一种催化臭氧氧化的铁基催化剂单元化填料

    公开(公告)号:CN106396077A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610972297.7

    申请日:2016-11-07

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 本发明提出的催化臭氧氧化的铁基催化剂单元化填料,其特征在于将钢材在刨床上刨成刨花状,或直接使用刨花状铁屑,然后对其进行表面改性,将改性后的材料通过机械压缩,制成单元化填料;所述单元化填料形态为半成品形态和成品形态;比表面积为820m2/m3至5700m2/m3,空隙率为:91.0%至98.7%。所述半成品形态为柱状或方块状,无外包装。所述成品形态是在方块状半成品形态的基础上设置外包装,所述外包装由塑料档板、筛板和型钢外篐组成,方块状单元化填料的四周设置塑料档板,底部设置筛板,相邻的塑料档板之间、塑料档板与筛板之间采用型钢外篐连接,型钢外篐同时起到结构力学支撑作用。本发明大幅度提高了工程应用中催化剂的催化效率,降低制造成本,便于施工安装。

    一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料

    公开(公告)号:CN112427005B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202011198531.8

    申请日:2020-10-31

    IPC分类号: B01J19/30

    摘要: 本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。

    一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法

    公开(公告)号:CN105439209B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510768803.6

    申请日:2015-11-12

    IPC分类号: B01J23/745 C01G49/06 C02F1/78

    摘要: 本发明涉及一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法,具体为:控制废酸浸泡的红土镍矿浸出液pH值小于等于1.5;向红土镍矿浸出液中投加H2O2,根据浸出液中有机物COD浓度计算需要加入的H2O2的量,根据亚铁离子浓度计算需要加入的H2O2的量,所述H2O2的投加量为两者之和,但不得低于20 mg/L,适当搅拌,进行氧化反应20~40 min;浸出液化学沉淀反应,反应后混合液引入沉淀池固液分离,沉淀物脱水、风干后,经过加入粘合剂、挤压成型,生产出定型的催化剂产品。本发明中红土镍矿处理废酸,资源回收时注重的是镍、镁等价值较高的金属元素,铁仅是作为杂质被去除,浸出液除铁时未氧化、分级沉淀时水温高,改变化学沉淀条件,形成γ-FeOOH,即成为催化剂产品,附加值高。

    一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料

    公开(公告)号:CN112427005A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011198531.8

    申请日:2020-10-31

    IPC分类号: B01J19/30

    摘要: 本发明涉及一种催化臭氧形成高级氧化的微通道整砌填料,用于臭氧处理废水,采用刨花状钢材或铁屑为原料置于模具中,通过机械压缩成单元模块,其堆积密度ρ为100~730kg/m3,形成大量的微通道,微通道孔径在5.0~0.5mm范围;使用氧化剂对其表面进行钝化改性,材料表面形成γ‑FeOOH致密层,辅以外包装,起整流作用,形成整砌填料。臭氧在所述整砌填料的微通道内形成·OH,氧化废水中的有机物。与现有技术相比,本发明具有的大量“微通道”结构,大大提高了寿命只有纳秒级的·OH碰撞有机物分子的几率,·OH利用率提高;且“微通道”不规则的几何形状,改善了气液两相传质,提高了催化臭氧氧化有机物的效果。

    一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法

    公开(公告)号:CN105439209A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510768803.6

    申请日:2015-11-12

    IPC分类号: C01G49/06 C02F1/78 B01J23/745

    摘要: 本发明涉及一种红土镍矿中和废酸后制备臭氧氧化催化剂γ-FeOOH的方法,具体为:控制废酸浸泡的红土镍矿浸出液pH值小于等于1.5;向红土镍矿浸出液中投加H2O2,根据浸出液中有机物COD浓度计算需要加入的H2O2的量,根据亚铁离子浓度计算需要加入的H2O2的量,所述H2O2的投加量为两者之和,但不得低于20mg/L,适当搅拌,进行氧化反应20~40min;浸出液化学沉淀反应,反应后混合液引入沉淀池固液分离,沉淀物脱水、风干后,经过加入粘合剂、挤压成型,生产出定型的催化剂产品。本发明中红土镍矿处理废酸,资源回收时注重的是镍、镁等价值较高的金属元素,铁仅是作为杂质被去除,浸出液除铁时未氧化、分级沉淀时水温高,改变化学沉淀条件,形成γ-FeOOH,即成为催化剂产品,附加值高。

    一种桥梁激振减振一体化装置

    公开(公告)号:CN114486137B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210106621.2

    申请日:2022-01-28

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种桥梁激振减振一体化装置,包括监测组件、减振与激振组件和控制组件,其将激振部件和减振部件集成到同一装置中,能够在桥梁发生风致振动时设置于桥面并对桥梁进行阻尼式的机械减振,并且能够在风致振动后直接对桥梁结构进行大振幅激励振动条件下的动力特性测试,不需要重新在桥梁上安装其他独立的减振和激励装置,有效地节省对桥梁结构进行动力特性测试的时间和成本,改善桥梁突发振动条件时的应急效率和管控能力。