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公开(公告)号:CN116440921B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211675478.5
申请日:2022-12-26
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供催化氨氮为亚硝氮的催化剂、制备方法、应用及制备装置,制备方法包括以下步骤:配制Fe2+与Mn2+溶液、氧化剂溶液;氧化剂溶液包括氧化剂和pH调节剂,pH调节剂使氧化剂溶液pH为8‑9;将Fe2+与Mn2+溶液与氧化剂溶液接触,进行氧化还原反应,得到铁锰氧化物;将铁锰氧化物与络合剂溶液接触,进行络合反应,得到铁锰络合物溶液,铁锰络合物中包含三价锰络合物、二价铁络合物、三价铁络合物;向铁锰络合物溶液中加入碱性溶液,进行歧化反应,生成沉淀,分离沉淀得到催化氨氮为亚硝氮的催化剂。该催化剂能在常温常压条件下催化氧化氨氮为亚硝氮,制备过程简单快速,成本低,利于工业化放大。
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公开(公告)号:CN114558594B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210224432.5
申请日:2022-03-07
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J27/128 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂的制备方法,将高锰酸盐溶液和含有掺杂物料的盐溶液进行反应,所得物料与氢氧化钠水溶液反应得到新生态铁锰氧化物Mn‑Fe‑O前驱体分散液;将铋盐的醇溶液与卤盐水溶液反应得到新生态卤氧化铋前驱体分散液;将新生态铁锰氧化物Mn‑Fe‑O前驱体分散液与新生态卤氧化铋前驱体分散液混合后陈化得到BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂。本发明的BiOX/Mn‑Fe‑O铵催化剂应用于水处理中可稳定产亚硝氮,可将其与厌氧氨氧化技术耦合,从而将亚硝氮进一步转化为氮气,降低水体中总氮,提高出水水质指标。
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公开(公告)号:CN116116370A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211608525.4
申请日:2022-12-14
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J20/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01G23/00 , C22B26/12 , C22B7/00 , C02F101/10
摘要: 具有高吸附容量和高吸附速率的钛系锂吸附剂的制备方法,属于钛系锂吸附技术领域。首先将钛源与部分锂源在液态条件下进行反应,制备高比表面积的中间体,将另一部锂源用有机酸溶解为液态锂源,再将中间体与液态锂源进行混合后干燥并高温烧结,制备钛系锂吸附剂。本发明逐级供锂的方式使原料充分混合均匀,提高吸附容量;引入的有机酸分子在烧结过程中起到致孔效果,有效降低粉体粒径,减少团聚,提高吸附剂的比表面积,进一步提高吸附速率。解决了目前锂吸附剂吸附容量低吸附速率慢的问题,有效提高了提锂效率。
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公开(公告)号:CN115845825A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211509775.2
申请日:2022-11-29
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种锂吸附剂的制备方法,以锂吸附剂粉体、粘结剂和造孔剂为原料,充分混合后经喷丝、凝固、清洗、烘干后得到,其中,粘结剂的组成是聚氯乙烯PVC、聚氨酯TPU和氯化聚氯乙烯CPVC,致孔剂的组成是聚乙烯吡咯烷酮PVPk30、聚乙二醇8000和聚乙二醇400。本发明将粘结剂、造孔剂、锂吸附剂按照特定比例混合,实现粉末状锂吸附剂的造粒成型,所得产品内部具有独特的梯度孔结构,这种梯度孔有利于阻止粉体流失和离子的传递,有效提高了吸附剂的使用寿命,还提高了吸附速率和解吸速率。本发明的制备方法工艺简单,成本低,所得产品附剂强度大、吸附容量高,在锂吸附剂成型方面存在较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114190402B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111519817.6
申请日:2021-12-13
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种无机杀菌材料的制备方法,首先配置含有Zn(OH)2/NaCl的悬浊液,然后向悬浊液加入粉体AlOOH,充分混合均匀后得到含有Zn(OH)2/AlOOH/NaCl的混合浆液,然后逐滴滴入硝酸银溶液,搅拌后得到含有AgCl‑Zn(OH)2/AlOOH混合沉淀物的悬浊液,清洗、烘干后得到粉末状AgCl‑Zn(OH)2/AlOOH杀菌材料。本发明还提供上述杀菌材料在水处理中的应用。本发明的制备方法节能环保,所得杀菌材料安全性高、金属离子溶出浓度低、杀菌效果显著,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN115672256B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202211354430.4
申请日:2022-11-01
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B7/00 , C22B26/12 , C02F9/00 , C02F1/44 , C02F7/00 , C02F101/10
摘要: 本发明提供一种微米级锂离子筛micro‑H2TiO3的制备方法,先将纳米级锂离子筛前驱体nano‑Li2TiO3转化为微米级锂离子筛前驱体micro‑Li2TiO3,然后对微米级锂离子筛前驱体micro‑Li2TiO3进行盐酸酸化处理,得到微米级锂离子筛micro‑H2TiO3。本发明还提供应用所述微米级锂离子筛micro‑H2TiO3的盐湖提锂系统,配合中空纤维超滤膜的抽吸作用,以稀盐酸作为洗脱液,通过吸附——洗脱作业实现盐湖提锂,实现了有效的锂离子吸附,并有效锂离子筛分子粉体在吸附过程中流失。
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公开(公告)号:CN117026298A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311011751.9
申请日:2023-08-11
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种新型多层碱性水电解制氢隔膜,所述隔膜包括改性的亲水支撑网和阴极面阻隔层和阳极面阻隔层,阻隔层包括致密层和/或疏松层,所述改性的亲水支撑网是经过改性的亲水聚苯硫醚网。本发明通过对聚苯硫醚网进行表面氨基官能化,然后再进行亲水改性,在改性的亲水支撑膜的两侧喷涂不同的制膜液,并在制膜液中添加亲水非溶解性纳米氧化物、亲水溶解性纳米氧化物和亲水性添加剂,获得了新的多层碱性水电解制氢隔膜。本发明的隔膜亲水性良好、离子传输性高、电阻低、阻气性高、稳定性良好的隔膜,解决了现有的电解制氢工艺中阻气性差、能耗偏大、隔膜机械强度低、工艺成本高等问题。
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公开(公告)号:CN117006270A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310844927.2
申请日:2023-07-11
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种流体分配阀及流体处理装置,属于离子交换设备技术领域,旋转阀芯和旋转阀盘在传动装置的驱动下实现同轴同步转动;旋转阀盘转动使其内部的流体通道和固定阀盘内部的流体通道相连通;旋转阀芯上设有多对环形流道连通有与旋转阀芯的轴向一致的中间流道;固定套筒上设有多个连接口以及多对与环形流道对应的进料口和出料口;旋转阀芯的转动使环形流道与连接口通过中间流道连通。本发明去除了复杂的转盘机构,实现连续流体进料要求;旋转切换阀和旋转流道连通阀之间的连接管道可根据实际情况进行连接,以实现各种串并反应器的工艺要求;每个环形流道之间避免旋转过程中出现串液现象;传动机构通过伺服电机提供动力,实现了全自动化控制。
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公开(公告)号:CN114620823B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210283186.0
申请日:2022-03-22
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: C02F1/72 , B01J23/94 , B01J38/48 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种应用铵催化剂的水处理系统,所述系统包括进水池、催化反应池、产水池和再生液储罐,所述催化反应池内加载铵催化剂,所述再生液储罐中是NaClO溶液。本发明针对常规的铵催化剂在脱铵反应过程中无法持续、稳定地生产亚硝氮的缺陷,采用NaClO水溶液处理铵催化剂,可使重新恢复为可稳定生产亚硝氮的状态,从而提高了铵催化剂的使用寿命。本发明的所用的铵催化剂制备方法步骤简单,条件温和,合成效率高,原料成本低廉,经济效益显著,所得催化剂脱铵效率高,使用寿命长。本发明将脱铵技术与厌氧氨氧化技术结合,实现了市政污水在不添加碳源条件下的深度脱氮,并且提高了产水品质且降低污水资源化成本。
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公开(公告)号:CN116440921A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211675478.5
申请日:2022-12-26
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明提供催化氨氮为亚硝氮的催化剂、制备方法、应用及制备装置,制备方法包括以下步骤:配制Fe2+与Mn2+溶液、氧化剂溶液;氧化剂溶液包括氧化剂和pH调节剂,pH调节剂使氧化剂溶液pH为8‑9;将Fe2+与Mn2+溶液与氧化剂溶液接触,进行氧化还原反应,得到铁锰氧化物;将铁锰氧化物与络合剂溶液接触,进行络合反应,得到铁锰络合物溶液,铁锰络合物中包含三价锰络合物、二价铁络合物、三价铁络合物;向铁锰络合物溶液中加入碱性溶液,进行歧化反应,生成沉淀,分离沉淀得到催化氨氮为亚硝氮的催化剂。该催化剂能在常温常压条件下催化氧化氨氮为亚硝氮,制备过程简单快速,成本低,利于工业化放大。
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