一种催化木质素氧化解聚的方法

    公开(公告)号:CN116410062A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310389845.3

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明公开了一种催化木质素氧化解聚的方法,包括在氧气气氛中,将多相非贵金属固体催化剂与木质素底物反应,催化氧化解聚木质素得到含氧芳香化合物单体;其中,所述非贵金属固体催化剂为负载型催化剂,包括氮掺杂碳载体和非贵过渡金属氧化物;所述木质素包括β‑O‑4模型化合物2‑苯氧基‑1‑苯乙醇;所述芳香化合物单体为苯酚、苯甲酸和苯甲酸甲酯中的至少一种。本发明所述的一种催化木质素氧化解聚的方法,可以在温和条件下选择性断裂木质素内部连接键,得到含氧芳香化合物,反应中催化剂的氮掺杂碳载体和过渡金属氧化物的协同作用,促进木质素的氧化解聚,使得木质素解聚效率和单体收率较高。

    一种基于多酚化MoS2中间层复合疏松纳滤膜制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115591413A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211404782.6

    申请日:2022-11-10

    摘要: 本发明公开了一种基于多酚化MoS2中间层复合疏松纳滤膜制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:步骤1、将聚醚砜基底膜用去离子水清洗;步骤2、将多酚和MoS2溶液溶于去离子水超声剥离;步骤3、将多酚化MoS2纳米片溶液稀释后超声;步骤4、多酚化MoS2纳米片溶液沉积在PES基底膜上,负载多酚化MoS2纳米片基底膜固定在玻璃板上;步骤5、分别将内消旋‑赤藓醇/NaOH水溶液、1,3,5‑苯三甲酰氯有机溶液先后浸渍基底膜上表面,去除表面溶液;步骤6、步骤5纳滤膜用去离子水清洗。本发明制备的复合疏松纳滤膜在提高水渗透性的同时实现染料/盐混合物的高效分离,克服了纳滤膜在渗透性和选择性之间存在的权衡问题。

    一种催化木质素氧化解聚的方法

    公开(公告)号:CN116410062B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310389845.3

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明公开了一种催化木质素氧化解聚的方法,包括在氧气气氛中,将多相非贵金属固体催化剂与木质素底物反应,催化氧化解聚木质素得到含氧芳香化合物单体;其中,所述非贵金属固体催化剂为负载型催化剂,包括氮掺杂碳载体和非贵过渡金属氧化物;所述木质素包括β‑O‑4模型化合物2‑苯氧基‑1‑苯乙醇;所述芳香化合物单体为苯酚、苯甲酸和苯甲酸甲酯中的至少一种。本发明所述的一种催化木质素氧化解聚的方法,可以在温和条件下选择性断裂木质素内部连接键,得到含氧芳香化合物,反应中催化剂的氮掺杂碳载体和过渡金属氧化物的协同作用,促进木质素的氧化解聚,使得木质素解聚效率和单体收率较高。

    一种基于多酚化MoS2中间层复合疏松纳滤膜制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115591413B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202211404782.6

    申请日:2022-11-10

    摘要: 本发明公开了一种基于多酚化MoS2中间层复合疏松纳滤膜制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:步骤1、将聚醚砜基底膜用去离子水清洗;步骤2、将多酚和MoS2溶液溶于去离子水超声剥离;步骤3、将多酚化MoS2纳米片溶液稀释后超声;步骤4、多酚化MoS2纳米片溶液沉积在PES基底膜上,负载多酚化MoS2纳米片基底膜固定在玻璃板上;步骤5、分别将内消旋‑赤藓醇/NaOH水溶液、1,3,5‑苯三甲酰氯有机溶液先后浸渍基底膜上表面,去除表面溶液;步骤6、步骤5纳滤膜用去离子水清洗。本发明制备的复合疏松纳滤膜在提高水渗透性的同时实现染料/盐混合物的高效分离,克服了纳滤膜在渗透性和选择性之间存在的权衡问题。

    一种负载腐殖质的磁性炭基腐殖质复合材料分离装置

    公开(公告)号:CN220056470U

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202321120735.9

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: C02F1/48 C02F1/00 B08B9/087

    摘要: 本实用新型公开了分离装置技术领域的一种负载腐殖质的磁性炭基腐殖质复合材料分离装置,包括分离装置本体,分离装置本体顶部和底部分别连通有进水管和排水管,分离装置本体侧壁内开设有磁铁腔,磁铁腔内沿其侧壁圆周均布有若干电磁铁,排水管连通有三通电磁阀,三通电磁阀分别连通有杂质排放管和废水排放管,且分离装置本体内侧壁滑动配合有用于刮除内壁附着材料的刮板。本实用新型,结构简单,且易于操作,能够提升负载腐殖质的磁性炭基腐殖质复合材料的分离效果,提高废水的质量,减少水体污染;通过刮板能够辅助内壁残余材料有效排出;且能够减少化学药剂的使用,降低污染。