一种催化热解制备芳烃的复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103920526B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410183533.8

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 一种催化热解制备芳烃的复合催化剂及其制备方法,特别涉及一种用于生物质与塑料共催化热解制备芳烃的复合催化剂及其制备方法。本发明所述复合催化剂是以HZSM-5分子筛为催化剂载体,在催化剂载体上先负载非金属元素磷,后负载过渡金属元素镍、锌或铜;磷的含量占催化剂载体质量的1-5%;镍、锌或铜元素的含量占催化剂载体质量的1-3%。本发明所述方法采用溶液过量浸渍法制备,所得复合催化剂用于生物质与塑料共催化热解中,能提高总液体芳烃(例如苯、甲苯、二甲苯、萘等)碳收率和单环芳烃选择性,并降低了催化剂积炭量,同时提高了所产生气体中烯烃的百分含量,经分离后,具有较好的实际应用价值。

    一种高效去除工业废水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN105152429A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510564380.6

    申请日:2015-09-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及了一种高效去除工业废水中有机污染物的方法,包括以下操作:采用底部微孔曝气方式,将O2和O3混合气通入臭氧接触器;通入混合气的同时,将待处理水体注入所述臭氧接触器,水力停留时间为10~20min,即时输出水体;在所述水力停留时间内:先在位于臭氧接触器底部的阴、阳电极两端通直流电,结束通电后,再在剩余的水力停留时间内用紫外光照射水体。本发明提供的方法将紫外光照射、臭氧氧化与电化学法相结合,通过对三者参与反应的时间和具体参数进行合理限定,实现了各因素的协同作用,在提高了水体中有机污染物降解率的同时,显著提高了水体的矿化率,氧化还原能力强,且不需要有机碳源,节省了能源消耗。

    一种饮用水处理过程中去除PPCPs的方法

    公开(公告)号:CN104609532A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510073152.9

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及了一种饮用水处理过程中去除PPCPs的方法。该方法包括以下操作:采用底部微孔曝气方式,将O3体积百分比为5~10%的O2和O3混合气通入底部设有阴、阳电极的臭氧接触器,电极两端通有直流电;通入混合气的同时,将含有PPCPs的待处理水体注入所述臭氧接触器,水力停留时间为10s~40min,即时输出水体,即可。本发明进一步保护所述方法在制备饮用水中的应用。与传统方法相比,本发明不需要外加化学药剂,因而不会产生絮状沉淀及二次污染,而且由于外加电场电压、电流密度低,不存在安全隐患,易于实际应用,可以高效去除水体中的PPCPs。

    一种生物质与塑料共催化热解制备芳烃的方法

    公开(公告)号:CN103484142B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310452840.7

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种生物质与塑料共催化热解制备芳烃的方法,其特征在于,以生物质和塑料为原料,HZSM-5分子筛为催化剂,氮气作为载气,催化热解仪为反应器,经催化快速热解合成液体芳烃。作为优选,以纤维素和聚乙烯为原料,浸渍5%镓的HZSM-5分子筛为催化剂,提高芳烃产物收率。本发明所述方法能够使催化快速热解反应中的分子筛催化剂积炭失活速率减缓;反应过程中产生的气体经过分离处理,可以作为石油液化气使用;生产过程清洁,不会产生固体废弃物以及二次污染;可以利用小型化工厂的反应设备进行连续生产。

    一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN102976451A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210549472.3

    申请日:2012-12-17

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王玉珏 袁实

    Abstract: 一种原位电产生H2O2协同O3氧化的废水处理装置及方法,装置包括反应容器,反应容器的底部设有磁力搅拌器,搅拌磁子设在反应容器内,反应容器的内部设有不锈钢微孔曝气头、惰性阳极和气体扩散阴极,惰性阳极和气体扩散阴极竖直相对,反应容器还设有通入O3的管路,惰性阳极和气体扩散阴极采用直流电源;方法为:先将惰性阳极和气体扩散阴极插入到被处理废水溶液中,并与直流电源连接,然后使用聚四氟乙烯管将纯氧气与臭氧发生器连接,并在臭氧发生器出气口处接上不锈钢微孔曝气头,插入废水的溶液底部,最后接通直流电源,处理废水溶液,本发明持续、高效产生H2O2,并能与O3迅速反应产生·OH高效去除水体中难降解有机污染物。

    高强度三维石墨烯复合吸附剂制备及其吸附和催化降解应用

    公开(公告)号:CN108097212B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201711449360.X

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了吸附剂及其制备、再生方法和用途。其中,该制备吸附剂的方法包括:将1‑3g/L氧化石墨稀分散液与0.025‑0.1mol/L的硫酸亚铁溶液进行混合超声处理,以便得到混合溶液;调节所述混合溶液的pH值至碱性后进行共沉淀处理,以便得到负载四氧化三铁的三维石墨烯复合物;以及将所述负载四氧化三铁的三维石墨烯复合物进行加热处理,以便获得所述机械强度加强的吸附剂。该方法制备的吸附剂对PPCPs等污染物的吸附能力强,机械强度高、易再生,并具有良好的催化性能。

    吸附并降解水中全氟化合物的方法

    公开(公告)号:CN105329976B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201510893812.8

    申请日:2015-11-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种吸附并降解PFCs的方法,包括:a.利用吸附PFCs的材料吸附水体中的PFCs,所述水体包含PFCs,吸附PFCs的材料的获得包括:将活性炭置于钾盐溶液中浸渍1‑3天,钾盐与活性炭的质量比为0.5‑1.5,钾盐选自K2CO3和KOH中的至少一种,对浸渍后的活性炭进行高温活化,以获得活化产物,高温活化的温度为800‑1000摄氏度,高温活化的时间为1‑2h,利用高纯水清洗活化产物;b.将经过步骤a的吸附PFCs的材料置于过硫酸盐溶液中,以降解吸附PFCs的材料上的PFCs,过硫酸盐溶液选自过硫酸铵、过硫酸钾和过硫酸钠中的至少一种。利用该方法,可有效再生吸附PFCs的材料并同时降解其吸附的PFCs,达到PFCs的无害化处置。

    一种零价铁活化过硫酸盐耦合芬顿氧化处理除污水的方法

    公开(公告)号:CN108658211A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810569977.3

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种零价铁活化过硫酸盐耦合芬顿氧化处理污水的方法,该方法向待处理污水中以摩尔比1~10:1加入零价铁和过硫酸盐,充分搅拌后加入双氧水,继续搅拌,即可。本发明提供的方法与单独过硫酸盐和单独芬顿氧化技术相比,提高了污染物的去除效率,同时可降低了氧化剂的使用量,且污水处理过程中无需添加大量的酸调节pH,具有操作工艺简单、效率高、成本低及安全系数高的优点。本发明提供的方法可以高效处理污水中的有机污染物,尤其是对水中典型PPCPs有着优异的去除效果,为污水中有机污染物的去除提供了一种更加有效、经济、便捷的途径。

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