赤铁矿纳米材料在邻苯二甲酸酯降解中的应用

    公开(公告)号:CN114225937B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111541408.6

    申请日:2021-12-16

    摘要: 本发明提供两种赤铁矿纳米材料在邻苯二甲酸酯降解中的应用,制备得到两种含不同单一晶面的赤铁矿纳米颗粒:菱形赤铁矿纳米颗粒(HNR)和立方体赤铁矿纳米颗粒(HNC),能够有效的吸附并降解空气中的邻苯二甲酸酯类污染物,污染物处理效率高,所采用的纳米赤铁矿原料常见,成本低,制备简单,实用性强,能够用于大规模生产合成,对于室内空气中以及塑料大棚空气中邻苯二甲酸酯类污染的高效治理具有重要的意义。

    一种磷酸活化秸秆活性炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111232977A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010207519.2

    申请日:2020-03-23

    摘要: 本发明涉及一种磷酸活化秸秆活性炭的制备方法及应用,包括以下步骤:称取一定量磷酸置于反应容器中,加蒸馏水稀释至一定浓度;按照磷酸和小麦秸秆2:1的质量比,将已经过筛的4-40目的小麦秸秆加入到磷酸溶液中搅拌均匀;将样品放入150℃烘箱中碳化反应2h;然后放入马弗炉中,以10℃/min的升温速率升温至450℃,保温1h,制备秸秆活性炭;待秸秆活性炭冷却到100-200℃时,将其缓慢加入到80℃蒸馏水中,搅拌均匀后将悬浊液煮沸过滤,煮沸过程中不停搅拌,重复洗涤多次;最后烘干、研磨过筛,制得磷酸活化的小麦秸秆活性炭。本发明所制备的磷酸活化小麦秸秆活性炭具有特别高效的催化降解活性。

    赤铁矿纳米材料在邻苯二甲酸酯降解中的应用

    公开(公告)号:CN114225937A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111541408.6

    申请日:2021-12-16

    摘要: 本发明提供两种赤铁矿纳米材料在邻苯二甲酸酯降解中的应用,制备得到两种含不同单一晶面的赤铁矿纳米颗粒:菱形赤铁矿纳米颗粒(HNR)和立方体赤铁矿纳米颗粒(HNC),能够有效的吸附并降解空气中的邻苯二甲酸酯类污染物,污染物处理效率高,所采用的纳米赤铁矿原料常见,成本低,制备简单,实用性强,能够用于大规模生产合成,对于室内空气中以及塑料大棚空气中邻苯二甲酸酯类污染的高效治理具有重要的意义。

    一种高效降解环丙沙星的催化氧化方法及其产物毒性评估方法

    公开(公告)号:CN109678239B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201811376781.9

    申请日:2018-11-19

    摘要: 本发明公开了一种高效降解环丙沙星的催化氧化方法及其产物毒性评估方法,属于有机污染物降解领域,解决了现有的降解方法存在能耗高,操作复杂以及容易形成二次污染等问题。本发明以四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)‑TAML)作为催化剂,然后被过氧化氢氧化生成氧化态的TAML(即Fe(IV)‑TAML或Fe(V)‑TAML),氧化态的TAML可以快速氧化环丙沙星。环丙沙星的降解产物毒性通过费氏弧菌的发光抑制率进行评估。毒性评估结果表明Fe(III)‑TAML可以有效降低环丙沙星的毒性,可以作为现有处理环丙沙星的替代方法。

    一种磷酸活化秸秆活性炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111232977B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010207519.2

    申请日:2020-03-23

    摘要: 本发明涉及一种磷酸活化秸秆活性炭的制备方法及应用,包括以下步骤:称取一定量磷酸置于反应容器中,加蒸馏水稀释至一定浓度;按照磷酸和小麦秸秆2:1的质量比,将已经过筛的4‑40目的小麦秸秆加入到磷酸溶液中搅拌均匀;将样品放入150℃烘箱中碳化反应2h;然后放入马弗炉中,以10℃/min的升温速率升温至450℃,保温1h,制备秸秆活性炭;待秸秆活性炭冷却到100‑200℃时,将其缓慢加入到80℃蒸馏水中,搅拌均匀后将悬浊液煮沸过滤,煮沸过程中不停搅拌,重复洗涤多次;最后烘干、研磨过筛,制得磷酸活化的小麦秸秆活性炭。本发明所制备的磷酸活化小麦秸秆活性炭具有特别高效的催化降解活性。

    一种用于气体吸收管的多孔玻板的制作方法

    公开(公告)号:CN108640485B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810346665.6

    申请日:2018-04-18

    IPC分类号: C03B19/06 G01N1/24

    摘要: 本发明公开了一种用于气体吸收管的多孔玻板的制作方法,主要包括S1:研磨,将商用玻璃珠送入配备一定规格球石的球磨机中,设定球磨机变频器的工作频率,使最终的玻璃粉末的粒径在100目以下;S2:筛分,用振筛机将玻璃粉筛分成不同粒径范围的玻璃粉;S3:烧结,在高温下将玻璃粉烧结成圆形多孔玻板;S4:冷却,在恒温恒湿条件下将多孔玻板冷却,得到用于制作气体吸收管的多孔玻璃筛板;本发明的多孔玻板精度高,能够有效保证气体采样的稳定性和均一性,提高分析结果的准确性,适宜大量推广。