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公开(公告)号:CN116395727B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310081177.8
申请日:2023-01-30
Applicant: 河南理工大学
IPC: C01F7/785 , C04B38/00 , C04B33/132
Abstract: 本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种污泥梯级分质利用的工艺。本发明的污泥梯级分质利用的工艺包括下述步骤:(1)对所述污泥进行干燥、破碎和浮选,得到富炭污泥和污泥残渣;(2)采用酸溶液对所述污泥残渣进行处理,得到金属盐溶液和酸不溶残渣;(3)对所述富炭污泥进行处理,制备得到污泥炭;对所述金属盐溶液进行处理,制备得到镁铝水滑石;对所述酸不溶残渣进行处理,制备得到陶粒。本发明的污泥梯级分质利用的工艺将污泥分质梯级高质化利用,可制备得到污泥炭、镁铝水滑石和陶粒,实现了污泥的无害化、资源化和高质化利用。
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公开(公告)号:CN113751032A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111187966.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J27/132 , B01J35/00 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于有机污染物光降解催化剂的制备方法和应用,属于有机污染物化学法治理的技术领域,先合成具有催化活性的NiWO4,然后在水热反应条件下合成BiOX/NiWO4(X=Cl,Br,I)复合材料,随后再经水热法把复合材料表面包裹氧化石墨烯(GO),合成一种由三种材料复合而成的超强光催化复合材料GO/BiOX/NiWO4;通过以上复合顺序合成以NiWO4、BiOX、GO构成的层状结构复合物;本发明方法制备的光催化降解催化剂,其内层的NiWO4对有机物降解过程中化学键断裂有很强的促进作用,位于次外层的BiOX具有一定程度的光催化活性,位于最外层的氧化石墨烯具有较强的光电子传输能力以及对有机污染物吸附能力,三者材料的复合能够使有机污染物快速吸附并经光降解脱除。
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公开(公告)号:CN119746893A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510032690.7
申请日:2025-01-09
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J27/135 , B01J35/39 , B01J35/50 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种高效有机污染物光降解催化剂及其绿色制备方法、应用,所述有机污染物光降解催化剂是以SnO2为内层,以AgCl或AgBr为次外层,以氧化石墨烯为最外层所形成的核壳型复合物;该有机污染物光降解催化剂的绿色制备方法包括以下步骤:S1、合成SnO2;S2、合成AgX/SnO2;S3、合成GO/AgX/SnO2;该有机污染物光降解催化剂能够促进有机污染物进行光降解。该有机污染物光降解催化剂集聚多种材料的优点,能够使有机污染物快速吸附并经光降解脱除,有效提高了SnO2、AgX(X=Cl,Br)、氧化石墨烯三种材料单独进行有机污染物光降解时的降解效果,完全可以满足有机污染物光降解的工业需求。
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公开(公告)号:CN119259117A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411384155.X
申请日:2024-09-30
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J31/22 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种CO2环氧偶联催化剂及其制备方法、应用,CO2环氧偶联催化剂通过在Zr4+配位缺陷的多级孔UiO‑66‑NH2表面嫁接双磺酸基离子液体并引入金属卤化盐制成;其制备方法包括以下步骤:S1、制备合成Zr4+配位缺陷的多级孔UiO‑66‑NH2;S2、令多级孔UiO‑66‑NH2与双磺酸基离子液体反应结合,获得ILs@UiO‑66‑NH2复合物;S3、把ILs@UiO‑66‑NH2复合物与金属卤化盐反应结合,干燥后获得CO2环氧偶联催化剂。所述CO2环氧偶联催化剂可应用于CO2与环氧化合物的偶联反应中并合成环碳酸酯。
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公开(公告)号:CN108499531A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810284690.6
申请日:2018-04-02
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种煤炭地下气化污染水中重金属离子的净化方法,该方法能够实现多种重金属离子的同步处理。本发明针对煤炭地下气化污染水中多种重金属离子共存的复杂情况,设计制备了可再生循环利用的磁性石墨烯复合材料。该材料对煤炭地下气化污染水中的多种重金属离子的脱除率皆高于80%,其中Cr、Ni、As、Cd的脱除率皆接近100%。且该材料循环利用10次后对Cr(VI)离子的脱除率仍可高达98.13%。该方法不仅能有效净化煤炭地下气化污染水中复杂的重金属离子,而且吸附剂的循环利用大幅度降低成本,其可回收性避免了二次污染。
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公开(公告)号:CN113751032B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111187966.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J27/132 , B01J35/00 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于有机污染物光降解催化剂的制备方法和应用,属于有机污染物化学法治理的技术领域,先合成具有催化活性的NiWO4,然后在水热反应条件下合成BiOX/NiWO4(X=Cl,Br,I)复合材料,随后再经水热法把复合材料表面包裹氧化石墨烯(GO),合成一种由三种材料复合而成的超强光催化复合材料GO/BiOX/NiWO4;通过以上复合顺序合成以NiWO4、BiOX、GO构成的层状结构复合物;本发明方法制备的光催化降解催化剂,其内层的NiWO4对有机物降解过程中化学键断裂有很强的促进作用,位于次外层的BiOX具有一定程度的光催化活性,位于最外层(56)对比文件Sathish Mohan Botsa等.SphericalNiWO4-reduced graphene oxidenanocomposite for effective visible lightdriven photocatalytic activity for thedecolourisation of organicpollutants.Arabian Journal ofChemistry.2020,第13卷(第11期),第8489-8497页.
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公开(公告)号:CN116395727A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310081177.8
申请日:2023-01-30
Applicant: 河南理工大学
IPC: C01F7/785 , C04B38/00 , C04B33/132
Abstract: 本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种污泥梯级分质利用的工艺。本发明的污泥梯级分质利用的工艺包括下述步骤:(1)对所述污泥进行干燥、破碎和浮选,得到富炭污泥和污泥残渣;(2)采用酸溶液对所述污泥残渣进行处理,得到金属盐溶液和酸不溶残渣;(3)对所述富炭污泥进行处理,制备得到污泥炭;对所述金属盐溶液进行处理,制备得到镁铝水滑石;对所述酸不溶残渣进行处理,制备得到陶粒。本发明的污泥梯级分质利用的工艺将污泥分质梯级高质化利用,可制备得到污泥炭、镁铝水滑石和陶粒,实现了污泥的无害化、资源化和高质化利用。
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公开(公告)号:CN116161691A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310079491.2
申请日:2023-01-30
Applicant: 河南理工大学
IPC: C01F7/785
Abstract: 本发明提供一种污泥制备镁铝水滑石的方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一,将污泥干燥后球磨过筛后与镁盐混合,混合均匀形成混合料,将混合料倒入酸溶液中,搅拌后静置,取上清液得到金属盐溶液;步骤二,将金属盐溶液和混合碱溶液混合于去离子水中搅拌得到络合物,将络合物转移到反应釜中晶化,洗涤抽滤分离干燥后得到镁铝水滑石。本发明能够有效利用污泥制备得到的镁铝水滑石,产物可以作为吸附剂处理重金属离子废水,吸附性强,产量高,实现以废治废。
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公开(公告)号:CN108499531B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810284690.6
申请日:2018-04-02
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种煤炭地下气化污染水中重金属离子的净化方法,该方法能够实现多种重金属离子的同步处理。本发明针对煤炭地下气化污染水中多种重金属离子共存的复杂情况,设计制备了可再生循环利用的磁性石墨烯复合材料。该材料对煤炭地下气化污染水中的多种重金属离子的脱除率皆高于80%,其中Cr、Ni、As、Cd的脱除率皆接近100%。且该材料循环利用10次后对Cr(VI)离子的脱除率仍可高达98.13%。该方法不仅能有效净化煤炭地下气化污染水中复杂的重金属离子,而且吸附剂的循环利用大幅度降低成本,其可回收性避免了二次污染。
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