去除水中氨氮的催化剂的制备方法及其应用方法.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010098605.4 (22)申请日 2020.02.18 (71)申请人 山西大学 地址 030006 山西省太原市坞城路92号 (72)发明人 王文瑜刘海龙 (74)专利代理机构 太原晋科知识产权代理事务 所(特殊普通合伙) 14110 代理人 郑晋周 (51)Int.Cl. B01J 23/745(2006.01) C02F 1/72(2006.01) C02F 101/16(2006.01) (54)发明名称 一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法及 其应用方法 (5。
2、7)摘要 一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法及 其应用方法, 属于环境保护中水处理技术领域, 可解决现有技术处理污水易造成二次污染, 处理 条件苛刻的问题, 本发明将铜盐和铁盐按比例加 入蒸馏水中, 搅拌均匀, 再加入聚乙二醇为分散 剂, 超声分散1020min, 再加入浓氨水, 调节pH值 至中性, 静置, 陈化, 过滤, 干燥, 在300500下 煅烧23h, 得到纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂 材料。 采用过氧化氢作为氧化剂应用于氨氮废水 的处理, 纳米氧化铜-氧化铁复合材料作催化剂, 效果明显。 而且不会造成二次污染。 权利要求书1页 说明书2页 CN 111167453 A 2020.。
3、05.19 CN 111167453 A 1.一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法, 其特征在于: 包括如下步骤: 将铜盐和铁盐按比例加入蒸馏水中, 搅拌均匀, 再加入聚乙二醇为分散剂, 超声分散10 20min, 再加入浓氨水, 调节pH值至中性, 静置, 陈化, 过滤, 干燥, 在300500下煅烧23h, 得到纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料。 2.根据权利要求1所述的一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法, 其特征在于: 所述铜 盐和铁盐的摩尔比为1:0.81.2。 3.一种去除水中氨氮的催化剂的应用方法, 其特征在于: 包括如下步骤: 将纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料按比例加入到氨氮浓度。
4、为50mg/L100mg/L的废 水中, 按比例, 再缓慢加入过氧化氢, 边加入边搅拌, 加完后再以转速50rpm均匀搅拌2030 分钟, 静置到泥水分离, 出水达到治理要求。 4.根据权利要求3所述的一种去除水中氨氮的催化剂的应用方法, 其特征在于: 所述纳 米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料与氨氮废水的比例为0.5g/L0.7g/L。 5.根据权利要求3所述的一种去除水中氨氮的催化剂的应用方法, 其特征在于: 所述过 氧化氢与氨氮质量比为7.515:1。 权利要求书 1/1 页 2 CN 111167453 A 2 一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法及其应用方法 技术领域 0001 本发明属于。
5、环境保护中水处理技术领域, 具体涉及一种去除水中氨氮的催化剂的 制备方法及其应用方法。 背景技术 0002 氨氮污染是水处理中普遍存在的问题。 以游离氨 (NH3) 和铵离子 (NH4+) 形式存在的 氮受污染水体的氨氮叫水合氨, 也称非离子氨。 非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子, 氨氮是水体中的营养素, 可导致水富营养化现象产生, 是水体中的主要耗氧污染物, 对鱼类 及某些水生生物有毒害。 氨氮废水主要来源于化肥、 焦化、 石化、 制药、 食品、 垃圾填埋场等, 大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、 造成水体黑臭, 给水处理的难度和成本加 大, 甚至对人群及生物产生毒害作用, 针对。
6、氨氮废水的处理工艺有生物法、 物化法的各种处 理工艺等。 0003 目前, 国内外对高浓度氨氮废水的治理主要采取加碱吹脱法, 电解法, MAP沉淀法, 离子交换法, 折点氯化法等技术; 对低浓度氨氮废水的治理, 主要有吸附法, 化学氧化法, 生 化法等技术。 每种方法都存在一定的缺陷, 较为常用的方法为生化法, 它主要是采用硝化- 反硝化原理, 处理成本降低, 但反应速度较慢, 通常需要较长的水力停留时间, 因而需要较 大的构筑物, 占地面积较大。 0004 因此, 采取一种新的氨氮处理方法迫在眉睫。 发明内容 0005 本发明针对现有技术处理污水易造成二次污染, 处理条件苛刻的问题, 提供一。
7、种 去除水中氨氮的催化剂的制备方法及其应用方法。 0006 本发明采用如下技术方案: 一种去除水中氨氮的催化剂的制备方法, 包括如下步骤: 将铜盐和铁盐按比例加入蒸馏水中, 搅拌均匀, 再加入聚乙二醇为分散剂, 超声分散10 20min, 再加入浓氨水, 调节pH值至中性, 静置, 陈化, 过滤, 干燥, 在300500下煅烧23h, 得到纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料。 0007 所述铜盐和铁盐的摩尔比为1:0.81.2。 0008 一种去除水中氨氮的催化剂的应用方法, 包括如下步骤: 将纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料按比例加入到氨氮浓度为50mg/L100mg/L的废 水中, 按比例,。
8、 再缓慢加入过氧化氢, 边加入边搅拌, 加完后再以转速50rpm均匀搅拌2030 分钟, 静置到泥水分离, 出水达到治理要求。 0009 所述纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料与氨氮废水的比例为0.5g/L0.7g/L。 0010 所述过氧化氢与氨氮质量比为7.515:1。 0011 本发明的有益效果如下: 通过本发明的制备方法制备的催化剂对氨氮具有很好的去除效果。 可以用于污水除 说明书 1/2 页 3 CN 111167453 A 3 氨。 本发明采用过氧化氢作为氧化剂应用于氨氮废水的处理, 纳米氧化铜-氧化铁复合材料 作催化剂, 效果明显。 而且不会造成二次污染。 具体实施方式 实施例 0012 制备: 将适量铜盐和铁盐按照摩尔比为1:1加入蒸馏水中, 搅拌均匀, 再加入聚乙 二醇作为分散剂, 超声分散20min, 再加入浓氨水, 调节pH值至中性, 静置, 陈化, 过滤, 干燥, 在400下煅烧3小时, 得到纳米氧化铜-氧化铁复合催化剂材料。 0013 实施: 将制得的纳米氧化铜-氧化铁复合材料, 按照0.6g/L加入到氨氮浓度为 50mg/L的废水中, 再缓慢加入过氧化氢, 按照H2O2与氨氮质量比为15: 1, 边加入边搅拌, 加完 后再以转速50rpm均匀搅拌30分钟, 静置到泥水分离, 出水达到治理要求。 说明书 2/2 页 4 CN 111167453 A 4 。
- 内容关键字: 去除 水中 催化剂 制备 方法 及其 应用
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