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公开(公告)号:CN113713755A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111141421.2
申请日:2021-09-28
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明涉及一种混合金属氧化物介孔材料及其用于处理兰炭废水的方法,所述混合金属氧化物介孔材料由在浆化煤炭颗粒处理过程中所得的副产物,即混合金属氧化物经酸碱改性制得;将兰炭废水经过过滤设备进行初步过滤;而后将经过初步过滤后的兰炭废水通入填充有混合金属氧化物介孔材料的固定床内处理,循环处理3~4次后,进入下一个处理环节;本发明通过采用酸碱溶液对在浆化煤炭颗粒处理过程中产生的副产物混合金属氧化物进行改性处理,有效的增大了其比表面积,降低了该混合金属氧化物的吸水能力,增强了其吸附能力,提高了其对兰炭废水的处理效果,同时该处理工艺简单,操作方便,且成本低。
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公开(公告)号:CN115771926A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210125339.9
申请日:2022-02-10
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/20 , B01J20/34 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种尿素改性气化渣选择性处理兰炭废水的方法,将尿素与干燥的气化渣混合物按比例混匀,无氧条件下进行氮掺杂反应,用稀盐酸活化、水洗后用于处理沉降除油后的兰炭废水,充分利用气化渣孔隙发达的特点以及氮掺杂反应形成的碱性活性中心能选择性吸附废水中的酚类物质,吸附后的酚类物质通过有机溶剂洗脱,可以回收废水中有价值的酚类物质,形成一定的经济效益,减少了废水处理成本,氮掺杂多孔吸附材料可以重复利用,最终达到以兰炭固废气化渣治理兰炭废水的目的,整个废水处理过程中,盐酸、碱液和有机溶剂均可回收套用,成本较低,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN113913711B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111011729.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供了一种双尺度硼化物颗粒束高锰钢复合材料及其制备方法,通过喷射沉积使内含硼化物颗粒的粉芯丝材网与高锰钢基体复合后,利用等温退火,以原子扩散的方式消除其内部缺陷,通过控制退火温度、退火时间,可在高锰钢基体内部形成复合增强体,复合增强体与高锰钢基体之间形成冶金结合界面,结合强度高;在等温退火过程中,高锰钢或复合增强体中的铁通过扩散消除了喷射复合过程中产生的缺陷,硼化物颗粒与高锰钢基体之间的相界也为冶金结合,这种内含硼化物颗粒束的双尺度高锰钢基复合材料克服了现有复合材料增强体和基体之间宏观界面明显的应力集中的问题,复合增强体内部增强相与金属相微观界面结合强度高,能大幅度提高材料的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN113913711A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111011729.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供了一种双尺度硼化物颗粒束高锰钢复合材料及其制备方法,通过喷射沉积使内含硼化物颗粒的粉芯丝材网与高锰钢基体复合后,利用等温退火,以原子扩散的方式消除其内部缺陷,通过控制退火温度、退火时间,可在高锰钢基体内部形成复合增强体,复合增强体与高锰钢基体之间形成冶金结合界面,结合强度高;在等温退火过程中,高锰钢或复合增强体中的铁通过扩散消除了喷射复合过程中产生的缺陷,硼化物颗粒与高锰钢基体之间的相界也为冶金结合,这种内含硼化物颗粒束的双尺度高锰钢基复合材料克服了现有复合材料增强体和基体之间宏观界面明显的应力集中的问题,复合增强体内部增强相与金属相微观界面结合强度高,能大幅度提高材料的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN119926514A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510109091.0
申请日:2025-01-23
Applicant: 榆林学院
IPC: B01J31/32 , B01J35/39 , B01J35/60 , C02F1/30 , C02F101/20 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种MnO2@Co(II)‑MOF复合材料的制备及其可见光降解铬黑T应用,步骤1:通过水/溶剂热法制备红色块状晶体Co(II)‑MOF;步骤2:将所述红色块状晶体Co(II)‑MOF研磨成粉末后,将高锰酸钾水溶液引入反应体系,通过光照反应将高锰酸钾转化为二氧化锰,与Co(II)‑MOF复合生成MnO2@Co(II)‑MOF复合材料。本发明通过Co(II)‑MOF降解高锰酸钾水溶液获得MnO2@Co(II)‑MOF复合材料,该材料不仅能有效提高催化效率,还具备优异的稳定性和循环利用性。利用其优良的光催化性能,对铬黑T溶液进行光催化降解。
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公开(公告)号:CN119504085A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411828760.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F9/00 , C02F103/34 , C02F1/40 , C02F1/20 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F1/66 , C02F1/06
Abstract: 一种无生化工艺的兰炭废水处理方法,包括除油、蒸氨、吸附、吸附剂再生四个阶段;或蒸氨、吸附、吸附剂再生三个阶段;对于兰炭废水氨氮含量低于1000mg/L,只包括吸附、吸附剂再生两个阶段;经过除油、蒸氨后的兰炭废水进入多个串联或并联的吸附塔内通过吸附剂浆料进行吸附,除油、除有机物、除氨,水质达到国家熄焦标准和中水回用标准;所述吸附剂粉末属于高熵吸附剂,为碳与氧化物三维介孔结构,含碳量在10‑90%%;还含有多元氧化物其含量占到10wt%‑90wt%;介孔直径范围为1‑50纳米,2‑10纳米的直径的孔占据90%以上;本发明采用高熵吸附剂,没有生化工艺,没有酚萃取和萃取剂再生工艺,流程短、占地面积小、投资小、成本较低、密封运行VOC很小、处理规模大。
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公开(公告)号:CN118929575A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411158965.3
申请日:2024-08-22
IPC: C01B6/04 , C01F17/235 , C01F17/10 , C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种复合金属氧化物镁基材料的制备方法及其应用,包括以下步骤;步骤1:以六水硝酸铈(Ce(NO3)3·6H2O)和尿素为原料,将六水硝酸铈(Ce(NO3)3·6H2O)和尿素的水溶液加入到聚四氟乙烯衬里的不锈钢高压灭菌器中,然后进行密封,进行水热合成;沉淀物经过过滤,然后用去离子水洗净,获得的CeO2材料,将获得的CeO2材料在空气中焙烧得到棱柱状CeO2;步骤2:选取纯度≥99.8%的金属镁粉和步骤一制备的棱柱状CeO2,在手套箱中称量后装入高能球磨罐球磨;最后获得Mg‑CeO2;步骤3:将步骤2中获得的Mg‑CeO2在惰性气氛下置于氢化釜中,得到MgH2‑CeO2。本发明能够极大地减小最终生成的复合镁基材料的尺寸,通过优化材料的微观结构及其组成,提升其储氢性能。
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公开(公告)号:CN114956246B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210598695.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/28 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/18 , C01B3/56 , C01B32/40 , C04B7/24 , C10J3/00 , C10J3/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种改性气化细渣处理兰炭废水副产一氧化碳和氢气的方法,通过改性,利用气化细渣的多孔性和多孔氧化铋的催化特性处理兰炭废水中的有机物,气化细渣的多孔特性可有效吸附有机物,多孔氧化铋的光催化剂能将吸附的有机物初步降解;将含有水分的滤渣在回转窑内加热,利用气化细渣中的残碳与水蒸气反应生成一氧化碳和氢气;采用PSA气体分离装置将一氧化碳和氢气分离获得纯一氧化碳、氢,本发明利用固废气化细渣处理了兰炭废水,同时获得一氧化碳和氢气,提高了固废和液废资源化利用效率,绿色环保,环境友好,将固废、废水资源化高端利用,降低了能源消耗,降低了兰炭废水治理成本,降低了氢气成本,具有较好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN114956246A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210598695.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/28 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/18 , C01B3/56 , C01B32/40 , C04B7/24 , C10J3/00 , C10J3/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种改性气化细渣处理兰炭废水副产一氧化碳和氢气的方法,通过改性,利用气化细渣的多孔性和多孔氧化铋的催化特性处理兰炭废水中的有机物,气化细渣的多孔特性可有效吸附有机物,多孔氧化铋的光催化剂能将吸附的有机物初步降解;将含有水分的滤渣在回转窑内加热,利用气化细渣中的残碳与水蒸气反应生成一氧化碳和氢气;采用PSA气体分离装置将一氧化碳和氢气分离获得纯一氧化碳、氢,本发明利用固废气化细渣处理了兰炭废水,同时获得一氧化碳和氢气,提高了固废和液废资源化利用效率,绿色环保,环境友好,将固废、废水资源化高端利用,降低了能源消耗,降低了兰炭废水治理成本,降低了氢气成本,具有较好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN220214944U
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202321923540.8
申请日:2023-07-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本实用新型涉及氨分解技术领域,且公开了一种用于氨分解制氢装置的催化剂加料结构,包括炉胆,所述炉胆的上端固定安装有上盖体组件,所述炉胆的下端固定安装有下盖体,所述上盖体组件的左侧固定连接有出气管。该用于氨分解制氢装置的催化剂加料结构,通过插槽与镍触媒相适配的插接安装结构,能够便于快速的安装镍触媒,通过通气孔与孔洞相适配结构,能够便于气体通过加料隔板本体和镍触媒进行接触催化分解,通过定位槽和定位柱相适配的插接结构能够便于加料隔板组件的堆叠时的定位,以达到通气孔位置对应的目的,且规则的堆叠安装方式,节约炉胆内的空间,外螺纹与内螺纹相适配的螺纹连接结构便于拆装上盖体组件和下盖体,便于进行加料和卸料。
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