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公开(公告)号:CN103508538B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310440799.1
申请日:2013-09-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种处理含镍废水的污水处理方法。该方法包括先用木质素磺酸盐螯合镍,再用活性炭吸附螯合镍的木质素磺酸盐两个步骤。本发明与现有技术相比,具有较为明显的优点:(1)该处理方法中活性炭和木质素磺酸钠价格低廉、来源丰富,且具有可再生的特点,能够循环利用,成本优势明显,具有较好的环境和经济社会效益;(2)该处理方法工艺简单,适用范围广,镍离子去除效率高,最佳去除率可达95%,具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN102350313B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110252295.8
申请日:2011-08-30
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: B01J20/24
Abstract: 一种铜铁磁性金属氧化物改性粉煤灰磷吸附剂的制备方法及其应用,特征是:首先将硫酸亚铁溶液和硫酸铜溶液混合均匀,加热至40-100℃,然后加入粉煤灰,三者比例按:硫酸亚铁∶硫酸铜∶粉煤灰=200-500ml∶100ml∶1-150g,加NaOH至pH为6-14,通空气5-120min,使产生磁性,然后陈化5-120min,过滤出沉淀,用蒸馏水洗涤,然后干燥,研磨,所得样品即为改性粉煤灰磷吸附剂。本发明的创新之处在于:将磁性金属氧化物吸附剂负载到粉煤灰表面,可以提高粉煤灰对磷的净化效果;同时可以提高磁性金属氧化物的分散度,使磁性金属氧化物具有更高的吸附效率;且便于利用磁分方法将吸附磷的吸附剂从水中分离出来,提高固液分离效率。
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公开(公告)号:CN104436996A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410751778.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: B01D53/08
Abstract: 本发明涉及一种两通道错流移动床净化烟气装置及其使用方法,它包括装置本体,装置本体包括前板和后板,装置本体分别设置烟气输入通道、载体颗粒排放通道A、载体颗粒排放通道B和烟气输出通道,烟气输入通道底部设置进气口,烟气输入通道的中部设置折流板,烟气输入通道设置导流板支架,导流板支架上安装导流板,导流板右边设置分流板支架,分流板支架上安装分流板,分流板支架的右边设置布风板,布风板右边设置烟气输出通道,载体颗粒排放通道A和载体颗粒排放通道B上方设置载体颗粒进口,载体颗粒进口设置分隔板,载体颗粒排放通道B底部设置下料口B,下料口B设置溜槽B,溜槽B内部设置支架,本发明设置两个通道,降低了压降,净化效果好。
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公开(公告)号:CN117123183A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310818885.5
申请日:2023-07-05
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体公开了一种复合吸附剂及其制备方法,包括:将亚铁盐和镁盐按比例置于容器中加水混合混合,制得第一混合溶液;将与亚铁盐成一定比例的碳酸氢铵或碳酸氢钠置于容器中加水混合,制得第二混合溶液;加热第一混合溶液至第一预设温度,将第二混合溶液滴入第一混合溶液中并搅拌直至完全混合,在第一预设温度下静置得到混合物,取出沉淀物以获得复合吸附剂;具有如下优点:拥有较高的净化效率,较大的净化强度,较大的吸附容量以及优良的净化效果,可以高效的净化废水中的磷,以达到降低水中磷浓度的效果。
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公开(公告)号:CN115920831A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310051116.7
申请日:2023-02-02
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Inventor: 许可 , 郑宾国 , 崔节虎 , 李春光 , 牛俊玲 , 李庆召 , 孙玉 , 贾晓凤 , 陶贺 , 赵晓辉 , 柳海萍 , 李见云 , 刘蕾 , 梁丽珍 , 王香平 , 姜灵彦 , 罗旭
IPC: B01J20/04 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种采用氯化碳酸镁去除水中磷的方法,包括以下步骤:吸附剂的制备;研究数据分析方法;研究投加量对氯化碳酸镁吸附剂净化率的影响;研究含磷模拟废水pH对氯化碳酸镁吸附剂净化率的影响;研究吸附时间对氯化碳酸镁吸附剂净化率的影响;研究含磷模拟废水初始浓度对氯化碳酸镁吸附剂净化率的影响;研究吸附等温线。本发明优点在于:提供了一种采用氯化碳酸镁去除水中磷的方法,制作方便,针对水中磷的吸附去除效果显著,基本不会产生污泥,短期内除磷效果好并且操作简单。
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公开(公告)号:CN103508538A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310440799.1
申请日:2013-09-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种处理含镍废水的污水处理方法。该方法包括先用木质素磺酸盐螯合镍,再用活性炭吸附螯合镍的木质素磺酸盐两个步骤。本发明与现有技术相比,具有较为明显的优点:(1)该处理方法中活性炭和木质素磺酸钠价格低廉、来源丰富,且具有可再生的特点,能够循环利用,成本优势明显,具有较好的环境和经济社会效益;(2)该处理方法工艺简单,适用范围广,镍离子去除效率高,最佳去除率可达95%,具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN101376094A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810141600.4
申请日:2008-10-13
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 一种改性粉煤灰磷吸附剂的制备方法及其应用,特征在于:首先将粉煤灰和水混合均匀,然后加入浓度为98%的硫酸,三者比例按重量比:粉煤灰∶水∶硫酸=100∶6-100∶2-50,搅拌混合均匀,最后在20-300℃下熟化0.5至5小时,即为改性粉煤灰磷吸附剂。本发明的创新之处在于:借助低成本的硫酸改性剂将粉煤灰中具有磷吸附潜力的物质大量溶出,同时使粉煤灰的表面积进一步提高,制得的吸附剂具有较强的除磷效能,最大限度地发挥出粉煤灰的除磷潜力,该方法可以省去粉煤灰改性过程中常用的高温焙烧、酸性碱性溶液浸取、过滤、干燥等工序,操作工艺较为简单,该吸附剂投入污水中吸磷速度较快,5分钟即可达到最大净化效果。
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公开(公告)号:CN117599760A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311606701.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Inventor: 许可
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08G83/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于吸附剂制备技术领域,具体是提供了一种基于废电池水体磷酸盐净化剂及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:将废电池中的锌锰等离子溶解在水相中,在室温下加入有机配体2‑甲基咪唑,同时加入去质子剂三乙胺,促进废电池基ZIF‑8的合成,进一步将其结合木质素及致孔剂高温热解,合成了负载废电池基ZIF‑8衍生物的多孔碳材料。本发明提出的磷酸盐净化剂中的锌锰离子吸附位点和多孔碳材料的吸附位点协同作用,对水环境中的磷酸根离子具有很好的去除效果,是一种经济可行的资源回收和水污染治理方法。
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公开(公告)号:CN104436996B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410751778.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: B01D53/08
Abstract: 本发明涉及一种两通道错流移动床净化烟气装置及其使用方法,它包括装置本体,装置本体包括前板和后板,装置本体分别设置烟气输入通道、载体颗粒排放通道A、载体颗粒排放通道B和烟气输出通道,烟气输入通道底部设置进气口,烟气输入通道的中部设置折流板,烟气输入通道设置导流板支架,导流板支架上安装导流板,导流板右边设置分流板支架,分流板支架上安装分流板,分流板支架的右边设置布风板,布风板右边设置烟气输出通道,载体颗粒排放通道A和载体颗粒排放通道B上方设置载体颗粒进口,载体颗粒进口设置分隔板,载体颗粒排放通道B底部设置下料口B,下料口B设置溜槽B,溜槽B内部设置支架,本发明设置两个通道,降低了压降,净化效果好。
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公开(公告)号:CN105688879B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610057888.1
申请日:2016-01-28
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: B01J23/10 , B01J35/08 , C02F1/58 , C01F17/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种中空球型纳米CeO2(二氧化铈)及其作为模拟氧化酶在对硝基苯酚降解中的应用。CeO2结构特征为:一个大型的中空球由多个直径在100nm以下的小型CeO2中空球颗粒堆积而成。本发明所提供的二氧化铈相比于天然氧化酶,其稳定性高、不易发生变性、适用范围广、易于存储和运输,且重复利用度高,而且同样具有高效的氧化酶催化活性,因而可以较好地替代现有的天热氧化酶的应用。具体应用于对硝基苯酚降解时,降解率可达75%。总体而言,本发明中的中空球型二氧化铈,其制备工艺简单,可操作性强,在应用于对硝基苯酚降解处理时具有较好地应用前景。
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