一种封装有微通道催化剂的总磷快速消解器及制作方法

    公开(公告)号:CN116026667A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211639812.1

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种封装有微通道催化剂的总磷快速消解器及制作方法,由封装有微通道催化剂的内层部件和填充有夹层碳化硅电热填料的外层部件共两部分组成。所述的内层部件封装有微通道催化剂条,催化剂是经合成、老化、煅烧后压制而成;所述的外层部件内部置入了夹层碳化硅电热填料,当两侧施加直流电时能够产生热量实现对内层部件的加热。内层部件和外层部件需分别制造与封装,随后内外两层部件二次封装为一体。本发明的装置具有结构紧凑、消解效果好和消解速度快的特点,并且微通道催化剂具有制造成本低和催化效果好的优势,在实际应用中能够准确、高效地完成总磷的测试。

    用于快速筛选/评价AOP氧化剂的碳化硅微通道阵列芯片及制造和使用方法

    公开(公告)号:CN116474845A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310350308.8

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明涉及用于快速筛选/评价AOP氧化剂的碳化硅微通道阵列芯片及制造和使用方法,该芯片包括石英玻璃层、导电衬层和碳化硅工作层,碳化硅工作层的表面设置有单向微通道,在碳化硅工作层的上下两侧和左右两端除单向微通道及其出入口外设置有封装导流层,石英玻璃层设置于碳化硅工作层两侧用于夹持碳化硅工作层,导电衬层设置于碳化硅工作层和石英玻璃层之间,用于为碳化硅工作层提供电流,沿着碳化硅工作层两侧通过导线将导电衬层和碳化硅工作层连接为一体。本发明还提供上述芯片的制备和使用方法。本发明的芯片能够最大程度降低系统误差和人员操作误差,使得氧化剂的筛选和评价过程更为客观。

    用于降解苯胺类水相污染物的MMA-LDH催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114308058A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210040391.4

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明涉及用于降解苯胺类水相污染物的MMA‑LDH催化剂的制备方法与应用,该方法包括步骤如下:(1)将Co2+与Al3+按照比例配备混合金属盐溶液,采取共沉淀法,将混合金属盐溶液加入到氨‑氯化铵缓冲溶液中,不断搅拌并用浓氨水调节pH;(2)将混合溶液在恒温水浴中老化,冷却至室温;然后,将形成的混合物洗涤至中性;过滤,将滤饼烘干,得LDH;(3)通过离子交换法将制备的LDH层间的阴离子置换出来,将MMA掺杂到LDH层间,制得MMA‑LDH前驱体;(4)将MMA‑LDH前驱体煅烧,即得催化剂。本发明催化剂具有针对性强、催化效率高的特点,苯胺去除率可达到94.27%。

    一种LDH微纳米胶体镀层液的一锅式制备方法

    公开(公告)号:CN114314686A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210040514.4

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种LDH微纳米胶体镀层液的一锅式制备方法,属于纳米材料制备技术领域。配制M2+‑M3+盐溶液为A液,氨‑氯化铵缓冲溶液为B液,浓氨水作为C液,将B液置于密封西林瓶于恒温金属浴震荡锅在一定温度与转速下,用注射泵同时将A液和B液注入特制西林瓶中反应,而后静置老化,离心洗涤干燥后分散到盐和酸混合溶液中,氮气吹扫震荡后制得离碳无氧型LDH微纳米胶体镀层液。本发明制备方法主动隔离碳和氧,制备得的LDH胶体镀层液纯度高,形貌结构规则,有非常广泛的应用前景。

    利用废旧含铜活性炭催化剂和钻井泥浆制备的轻质阴极催化微电解填料及方法

    公开(公告)号:CN114349128A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210040371.7

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明涉及利用废旧含铜活性炭催化剂和钻井泥浆制备的轻质阴极催化微电解填料及方法,该填料以干基计,包括如下质量百分比的原料组成:铁矿粉30~40%,含铜活性炭废催化剂5~10%,钻井泥浆50~65%。将含铜活性炭废催化剂和铁矿粉粉碎,备用;将含铜活性炭废催化剂、铁矿粉、钻井泥浆按比例混合均匀,造粒制成生料球;将生料球,在隔绝空气的条件下,分别经过预热、烧结,得到微电解填料。本发明制得的含铜活性炭废催化剂联合钻井泥浆制备的轻质阴极催化微电解填料,既有利于含铜活性炭废催化剂和钻井泥浆的资源化利用,又能优于普通微电解电料的性能。

    卤水快速提锂的碳化硅微通道芯片反应器及其制作与工作方法

    公开(公告)号:CN116603474A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310621552.3

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明涉及卤水快速提锂的碳化硅微通道芯片反应器及其制作与工作方法,该反应器包括设置有卤水进口和卤水出口的玻璃封装单元,玻璃封装单元内设置有两个以上的碳化硅微通道芯片工作杆,碳化硅微通道芯片工作杆之间交错间隔设置形成微通道,微通道通过连接口与石英玻璃管连接,石英玻璃管内设置有不锈钢杵,不锈钢杵设置有不锈钢杵导线,不锈钢杵导线延伸至石英玻璃管外部,碳化硅微通道芯片工作杆设置有碳化硅微通道芯片导线,碳化硅微通道芯片导线延伸至玻璃封装单元外部。本发明通过碳化硅吸附材料的设计,实现了对锂元素的大量吸附;微通道芯片反应器的设计,突破了传统宏观反应器的传质局限,提升了锂富集速度。

    一种总磷快速消解器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219161785U

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202223415264.2

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本实用新型涉及一种总磷快速消解器,包括封装有催化剂的内层部件和填充有碳化硅电热填料夹层的外层部件,内层部件套接于外层部件内;内层部件的外壳为玻璃管,催化剂填充在玻璃管内,催化剂设置有可供物料传输的微通道;外层部件的外壳为玻璃管,碳化硅电热填料填充在玻璃管的内壁并成环形夹层设置,外层部件两端设置有与碳化硅电热填料接触的导电环,所述的导电环通过孔连接导线。本实用新型构造简单且制造方便,能够同时实现催化和加热,将总磷测定中的两步消解简化为一体,大大降低了测试条件,缩短了测试时间。

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