一种Cu-MOF的应用
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113105647B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110536177.3

    申请日:2021-05-17

    摘要: 一种Cu‑MOF材料的应用,涉及一种MOF材料的应用。本发明是要解决现有的MOF材料在水溶液当中难以稳定存在,结构容易坍塌瓦解,以及选择性分离出贵金属钯较难的技术问题。本发明公开了一种Cu基MOF的制备方法,利用四嗪基团作为功能化方式的氮杂环配体以及含醚键的V型配体,与Cu2+金属离子配位,构建了具备出色水稳性和一定耐酸性的金属有机框架,出色的水稳性和一定耐酸性使得该材料在处理酸性重金属废水时拥有了较强的适应性和潜力,对水体中的二价钯具有较好的选择性吸附能力,吸附量达到177mg/g,加强了对贵金属钯单独的回收利用过程。

    一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr-MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111545171B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010302213.5

    申请日:2020-04-16

    摘要: 一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr‑MOF材料的制备方法,涉及一种选择性吸附六价铬的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料不具备较好的水稳性,在水溶液中不能稳定存在,结构会发生坍塌瓦解,并且多数MOF的微孔特性影响了吸附质传质速率进而限制了其在工业上的应用的技术问题。本发明构建了具备出色水稳性和耐酸性的金属有机骨架,出色的水稳性和耐酸性使得该材料在针对多为酸性的工业废水时拥有了很强的适应性和潜力。该MOF作为一种新型的水处理功能材料,对水体中的六价铬具有较好的选择性吸附能力,拥有较好的对六价铬的吸附容量,加强了后期的回收利用资源化。本发明应用于水处理领域。

    一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu-MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113105647A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110536177.3

    申请日:2021-05-17

    摘要: 一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu‑MOF材料的制备方法,涉及一种吸附二价钯的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料在水溶液当中难以稳定存在,结构容易坍塌瓦解,以及选择性分离出贵金属钯较难的技术问题。本发明公开了一种Cu基MOF的制备方法,利用四嗪基团作为功能化方式的氮杂环配体以及含醚键的V型配体,与Cu2+金属离子配位,构建了具备出色水稳性和一定耐酸性的金属有机框架,出色的水稳性和一定耐酸性使得该材料在处理酸性重金属废水时拥有了较强的适应性和潜力,对水体中的二价钯具有较好的选择性吸附能力,吸附量达到177mg/g,加强了对贵金属钯单独的回收利用过程。

    一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr-MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111545171A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010302213.5

    申请日:2020-04-16

    摘要: 一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr-MOF材料的制备方法,涉及一种选择性吸附六价铬的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料不具备较好的水稳性,在水溶液中不能稳定存在,结构会发生坍塌瓦解,并且多数MOF的微孔特性影响了吸附质传质速率进而限制了其在工业上的应用的技术问题。本发明构建了具备出色水稳性和耐酸性的金属有机骨架,出色的水稳性和耐酸性使得该材料在针对多为酸性的工业废水时拥有了很强的适应性和潜力。该MOF作为一种新型的水处理功能材料,对水体中的六价铬具有较好的选择性吸附能力,拥有较好的对六价铬的吸附容量,加强了后期的回收利用资源化。本发明应用于水处理领域。

    一种从废弃线路板中选择性回收金的方法

    公开(公告)号:CN113046569A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110235019.4

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: C22B11/00 C22B7/00

    摘要: 一种从废弃线路板中选择性回收金的方法,涉及一种从回收金的方法。本发明是要解决目前难以从废弃线路板中选择性吸附回收金离子,且吸附量小、造价高的技术问题。本发明以废弃线路板为原料,经过浸出、吸附还原、裂解提纯等过程得到纯度较高的金单质粗品,经测试巯基化生物炭具有很强的选择性吸附性能以及还原性能,单质金的比例超过98%以上;且生产成本低,制备工艺简单,提供了一种廉价金离子选择性提取剂,在实际线路板处理有很大的应用前景,在解决废弃线路板污染环境的同时,又为贵金属矿资源枯竭,减少开采的形势开辟了新思路,实现了真正的变废为宝,点“板”成金。

    一种化学镀镍废水处理和回收装置

    公开(公告)号:CN112979044A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110250740.0

    申请日:2021-03-08

    摘要: 一种化学镀镍废水处理和回收装置,涉及一种化学镀废水处理和回收装置。本发明是要解决现有的重金属离子去除方法无法将镀液中的络合物重金属有效去除的技术问题。化学镀镍废水进入电解池后,在流经阳极板的时候,废水中的Cl‑会被阳极氧化成Cl2,Cl2进而水解成HOCl/OCl‑,HOCl/OCl‑在紫外灯管的照射下,会生成羟基自由基和活性氯基团,其中阳极氧化、紫外光解、羟基自由基和活性氯基团都能破络,通过共同配合破络,极大增强了破络效果,络合态的镍在被破络后变成游离态的镍,游离镍在阴极板3的还原下变成镍单质,即可完成对化学镀镍废水中镍的回收。

    一种处理化学镀镍废水的电解/紫外装置

    公开(公告)号:CN112979045A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110251733.2

    申请日:2021-03-08

    摘要: 一种处理化学镀镍废水的电解/紫外装置,涉及一种处理化学镀镍废水的装置。本发明要解决现有的处理化学镀镍废水的方法存在着运行费用高、能耗大、有二次污染、紫外灯管易污染、管理复杂和处理效果不稳定的技术问题。化学镀镍废水进入电解槽后,废水中的Cl‑通过阳极氧化变成Cl2,Cl2进而水解成HOCl/OCl‑,HOCl/OCl‑经过紫外灯照射会转变成羟基自由基和活性氯基团,可将络合态金属转化成游离态金属,同时阳极氧化和紫外光解也能增强对络合态金属的降解作用,通过共同氧化降解,相互配合破络效果极大提高,络合镍经破络后变成游离态的镍离子,再通过阴极还原变成镍单质附着在阴极板的表面,实现废水中金属镍的回收。

    一种以废旧锂离子电池为原料的无酸制备碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN112062143A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010982292.9

    申请日:2020-09-17

    IPC分类号: C01D15/08 H01M10/54

    摘要: 一种以废旧锂离子电池为原料的无酸制备碳酸锂的方法,涉及一种以废旧锂离子电池为原料回收碳酸锂的方法。本发明是要解决现有的高温冶金回收废弃锂离子电池中有价金属的过程污染性气体排放风险大,回收效率低,成本居高难下;而湿法冶金回收废弃锂离子电池中有价金属则存在着酸碱和还原剂耗量大、分离过程中金属流失严重、后续废水废液处理难、环境负荷大的技术问题。本发明对目标金属Li具有选择性、再生成本低、易操作、对设备防腐要求低、回收的碳酸锂纯度高达95%,锂离子回收率达到90%,氯化钠回收率达到80%。本发明的整个过程无酸、碱和还原剂的加入,不产生有害气体,无废水废气排入环境中,回收过程中不产生二次污染。