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公开(公告)号:CN105148983B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510630598.7
申请日:2015-09-29
Applicant: 滨州学院
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种降解废水中染料的光催化剂及其制备方法,属于光催化领域。本发明降解废水中染料的光催化剂以介孔二氧化硅为载体,所述介孔二氧化硅载体上负载有掺杂铜元素的纳米氧化锌;锌元素的质量分数为5‑40%,铜元素的质量分数为0.1‑5%。本发明降解废水中染料的光催化剂催化降解亚甲基蓝或罗丹明B在可见光响应、成本低、降解效率高、稳定性好。
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公开(公告)号:CN106986410A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710368220.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 滨州学院
IPC: C02F1/28 , C07C303/44 , C07C309/35 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及2‑萘磺酸废水的处理技术领域,特别公开了一种载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法。该载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法,其特征为:取预处理后的大孔树脂与氯化铁、氯化铝充分混合,再加入氯化钠和盐酸浸泡,然后用无水乙醇清洗至无色,随后用去离子水洗涤至溶液呈中性,取出大孔树脂烘干备用;将载铁铝树脂与2‑萘磺酸废水混合进行吸附分离;以氢氧化钠溶液为洗脱剂,将吸附的2‑萘磺酸洗脱下来,得到2‑萘磺酸钠产品。本发明分离效率高、效果好,且制备的载铁铝大孔树脂具有吸附容量大、选择性高,处理效果好,操作简便的特点;树脂可以再生,实现重复使用,且废水处理成本低。
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公开(公告)号:CN102936079B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201110462376.0
申请日:2011-12-30
Applicant: 滨州学院
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F1/26 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种从工业高含盐苯胺废水中去除苯胺的方法,以盐析作用下溶剂萃取法对苯胺废水进行处理,在常压静态混合反应器内,将废水、氯化钠和作为萃取溶剂的硝基苯混合,经原料泵打入管式静态混合反应器,使萃取溶剂硝基苯与苯胺废水充分混合,将萃余液进行好氧-厌氧微生物氧化组合工艺处理,使萃余液流经厌氧池进行厌氧降解处理,经过厌氧处理的废水进入好氧池进行好氧降解处理。这种从工业苯胺废水中去除苯胺的方法,可有效实现从工业苯胺废水中分离出苯胺,萃取分离出的苯胺和萃取剂不需分离,可直接回用。分离过程无污染产生,且分离的能耗低、处理成本低。这种方法可用于染料、农业、医药、军工、化工等行业产生的苯胺废水。
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公开(公告)号:CN103304061A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310270505.5
申请日:2013-06-30
Applicant: 滨州学院
IPC: C02F9/04 , C07C309/35 , C07C303/44
Abstract: 本发明是一种染料中间体β-萘磺酸(2-萘磺酸)生产废水处理方法。它是将染β-萘磺酸废水通过载铁大孔弱碱性树脂吸附后,废水中所含的β-萘磺酸吸附在树脂上,吸附出水COD下降显著,满足国家排放标准。吸附后树脂用碱液+乙醇混合溶液再生,可反复使用。脱附液经溶析结晶回收,结晶母液可循环使用。采用本发明方法β-萘磺钠盐回收率大于93%、纯度高于98%,可作为原料直接用于2-萘酚生产的碱熔工段,在治理废水的同时,实现了有毒污染物的资源化利用。
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公开(公告)号:CN114146720A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111394662.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 滨州学院
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及光芬顿催化氧化领域,特别公开了一种降解废水中有机物的光芬顿催化剂及其应用。该降解废水中有机物的光芬顿催化剂,其特征在于:所述光芬顿催化剂为金属镁掺杂的石墨相碳化氮,该光芬顿催化剂的形貌为二维纳米片。本发明的光芬顿催化剂能够降解废水中的亚甲基蓝和/或盐酸四环素,可在可见光照射下、室温条件下进行降解,反应条件温和,成本低,易于实现。
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公开(公告)号:CN106986410B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710368220.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 滨州学院
IPC: B01J20/26 , C02F1/28 , C07C303/44 , C07C309/35 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及2‑萘磺酸废水的处理技术领域,特别公开了一种载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法。该载铁铝大孔树脂分离废水中2‑萘磺酸的方法,其特征为:取预处理后的大孔树脂与氯化铁、氯化铝充分混合,再加入氯化钠和盐酸浸泡,然后用无水乙醇清洗至无色,随后用去离子水洗涤至溶液呈中性,取出大孔树脂烘干备用;将载铁铝树脂与2‑萘磺酸废水混合进行吸附分离;以氢氧化钠溶液为洗脱剂,将吸附的2‑萘磺酸洗脱下来,得到2‑萘磺酸钠产品。本发明分离效率高、效果好,且制备的载铁铝大孔树脂具有吸附容量大、选择性高,处理效果好,操作简便的特点;树脂可以再生,实现重复使用,且废水处理成本低。
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公开(公告)号:CN108906110A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810835023.2
申请日:2018-07-26
Applicant: 滨州学院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/10 , B01J37/082 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种光催化剂的制备方法及其应用,属于光催化领域。本发明以盐酸胍、氯化铵、硝酸铋为原料,在密闭容器中,保护气体氛围下,经高能球磨处理,然后焙烧,一步合成BiOCl/g-C3N4层状异质结光催化剂。本发明步骤简单,所得催化剂稳定性好,且所得催化剂对水中盐酸四环素和/或头孢拉啶的降解率高达99%以上,本发明方法未使用任何溶剂,环保、经济、实用,符合实际生产需要,可大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN106732741A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611067018.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 滨州学院
CPC classification number: B01J29/0333 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/02 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及光催化领域,特别涉及一种降解废水中染料的可见光催化剂及其制备和应用。该降解废水中染料的可见光催化剂,其特征在于:以骨架含有Ti原子的介孔二氧化硅为载体,所述介孔二氧化硅载体上负载着石墨相碳化氮,所述石墨相碳化氮上掺杂二价Cu离子;其中,所述掺杂二价铜离子的石墨相碳化氮为主催化剂,Ti元素为助催化剂;本发明介孔二氧化硅骨架中含有的Ti原子会直接与光类芬顿体系中的H2O2反应,产生羟基自由基,从而显著提高光类芬顿反应的活性;本发明的光催化剂催化降解废水中的甲基橙和/或罗丹明B,在可见光照射下,室温条件进行降解,反应条件温和,成本低,易于实现;且很容易再生使用,再生多次后仍有非常好的光催化性能。
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公开(公告)号:CN104258898B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410593384.2
申请日:2014-10-29
Applicant: 滨州学院
IPC: B01J29/076 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种载锰氧化物沸石,是通过以下方法制备得到的:取浓度为0.40mol/L的高锰酸钾溶液40ml,加入1.0g人造沸石,搅拌30min;然后逐滴加入5.00mL油酸,加完后,在温度120℃下反应12h;反应结束后,冷却至室温,抽滤,依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤,60℃干燥10h,即得。本发明的载锰氧化物沸石,经实验证明,是一种高效甲醛去除剂,可将甲醛直接氧化成水和二氧化碳,对浓度为1%的甲醛的去除率达74.5%,去除容量达4133mg/g。载锰氧化物沸石在pH=4~10时稳定,且循环利用性能优越,重复利用三次,对1%的甲醛去除容量仍达3500mg/g,且锰的溶出量小于2.0mg/L的国标限值。
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公开(公告)号:CN105597805A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610046967.2
申请日:2016-01-25
IPC: B01J27/24
CPC classification number: B01J27/24 , B01J21/18 , B01J35/004
Abstract: 本发明公开了一种铁、氮掺杂二氧化钛负载碳纤维复合光催化剂及其制备方法,属于光催化技术领域。本发明利用溶胶凝胶及浸渍方法制备铁、氮共掺杂TiO2负载碳纤维复合催化剂(简称(Fe,N)/TiO2@CF),通过在催化剂中引入铁和氮原子,从而在TiO2的导带和价带之间引入杂质能级,降低了催化剂的带隙能,提高了催化剂的可见光催化性能;利用负载碳纤维(简称CF)不仅可以使材料易于回收,增加了催化剂的重复使用性能,而且增加了光生电子的有效迁移,降低了电子空穴的复合几率,从而提高了催化材料的光量子效率。
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