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公开(公告)号:CN119425747A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411193076.0
申请日:2024-08-28
Applicant: 河南科技大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/08 , C02F1/72 , B01J35/56 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 可提高过硫酸盐向自由基转化效率的P‑Co3O4催化剂,该P‑Co3O4催化剂的外观呈颗粒堆积的海绵状结构,且其微观晶体结构中仅存在属于四氧化三钴311面的晶格条纹,本发明采用独特的反应原料和助剂,以及精细的过程精确控制,以常见的过渡金属氧化物Co3O4为模板,在其结构中引入还原性P元素,制备出具有特殊形貌结构和较多活性位点的P‑Co3O4催化剂,该P‑Co3O4催化剂对过硫酸盐具有独特的作用机制,可显著提高反应体系中过硫酸盐向自由基的转化效率,进而实现了废水中有机物的有效降解。
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公开(公告)号:CN116574386A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310683405.9
申请日:2023-06-09
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化磁改性MOFs基复合材料及其制备方法和应用,超支化磁改性MOFs基复合材料制备步骤包括:制备磁性Fe3O4磁材料或市售购买;采用氢氧化钠、均苯三甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇、二水合醋酸锌制备Zn‑MOF材料;采用二乙醇胺、甲醇、丙烯酸甲酯、三羟甲基丙烷、对甲丙磺酸、顺丁烯二酸酐制备端羧基超支化聚合物;将磁性Fe3O4与Zn‑MOF、端羧基超支化聚合物反应制得超支化磁改性MOFs基复合材料。应用本发明制备的超支化磁改性MOFs基复合材料去除水体中的色度,能够实现低投加量高去除率的效果,循环再生效果稳定,去除效率高。
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公开(公告)号:CN118931793A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411272307.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 河南科技大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , C12R1/38 , C12R1/07 , C12R1/01 , C12R1/15 , C12R1/08 , A62D101/28 , A62D101/26
Abstract: 本发明公开一种能降解聚氨酯塑料的微生物菌剂,包括2~15 mg微生物、0.1~1 L无机盐培养基、1~10 g胰蛋白胨、0.5~5 g酵母粉、0.1~1 mL维生素溶液。所述微生物包括以下菌种混合制成:45~55份假单胞菌属、17~33份芽孢杆菌属、11~23份氢嗜菌属、7~16份变色杆菌属、5~14份棒状杆菌属和2~9份短芽孢杆菌属。本发明提供一种成本低、易培养、无毒性、并且具有生物降解聚氨酯塑料功能的微生物菌剂,该菌剂能够高效降解环境中含有的聚氨酯塑料,由此提供一种高降解效率、低成本、易操作、绿色环保的聚氨酯塑料废弃物的处理方法,为环境中聚氨酯塑料废弃物的污染问题提供新的解决方案。
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公开(公告)号:CN116242794A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310157852.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开基于离子液体双水相的固体农产品样品中Cr的检测方法,步骤为:一、制备螯合分相剂;二、称取样品粉末放入瓶中,加入螯合分相剂、纯水和离子液体水溶液,水浴加热溶解并搅拌,室温放置使其稳定分相;三、取下相溶液,调pH为2~3,使螯合分相剂完全沉淀后过滤,取过滤后的溶液于比色管中,加入氧化剂,充分反应后加入硫酸及磷酸,摇匀即可;四、加入二苯碳酰二肼溶液,用纯水定容,摇匀,室温下静置,以试剂空白作参比,做三组平行实验进行对照,用比色皿通过紫外分光光度法在540nm处测定吸光度。本发明利用离子液体双水相技术,螯合分相剂为亲液盐,分离农产品痕量Cr到下相,并耦合紫外分光法,建立一套在常温下对农产品中Cr的快速检测技术。
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公开(公告)号:CN114394680A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210104063.6
申请日:2022-01-28
Applicant: 河南科技大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开一种微生物菌剂在多种卤代有机污染物降解中的应用,所述多种卤代有机污染物包括四氯乙烯PCE、三氯苯酚2,4,6‑TCP、7种多氯联苯,多溴联苯醚penta‑BDEs;具体操作为:将多氯联苯分别以1mg/L的浓度置于微生物菌剂降解体系中,30±1℃下黑暗环境下培养30天以上;将四氯乙烯PCE以0.2mM的浓度置于微生物菌剂降解体系中,30±1℃下黑暗环境下培养30天以上;将三氯苯酚2,4,6‑TCP以30μM的浓度置于微生物菌剂降解体系中,30±1℃下黑暗环境下培养30天以上;将多溴联苯醚penta‑BDEs以1.2μM的浓度置于微生物菌剂降解体系中,30±1℃下黑暗环境下培养30天以上。本发明能有效的同时对多种污染物进行厌氧还原脱卤,为卤代持久性有机污染物的降解提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN119118308A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411279429.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 河南科技大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂碳电芬顿呼吸阴极及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:步骤一、将碳毡基底表面作清洗预处理;步骤二、将含氮的前驱体物质和石墨分散在乙醇中,得到前驱体溶液;步骤三、将聚四氟乙烯浓缩分散液加入步骤二所制备得到的前驱体溶液进行混合分散均匀,得到混合溶液;步骤四、将步骤三所制备的混合溶液均匀涂敷在步骤一预处理后的碳毡基底上,步骤五、将步骤四涂敷后的碳毡进行干燥,然后进行煅烧,再经冷却后得到氮掺杂碳电极。本发明所制备的阴极材料在电芬顿技术处理苯酚废水领域具有良好的应用潜力。既节约了曝气成本又避免了金属离子浸出所造成的二次污染问题。
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