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公开(公告)号:CN108837843A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810670841.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 清华大学 , 清华苏州环境创新研究院
IPC: B01J29/03 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出一种双金属分子筛催化剂,是用两种金属改性的KIT-6分子筛催化剂,所述金属选自Mn、Ce、Co、Ni中的两种,Si与各改性金属的摩尔比互相独立地为10~60。本发明还提出所述双金属分子筛催化剂的制备方法和应用。本发明与传统负载型催化剂相比,金属氧化物进入骨架内,相互结合更为牢固,金属离子不易溶出,催化剂性能稳定。本发明制备的金属分子筛催化剂有独特的三维立方孔道,孔壁厚、孔径大、孔道相互贯通且开放有序有利于物质扩散,减少内部传质阻力,不易堵塞孔道。
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公开(公告)号:CN108837843B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810670841.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 清华大学 , 清华苏州环境创新研究院
IPC: B01J29/03 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出一种双金属分子筛催化剂,是用两种金属改性的KIT‑6分子筛催化剂,所述金属选自Mn、Ce、Co、Ni中的两种,Si与各改性金属的摩尔比互相独立地为10~60。本发明还提出所述双金属分子筛催化剂的制备方法和应用。本发明与传统负载型催化剂相比,金属氧化物进入骨架内,相互结合更为牢固,金属离子不易溶出,催化剂性能稳定。本发明制备的金属分子筛催化剂有独特的三维立方孔道,孔壁厚、孔径大、孔道相互贯通且开放有序有利于物质扩散,减少内部传质阻力,不易堵塞孔道。
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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
Applicant: 清华大学 , 清华苏州环境创新研究院
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
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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公开(公告)号:CN110759437B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910967504.3
申请日:2019-10-12
Applicant: 清华苏州环境创新研究院 , 清华大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学‑UV复合处理难降解有机物的方法,将包括至少一对与电源连接的阳极电极和阴极电极的电极组置入降解池中,阳极电极选用析氯电极。将UV灯靠近阳极电极设置。将含有PPCPs的有机污染水注入降解池,并调节氯离子浓度不低于30mg/L。连通电源,使得阳极电极、阴极电极之间形成电场,使含氯水发生电化学反应,含氯水中的氯离子在阳极电极表面失去电子产生自由氯;UV灯照射使自由氯进一步生成包括羟基自由基和活性氯的强氧化性物质,将含氯水中的难降解有机污染物氧化降解。本发明协同电化学氧化和UV,利用水中含有的氯实现难降解有机污染物的高效去除,具有方法简单、去除效果好等优点。
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公开(公告)号:CN110759437A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910967504.3
申请日:2019-10-12
Applicant: 清华苏州环境创新研究院 , 清华大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学-UV复合处理难降解有机物的方法,将包括至少一对与电源连接的阳极电极和阴极电极的电极组置入降解池中,阳极电极选用析氯电极。将UV灯靠近阳极电极设置。将含有PPCPs的有机污染水注入降解池,并调节氯离子浓度不低于30mg/L。连通电源,使得阳极电极、阴极电极之间形成电场,使含氯水发生电化学反应,含氯水中的氯离子在阳极电极表面失去电子产生自由氯;UV灯照射使自由氯进一步生成包括羟基自由基和活性氯的强氧化性物质,将含氯水中的难降解有机污染物氧化降解。本发明协同电化学氧化和UV,利用水中含有的氯实现难降解有机污染物的高效去除,具有方法简单、去除效果好等优点。
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公开(公告)号:CN102824719B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201210321589.6
申请日:2012-09-03
Applicant: 清华大学
IPC: A62D3/34 , A62D101/28 , A62D101/22
CPC classification number: A62D3/34 , A62D2101/22
Abstract: 本发明公开了属于环境污染废物处理技术领域的一种基于机械力化学处理全氟和多氟化合物固体废物的方法,此方法在常温常压条件下,将全氟或多氟化合物固体废物与脱氟试剂混合后置于行星式高能球磨反应器内,利用机械力化学反应实现全氟和多氟化合物的高效降解和脱氟。本发明降解全氟及多氟化合物固体废物具有以下优点:工艺流程简单、反应条件温和(常温常压下即可)、反应能耗和运行成本相对较低、目标染物彻底分解并脱氟、最终产物完全无机化和无害化、过程中不会产生有害气体或液体。
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公开(公告)号:CN102824719A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210321589.6
申请日:2012-09-03
Applicant: 清华大学
IPC: A62D3/34 , A62D101/28 , A62D101/22
CPC classification number: A62D3/34 , A62D2101/22
Abstract: 本发明公开了属于环境污染废物处理技术领域的一种基于机械力化学处理全氟和多氟化合物固体废物的方法,此方法在常温常压条件下,将全氟或多氟化合物固体废物与脱氟试剂混合后置于行星式高能球磨反应器内,利用机械力化学反应实现全氟和多氟化合物的高效降解和脱氟。本发明降解全氟及多氟化合物固体废物具有以下优点:工艺流程简单、反应条件温和(常温常压下即可)、反应能耗和运行成本相对较低、目标染物彻底分解并脱氟、最终产物完全无机化和无害化、过程中不会产生有害气体或液体。
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公开(公告)号:CN101920192B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010249243.0
申请日:2010-08-06
Applicant: 清华大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J23/72 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/12
Abstract: 一种吸附还原难降解污染物的金属炭材料的制备方法,通过含有Fe粉的金属微粉、含碳物料以及粘结剂按比例混合均匀、干燥后,在挤条机上挤压成型,在马弗炉中进行炭化及活化处理,自然冷却至室温,即制成所述的吸附还原难降解污染物的金属炭材料,本发明方法制备的金属炭材料主要用于污水中难降解污染物卤代污染物的处理,在同等处理条件下,是同比例同用量的含有Fe粉的金属微粉简单混合材料对难降解污染物还原脱氯效果的4倍以上,具有比表面积大、还原活性好、制备及处理成本低的优点,另外,该材料不易板结及钝化而延长了其使用寿命。
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公开(公告)号:CN102166577A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010580101.2
申请日:2010-12-07
Applicant: 清华大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明为一种以铁和石英砂高能球磨销毁含氯持久性有机废物的方法,包括以下步骤,第一步,将铁粉和二氧化硅混合作为反应剂,其中二氧化硅为20~60目的石英砂,反应剂中石英砂的质量含量在5%~20%之间;第二步,将第一步中的反应剂与需处理的含氯持久性有机废物以质量比15∶1~40∶1的配比加入到球磨机的密闭球磨罐中进行球磨反应,使用的球料比在30∶1~60∶1范围内,反应时间为4~8小时,本方法的处理时间比传统的氧化钙工艺缩短25%,具有处理效率高,工艺实现简单,成本低廉,过程环保的特点。
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公开(公告)号:CN101648130A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910022789.X
申请日:2009-06-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种可同时去除水中三价砷和五价砷的高效钛—稀土复合吸附剂的制备方法,以钛盐和稀土盐为原料,钛盐和稀土盐的摩尔比为1∶4~10∶1,在高分子有机物存在条件下,60℃~100℃加热至水解完全,然后调溶液pH至中性,生成沉淀,对沉淀产物进行水洗,50℃~120℃干燥至恒重后即可;对五价砷的吸附量为传统活性氧化铝的3倍以上,吸附三价砷比活性氧化铝的吸附量高10倍以上,具有吸附容量高、适用pH范围宽、性能稳定、容易再生等特点,在饮用水除砷中有很好的应用前景。
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