一种利用芬顿反应进行污水处理的方法

    公开(公告)号:CN104310568A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410621925.8

    申请日:2014-11-07

    CPC classification number: C02F1/725 B01J31/28

    Abstract: 本发明公开了一种利用芬顿反应进行污水处理的方法,其特征在于用以四氧化三铁纳米粒子稳定水包油型高内相乳液,以此乳液为模板聚合获得聚合物多孔柱状载体材料,并进行芬顿反应处理污水。步骤如下:将水溶性单体、水溶性交联剂、乳化剂和引发剂加入到四氧化三铁纳米粒子的水分散液中并以此作水相,随后加入疏水性有机溶剂,再加入还原剂,搅拌形成水包油型高内相乳液,将乳液倒入层析柱中,单体聚合得到载有四氧化三铁纳米粒子的多孔柱。此多孔柱可进行芬顿反应,用于降解有机物,并可有效避免纳米粒子的泄漏而多次循环使用。此多孔柱密度介于0.10~0.40克每立方厘米之间,孔径在100~190微米之间,纳米粒子载有量介于1.3%~6.5%之间,降解有机污染物分解量可超过99%。

    一种加载有光催化剂纳米粒子的聚合物多孔珠载体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103613704B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310469243.5

    申请日:2013-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种以光催化剂纳米粒子稳定的高内相乳液为前驱体,通过沉淀聚合反应制备多孔珠光催化剂载体的方法。步骤如下:将光催化剂纳米粒子分散于含有单体、交联剂、少量乳化剂和引发剂的水溶液中并以此为水相,将水相与含有引发剂的油相(称为油相甲)相互混合后,通过高速搅拌形成高内相乳液,再将此乳液滴加入另一含有还原剂的油相(称为油相乙)中形成多重乳液,通过单体相聚合反应获得载有光催化剂的多孔珠。此多孔珠具光催化性能,可循环多次用于净化污水,并可有效避免催化剂粒子的泄漏所导致的二次污染。此多孔珠的直径在1~5毫米之间,密度介于0.03~0.13克每立方厘米之间,孔径在11~29微米之间,催化剂载有量介于1.1%~9.0%之间。

    一种加载锂离子筛的多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110975845A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911313274.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种加载锂离子筛的多孔材料的制备方法。发明以含有一定量的锂锰氧纳米粒子、表面活性剂、丙烯酰胺和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺的水溶液为水相;以疏水性溶剂如石蜡油等为油相;在搅拌作用下,将油相滴入水相中,即得锂锰氧纳米粒子稳定的高内相乳液。再将乳液倒入层析柱,放置在恒温烘箱中聚合;聚合后用环己烷洗涤,再放于真空干燥箱中干燥至恒重得加载有锂锰氧纳米粒子的多孔柱材料。利用0.5 mol/L的盐酸溶液洗涤多孔柱,再用去离子水清洗多孔柱使之pH值呈中性后干燥至恒重即加载有锂离子筛的多孔柱材料。本发明的制备方法新颖独特,应用广泛,所得聚合物多孔材料孔径在可作为高效锂离子选择性吸附材料,锂离子筛的锂离子吸附量达35.6 mg/g。

    一种利用芬顿反应进行污水处理的方法

    公开(公告)号:CN104310568B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410621925.8

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用芬顿反应进行污水处理的方法,其特征在于用以四氧化三铁纳米粒子稳定水包油型高内相乳液,以此乳液为模板聚合获得聚合物多孔柱状载体材料,并进行芬顿反应处理污水。步骤如下:将水溶性单体、水溶性交联剂、乳化剂和引发剂加入到四氧化三铁纳米粒子的水分散液中并以此作水相,随后加入疏水性有机溶剂,再加入还原剂,搅拌形成水包油型高内相乳液,将乳液倒入层析柱中,单体聚合得到载有四氧化三铁纳米粒子的多孔柱。此多孔柱可进行芬顿反应,用于降解有机物,并可有效避免纳米粒子的泄漏而多次循环使用。此多孔柱密度介于0.10~0.40克每立方厘米之间,孔径在100~190微米之间,纳米粒子载有量介于1.3%~6.5%之间,降解有机污染物分解量可超过99%。

    一种加载有光催化剂纳米粒子的聚合物多孔珠载体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103613704A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310469243.5

    申请日:2013-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种以光催化剂纳米粒子稳定的高内相乳液为前驱体,通过沉淀聚合反应制备多孔珠光催化剂载体的方法。步骤如下:将光催化剂纳米粒子分散于含有单体、交联剂、少量乳化剂和引发剂的水溶液中并以此为水相,将水相与含有引发剂的油相(称为油相甲)相互混合后,通过高速搅拌形成高内相乳液,再将此乳液滴加入另一含有还原剂的油相(称为油相乙)中形成多重乳液,通过单体相聚合反应获得载有光催化剂的多孔珠。此多孔珠具光催化性能,可循环多次用于净化污水,并可有效避免催化剂粒子的泄漏所导致的二次污染。此多孔珠的直径在1~5毫米之间,密度介于0.03~0.13克每立方厘米之间,孔径在11~29微米之间,催化剂载有量介于1.1%~9.0%之间。

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