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公开(公告)号:CN107008277A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710275843.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 四川师范大学
IPC: B01J23/652 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/78
CPC classification number: B01J23/6525 , B01J20/04 , B01J20/043 , B01J20/06 , B01J20/10 , B01J20/103 , B01J20/16 , B01J20/20 , B01J35/10 , B01J37/084 , B01J37/10 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2305/02
Abstract: 本发明涉及一种臭氧非均相氧化固体催化剂的制备方法,属环保和化工催化剂技术领域。该制备方法是用麦饭石、硅灰石、钾长石、硼镁石、钠硝石和白云岩多孔材料作载体,载体经次氯酸锂和双(乙酰丙酮)铍扩孔改性后,加入表面活性剂氯化十八烷基三甲基铵在超声波作用下进行表面活化处理,然后超声表面活化载体在水热反应釜中与复合矿化剂硼砂和硫酸钾,催化活性助剂前驱物三(六氟乙酰丙酮)钇(III) 二水合物、硬脂酸镧、四(2,2,6,6‑四甲基‑3,5‑庚二酮酸)铈(IV)、三(6,6,7,7,8,8,8‑七氟‑2,2‑二甲基‑3,5‑ 辛烯二酮)镝(III) 稀土金属有机化合物,催化活性中心组分前驱物普通过渡金属有机化合物二茂钛环取代水杨酸配合物、L‑天门冬氨基酸钼和贵金属化合物六亚硝基铑三钠、六氯锇二钾,在乳化剂十二烷基二羟丙基硫酸甲酯铵作用下进行水热反应,反应产物烘干除去水分后,在马弗炉内,一定温度下灼烧得到臭氧非均相氧化固体催化剂。
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公开(公告)号:CN107008268A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710276884.7
申请日:2017-04-25
Applicant: 四川师范大学
CPC classification number: B01J23/63 , B01J20/04 , B01J20/043 , B01J20/048 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/10 , B01J20/16 , B01J20/20 , B01J35/10 , B01J37/084 , B01J37/10 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2305/02
Abstract: 本发明涉及一种臭氧非均相氧化固体催化剂的制备方法,属环保和化工催化剂技术领域。该制备方法是用麦饭石、硅灰石、偏氢氧化铝、磷块岩、钠硝石和白云岩多孔材料作载体,载体经次氯酸锂和双(乙酰丙酮)铍扩孔改性后,加入表面活性剂氯化十八烷基三甲基铵在超声波作用下进行表面活化处理,然后超声表面活化载体在水热反应釜中与复合矿化剂硼砂和硫酸钾,催化活性助剂前驱物异丙氧化钪(III)、水合三醋酸铽、十水草酸钬、三氟甲烷磺酸铥(III)稀土金属有机化合物,催化活性中心组分前驱物普通过渡金属有机化合物二茂钛环取代水杨酸配合物、乳酸锌和贵金属化合物四氯二水合铱、二氯二氨合铂,在乳化剂硬脂基(二羟乙基)甲基氯化铵作用下进行水热反应,反应产物烘干除去水分后,在马弗炉内,一定温度下灼烧得到臭氧非均相氧化固体催化剂。
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公开(公告)号:CN107008267A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710276438.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 四川师范大学
CPC classification number: B01J23/63 , B01J20/043 , B01J20/046 , B01J20/06 , B01J20/10 , B01J20/12 , B01J20/16 , B01J20/20 , B01J35/10 , B01J37/084 , B01J37/10 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2305/02
Abstract: 本发明涉及一种臭氧非均相氧化固体催化剂的制备方法,属环保和化工催化剂技术领域。用麦饭石、硅灰石、白云石、方解石、蒙脱土和钾石盐作载体,载体经次氯酸锂和双(乙酰丙酮)铍扩孔后,加入十四烷基三丁基氯化铵经超声波活化处理后,活化载体在水热反应釜中与复合矿化剂硼砂和硫酸钾,催化活性助剂前驱物异丙氧化钪(III)、三(4,4,4‑三氟‑1‑(2‑噻吩)‑1,3‑丁二酮)铕、三(6,6,7,7,8,8,8‑七氟‑2,2‑二甲基‑3,5‑ 辛烯二酮)镝(III)、三氟甲烷磺酸铥(III),催化活性中心组分前驱物二茂钛环取代水杨酸配合物、乳酸锌、碳酸锆铵、六亚硝基铑三钠,在N‑十二烷基二甲基‑N’‑十二烷基‑二甲基‑2‑羟丙基二氯化铵作用下进行水热反应,烘干除去水分,在马弗炉内灼烧得到臭氧非均相氧化固体催化剂。
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公开(公告)号:CN107008265A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710276064.8
申请日:2017-04-25
Applicant: 四川师范大学
CPC classification number: B01J23/63 , B01J20/043 , B01J20/048 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/10 , B01J20/16 , B01J20/20 , B01J35/10 , B01J35/1023 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J37/084 , B01J37/10 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/281 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30 , C02F2305/02
Abstract: 本发明涉及一种臭氧非均相氧化固体催化剂的制备方法,属环保和化工催化剂技术领域。用麦饭石、硅灰石、白云石、方解石、偏氢氧化铝和磷块岩作载体经次氯酸锂和双(乙酰丙酮)铍扩孔后,加入十四烷基三丁基氯化铵经超声波作用进行活化处理后,载体在水热反应釜中与复合矿化剂硼砂和硫酸钾,催化活性助剂前驱物异丙氧化钪(III)、三(4,4,4‑三氟‑1‑(2‑噻吩)‑1,3‑丁二酮)铕、三(6,6,7,7,8,8,8‑七氟‑2,2‑二甲基‑3,5‑辛烯二酮)镝(III)、三[N,N‑双(三甲基硅烷)胺]铒,催化活性中心前驱物二茂钛环取代水杨酸配合物、乳酸锌、碳酸锆铵和三联吡啶氯化钌六水合物,在乳化剂二(十八烷基)月桂基甲基溴化铵作用下进行水热反应,烘干除去水分在马弗炉内灼烧得到臭氧非均相氧化固体催化剂。
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公开(公告)号:CN107008264A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710275981.4
申请日:2017-04-25
Applicant: 四川师范大学
CPC classification number: B01J23/63 , B01J20/043 , B01J20/048 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/10 , B01J20/16 , B01J20/20 , B01J35/10 , B01J37/084 , B01J37/10 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C02F1/281 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30 , C02F2305/02
Abstract: 本发明涉及一种臭氧非均相氧化固体催化剂的制备方法,属环保和化工催化剂技术领域。该制备方法是用麦饭石、硅灰石、偏氢氧化铝、磷块岩、滑石和晶碱石多孔材料作载体,载体经次氯酸锂和双(乙酰丙酮)铍扩孔改性后,加入表面活性剂氯化十八烷基三甲基铵在超声波作用下进行表面活化处理,然后超声表面活化载体在水热反应釜中与复合矿化剂硼砂和硫酸钾,催化活性助剂前驱物异丙氧化钪(III)、三(2,2,6,6‑四甲基‑3,5‑庚二酮酸)钆、三(三氟甲烷磺酰亚胺)镱、碳酸镥水合物稀土金属有机化合物,催化活性中心组分前驱物普通过渡金属有机化合物二茂钛环取代水杨酸配合物、乳酸锌和贵金属化合物六亚硝基铑三钠、四氯二水合铱,在乳化剂十八烷基三甲基溴化铵作用下进行水热反应,反应产物烘干除去水分后,在马弗炉内,一定温度下灼烧得到臭氧非均相氧化固体催化剂。
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公开(公告)号:CN106902760A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710201800.3
申请日:2017-03-30
Applicant: 金陵科技学院
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , B01J31/26 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/043 , B01J20/06 , B01J31/26 , B01J35/004 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , B01J2220/4881 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/286 , C02F1/32 , C02F2101/20 , C02F2101/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种蛋壳负载氧化锌材料及其制备方法和应用,属于吸附有机物和光催化分解有机物的处理水污染技术领域。所述材料是以包含蛋膜的蛋壳为载体,首先将洗净的蛋壳放入偶联剂中浸泡,取出放入锌离子溶液中,缓慢滴加与所述锌离子溶液摩尔比为1:2的碱溶液,滴加完毕后,搅拌1~2小时,最后用微波加热法制得蛋壳负载氧化锌材料。此发明的优点在于利用氧化锌的光催化效应同时结合蛋膜的吸附性处理水体污染,工艺简单、处理效果好、易回收、成本低。
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公开(公告)号:CN106902752A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710104566.2
申请日:2017-02-24
Applicant: 黄秋丽
Inventor: 黄秋丽
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0207 , B01J20/0229 , B01J20/041 , B01J20/043 , B01J20/12 , B01J20/28016 , C12H1/0424
Abstract: 本发明公开了一种等离子活化壳聚糖微球的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)内核材料的制备:将活性膨润土、酸溶液、碳酸钠、分散剂和去离子水放入反应器中,形成悬浮液,加入硝酸铁和硝酸铈,继续反应25~36h,离心分离后,得到金属元素掺杂膨润土;(2)壳聚糖微球的制备;(3)壳聚糖微球的等离子活化处理:将壳聚糖微球放入等离子活化仪中,在压力为30~80Pa的条件下,用等离子二氧化碳气体处理200~400s,得到等离子活化壳聚糖微球。本发明制备的等离子活化壳聚糖微球可明显吸附固体物质,改善有机酸含量,可应用于青梅酒的澄清工艺中,改善青梅酒的风味,提升青梅酒的香气,具有广大的市场推广价值。
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公开(公告)号:CN106861610A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710235686.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 明光市国星凹土有限公司
Inventor: 李振国
CPC classification number: B01J20/12 , B01J20/043 , B01J20/08 , B01J20/165
Abstract: 本发明提供一种含有膨润土吸附剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将膨润土干燥,再粉碎成粉末,放在高温下煅烧;(2)向膨润土粉末中加入沸石、氧化铝、碳酸钙、和水,搅拌均匀后静置;(3)静置后放入高温环境中,利用水蒸气活化,之后再添加表面活性剂,最后进行干燥处理,即可得到成品。本发明工艺简单,生产过程中不会产生二次污染,制出的吸附剂具有吸附性能良好、粒径大和吸附强度高的特点,适合空气、废水或者工业的应用。
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公开(公告)号:CN106824049A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710046794.9
申请日:2017-01-22
Applicant: 西安建筑科技大学
CPC classification number: B01J20/103 , B01J20/043 , B01J20/045 , B01J20/08 , C02F1/281 , C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种除磷填料及其制备方法,该种除磷填料的制备原料包括粉煤灰、石膏、铝矾土和石灰石。按质量百分比计,所述除磷填料包括55~59%铝矾土、35~40%石灰石、3~5%粉煤灰和3~5%石膏,原料质量百分比之和为100%。本发明的除磷填料各种理化性质优良,具有表面粗糙、孔隙率高、微孔结构分布均匀、比表面积大、机械强度较高等优点,可以用以水厂构筑物除磷,也适合作为人工湿地填料除磷广泛推广应用。同时,本发明的除磷填料应用于含磷污、废水处理时,与常用的活性氧化铝等吸附剂对磷酸盐的吸附效果相比,其除磷吸附容量远远大于其他材料,延长了填料的使用寿命,降低了因需置换带来的高额成本。
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公开(公告)号:CN106622131A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611195626.8
申请日:2016-12-22
Applicant: 安徽乐金环境科技有限公司
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2258/06 , B01J20/043 , B01J20/06 , B01J20/14 , B01J20/165 , B01J2220/42
Abstract: 本发明公开了一种空气净化剂及其制备方法,所述制备方法包括:将沸石、硅藻土、纳米二氧化钛、活性炭、过碳酸钠和分散剂混合,得到混合粉体M;将所述混合粉体M加水混合造粒,得到所述空气净化剂;解决了普通的空气净化剂对有害物质的吸附率较低,特别是对硫化氢和氨等物质的吸收率较低,而且使用期限低,功能单一的问题。
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