一种可渗透反应墙以及用其去除地下水中新污染物的方法

    公开(公告)号:CN115626680A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211166638.3

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明提供了一种可渗透反应墙以及用其去除地下水中新污染物的方法,该方法使地下水依次通过可渗透反应墙的吸附‑氧化层、缓慢释氧层和保险层,其中吸附‑氧化层包括柠檬酸交联β‑环糊精聚合物和δ‑MnO2,缓慢释氧层包括CaO2和粗砂,保险层包括分子筛和石英砂;首先通过柠檬酸交联β‑环糊精聚合物(CD‑CA)吸附富集新污染物,添加微量氧化锰(δ‑MnO2)构筑吸附+氧化技术,利用δ‑MnO2表面中间价态锰活化分子氧产生超氧自由基(·O2‑)降解新污染物,同时添加过氧化钙(CaO2)和粗砂保证体系中持续存在分子氧,以提高δ‑MnO2表面中间价态锰Mn(III)的利用效率,从而实现对新污染物的高效、持久治理;并利用CaO2产生的碱性环境及分子筛和石英砂作为保险措施回收溶解态锰,从而完成了本发明。

    一种氧化锰复合氮化碳纳米管复合光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113042084B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110320746.0

    申请日:2021-03-25

    摘要: 本发明提供了一种氧化锰复合氮化碳纳米管的制备方法,采用三聚氰胺为前驱体,通过水热‑煅烧两步法制备了氮化碳纳米管;之后以硫酸锰为锰源,通过光化学沉积法制备了氧化锰复合氮化碳纳米管光催化纳米反应器。通过一系列表征手段证明了该复合光催化纳米反应器具有良好的光电性能,这归功于氧化锰改性不仅可以提高纳米反应器对可见光的吸收,而且作为氮化碳纳米反应器上的氧化活性位点富集光生空穴。该纳米反应器以超氧自由基(·O2‑)和光生空穴作为主要活性氧化剂降解目标有机污染物。该纳米反应器在5次循环之后仍保持了80%的光催化氧化性能。该纳米反应器具有高效、稳定以及无二次污染等优点。表现出优异的抗生素降解效能。

    一种氧化锰复合氮化碳纳米管复合光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113042084A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110320746.0

    申请日:2021-03-25

    摘要: 本发明提供了一种氧化锰复合氮化碳纳米管的制备方法,采用三聚氰胺为前驱体,通过水热‑煅烧两步法制备了氮化碳纳米管;之后以硫酸锰为锰源,通过光化学沉积法制备了氧化锰复合氮化碳纳米管光催化纳米反应器。通过一系列表征手段证明了该复合光催化纳米反应器具有良好的光电性能,这归功于氧化锰改性不仅可以提高纳米反应器对可见光的吸收,而且作为氮化碳纳米反应器上的氧化活性位点富集光生空穴。该纳米反应器以超氧自由基(·O2‑)和光生空穴作为主要活性氧化剂降解目标有机污染物。该纳米反应器在5次循环之后仍保持了80%的光催化氧化性能。该纳米反应器具有高效、稳定以及无二次污染等优点。表现出优异的抗生素降解效能。

    一种羧甲基β-环糊精改性钛纳米管去除水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN111704199B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010583078.6

    申请日:2020-06-23

    摘要: 本发明提供了一种羧甲基β‑环糊精改性钛纳米管去除水中有机污染物的方法,以商品化二氧化钛(二氧化钛P25)为前驱体通过水热自组装法制备出具有较大比表面积的纳米管状材料—二氧化钛纳米管(TNT),环糊精与二氧化钛形成的化学键可促进光催化剂‑溶液界面的电子转移和质量转移;由于环糊精具有独特的疏水空腔,其能够特异性吸附有机污染物,为其进行光催化氧化提供有组织的微环境,作为污染物“牢笼”提高了光催化反应界面的有机物局部浓度;此外,其疏水空腔可以包含的纳米微气泡,该氧气泡通过与光生电子反应生成氧化性较高的超氧自由基(·O2‑),的;因此环糊精表面修饰改性有效提升TNT的光催化效果。

    一种羧甲基β-环糊精改性钛纳米管去除水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN111704199A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010583078.6

    申请日:2020-06-23

    摘要: 本发明提供了一种羧甲基β-环糊精改性钛纳米管去除水中有机污染物的方法,以商品化二氧化钛(二氧化钛P25)为前驱体通过水热自组装法制备出具有较大比表面积的纳米管状材料—二氧化钛纳米管(TNT),环糊精与二氧化钛形成的化学键可促进光催化剂-溶液界面的电子转移和质量转移;由于环糊精具有独特的疏水空腔,其能够特异性吸附有机污染物,为其进行光催化氧化提供有组织的微环境,作为污染物“牢笼”提高了光催化反应界面的有机物局部浓度;此外,其疏水空腔可以包含的纳米微气泡,该氧气泡通过与光生电子反应生成氧化性较高的超氧自由基(·O2-),的;因此环糊精表面修饰改性有效提升TNT的光催化效果。