔卡接。通过固定卡扣装置,使顶盖的底部和底座的顶部贴合达到密封效果。本发明分为底座和顶盖两个部分,将固体培养基分别倒入底座和顶盖中,在底座中进行菌液稀释涂布操作,涂布完成后通过卡扣固定装置进行密封处理。该装置克服了目前技术存在的菌液不能均匀地涂布渗透在平板中、菌落容易上下重叠甚至出现杂菌,上层平板温度过高影响微生物活性等不足,并且通过卡扣固定装置可以将底座和顶盖稳定连接,打开和关闭非常方便。
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公开(公告)号:CN117696004A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410059286.4
申请日:2024-01-16
申请人: 中国计量大学 , 浙江天蓝环保技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于苯乙烯吸附的改性抗聚合吸附剂的制备方法,包括:(1)将分子筛载体与氨水混合,充分搅拌均匀后,经后处理Ⅰ得到氨改性分子筛载体;(2)将氨改性分子筛载体、金属前驱体与去离子水混合,经浸渍处理、后处理Ⅱ及焙烧处理后得到改性抗聚合吸附剂。将本发明制备得到的改性吸附剂用于橡胶化工产业烟气中VOCs吸附反应时,针对其中的苯乙烯具有吸附量大,抗苯乙烯聚合能力强的特点。
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公开(公告)号:CN117626398A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311646145.4
申请日:2023-12-04
申请人: 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种在乙二醇‑水体系中利用钛石膏制备半水石膏晶须的方法,无需表面活性剂,具体包括步骤:(1)原料预处理:使用硫酸溶液去除钛石膏中的杂质,得到除杂钛石膏;除杂钛石膏中,铁含量为1~5mg/g,硅含量为0.5~2mg/g,钛含量为0.5~1mg/g,镁含量为0.1~0.5mg/g,铝含量为0~0.05mg/g;(2)母液配制:将碱金属阳离子与乙二醇‑水溶液混合,调节pH至1~3,得到母液;母液中乙二醇的体积分数为25%~40%;(3)产品制备:将除杂钛石膏加入到母液中得悬浊液,悬浊液中除杂钛石膏的质量百分含量为1.5%~3%,90~100℃常压水热条件下进行转晶反应,得到半水石膏晶须。
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公开(公告)号:CN114538574B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210079900.4
申请日:2022-01-24
申请人: 中国计量大学
IPC分类号: C02F1/463 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种低能耗、协同去除印染废水中磷和重金属的电絮凝方法,包括:将待处理的印染废水浓水通入电絮凝反应装置中,调节所述印染废水浓水的pH值为1~7,再加入无机盐,在外加直流电场作用下进行电絮凝处理;所述电絮凝反应装置的阳极极板选自Fe板,阴极极板选自Al板或Fe板;所述印染废水浓水中,无机盐的浓度为0.5~20g/L。本发明公开了一种专门针对纳滤和反渗透之后的印染废水浓水进行处理的电絮凝方法,可以将该废水浓水中的磷和重金属进行协同去除,在获得高的去除率的同时还大幅降低了处理的能耗;并无需额外投加絮凝剂,因此产生的污泥量可大幅减少。
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