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公开(公告)号:CN118059910A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410017876.0
申请日:2024-01-05
摘要: 本发明公开了一种ZIF‑8衍生高分散双金属Fe‑Ni‑N‑C材料的制备方法,以硝酸锌、硝酸铁、二‑甲基咪唑为原料,结合甲醇溶液,合成前驱体Fe‑ZIF‑8,再通过双溶剂法添加金属Ni,将双金属Fe、Ni高度分散于框架ZIF‑8中。Fe‑Ni‑N‑C材料用于活化PMS降解水中四环素。本发明的特点:Fe‑Ni‑N‑C材料呈现规则的菱形十二面体结构,具有大比表面积;ZIF‑8框架结构提高了Fe、Ni双金属的负载效果,稳定性较高,对环境友好;双金属协同更容易激活PMS,催化降解性能理想;具备高分散双金属活性位点,可少量高效地活化PMS降解水中四环素,降低了PMS及材料本身的消耗成本。
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公开(公告)号:CN118165977A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410264752.2
申请日:2024-03-08
IPC分类号: C12N11/14 , C02F1/30 , B01J23/22 , B01J27/24 , B01J35/40 , B01J35/39 , B01J35/51 , C12N9/02 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种高分散介孔钒酸铋/石墨相氮化碳固定化漆酶的制备及应用。本发明采用煅烧法和水热法合成了高分散的介孔BiVO4/g‑C3N4微球作为固定化漆酶的载体。复合催化剂BiVO4/g‑C3N4/Lac的酶活性高达到560 U/g。在BiVO4/g‑C3N4/Lac的存在下,毒死蜱的降解效率在24分钟内高达78%,甚至在5个循环后仍保持在68%。由于光酶体系的协同作用,BiVO4/g‑C3N4/Lac对毒死蜱降解的催化活性远远高于单个光催化体系和酶催化体系。BiVO4和g‑C3N4与固定化漆酶之间的Z型异质结的形成促进了光产生的空穴‑电子对的有效分离和转移,从而提高了整体效率。
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公开(公告)号:CN115404225B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211260198.8
申请日:2022-10-14
申请人: 兰州大学
摘要: 本发明属于膜固定化酶技术领域。本发明提供了一种氮掺杂TiO2和Ti3C2共修饰PVDF膜固定化漆酶及其方法,包含如下步骤:钛醇盐、醇、氮掺杂剂和水反应制备氮掺杂TiO2;Ti3AlC2、氟化锂和盐酸反应制备Ti3C2;氮掺杂TiO2、水、Ti3C2、羟乙基纤维素和聚乙烯醇反应,得到溶胶后涂覆在PVDF表面;之后与交联剂反应,将反应产物、水和漆酶粉末反应,得到氮掺杂TiO2和Ti3C2共修饰PVDF膜固定化漆酶。本发明产物的酶载率为70~80%,可使用5~20次,用于降解废水中的微污染物,降解率可达98~99%;漆酶的酶活性回收率可达95~99%;本发明的方法简单,易于操作,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN116477752A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310266541.8
申请日:2023-03-20
申请人: 中国市政工程西北设计研究院有限公司 , 兰州大学
摘要: 本发明公开了一种移动床生物膜反应器协同电芬顿污水处理系统及方法,涉及污水处理技术领域;两个反应器由质子交换膜连接;一个反应器内置铁碳微电解填料、厌氧活性污泥和阳极棒,构成阳极室,阳极棒与外接电路一端连接;另一反应器内置阴极棒和亚铁离子溶液构成阴极室,外接电路另一端与阴极棒连接;本发明通过铁碳微电解独特的反应,作为微生物生长的场所,促进微生物中产电菌的富集;利用微生物的新陈代谢降解水中的污染物,同时利用微电解反应促进产电细菌分解污染物所产生的电能,增强产电性能;利用碰撞法,将微生物所产生的电能通过外接电路并传导至阴极棒,电解空气中的氧气,从而产生过氧化氢,节约成本。
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公开(公告)号:CN116328811A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310164434.4
申请日:2023-02-25
申请人: 兰州大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明属于光催化技术领域,本发明公开了一种氮掺杂TiO2@C磁性粉末催化剂及其制备方法与应用。本发明提供了所述氮掺杂TiO2@C磁性粉末催化剂的制备方法,采用氟化锂和盐酸通过蚀刻法来制备Ti3C2纳米片,然后将Ti3C2纳米片、氮掺杂剂与作为钛源、碳源的富氮化合物,一步原位合成氮掺杂TiO2@C磁性粉末催化剂,合成工艺简单,条件温和,操作简便。本发明将所得氮掺杂TiO2@C磁性粉末催化剂与芬顿试剂相结合形成光芬顿工艺,采用构建的光芬顿协同工艺催化体系来降解水中的有机污染物(罗丹明B、孔雀石绿、四环素和土霉素等),在极短的时间内有机污染物去除率达到98~99%,达到了优异的有机污染物去除效果。
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公开(公告)号:CN115404225A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211260198.8
申请日:2022-10-14
申请人: 兰州大学
摘要: 本发明属于膜固定化酶技术领域。本发明提供了一种氮掺杂TiO2和Ti3C2共修饰PVDF膜固定化漆酶及其方法,包含如下步骤:钛醇盐、醇、氮掺杂剂和水反应制备氮掺杂TiO2;Ti3AlC2、氟化锂和盐酸反应制备Ti3C2;氮掺杂TiO2、水、Ti3C2、羟乙基纤维素和聚乙烯醇反应,得到溶胶后涂覆在PVDF表面;之后与交联剂反应,将反应产物、水和漆酶粉末反应,得到氮掺杂TiO2和Ti3C2共修饰PVDF膜固定化漆酶。本发明产物的酶载率为70~80%,可使用5~20次,用于降解废水中的微污染物,降解率可达98~99%;漆酶的酶活性回收率可达95~99%;本发明的方法简单,易于操作,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN220201610U
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202320536866.9
申请日:2023-03-20
申请人: 中国市政工程西北设计研究院有限公司 , 兰州大学
摘要: 本实用新型公开了一种移动床生物膜反应器协同电芬顿污水处理系统,涉及污水处理技术领域;两个反应器由质子交换膜连接;一个反应器内置铁碳微电解填料、厌氧活性污泥和阳极棒,构成阳极室,阳极棒与外接电路一端连接;另一反应器内置阴极棒和亚铁离子溶液构成阴极室,外接电路另一端与阴极棒连接;本实用新型通过铁碳微电解独特的反应,作为微生物生长的场所,促进微生物中产电菌的富集;利用微生物的新陈代谢降解水中的污染物,同时利用微电解反应促进产电细菌分解污染物所产生的电能,增强产电性能;利用碰撞法,将微生物所产生的电能通过外接电路并传导至阴极棒,电解空气中的氧气,从而产生过氧化氢,节约成本。
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