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一种Co负载炭基催化剂及其制备方法和应用技术

技术编号:44489717 阅读:22 留言:0更新日期:2025-03-04 17:54
本发明专利技术提供了一种Co负载炭基催化剂及其制备方法和应用,属于多功能水处理净化材料技术领域。本发明专利技术以多巴胺为原料,辅以系列结构调控手段,通过调控制备过程参数,改变炭基催化剂表面性质和结构,调控催化剂的活性位点,并构建高效类芬顿体系,改变过硫酸盐活化路径和产生活性物种的种类,调控沼液难生化降解组分转化路径。将沼液中木质素和腐殖酸大分子长链有机物可控转化为小分子有机物,提高沼液可生化性,推动其清洁回用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及多功能水处理净化材料,尤其涉及一种co负载炭基催化剂及其制备方法和应用。


技术介绍

1、沼液是有机废弃物在相应的含水量、温度、甲烷细菌条件作用下,经生物降解和厌氧发酵后所产生的液态物,具有污染成分复杂、生化性差、潜在风险不明等特点,其uv254值为5.5~7.8cm-1,难降解木质素浓度高达3000~5200mg/l。沼液的可生化性和生物安全性的不确定性是制约沼液资源化利用的重要因素,这与沼液的溶解有机质不同分子量分布及组成特性有关。在众多的废水可生化性提高方法中,类芬顿高级氧化具有绿色高效、环境友好、操作简单等优势,引起广泛关注。类芬顿体系已经应用于含抗生素废水、生化尾水和垃圾渗滤液等废水可生化性的提高。然而,沼液中除生化尾水和垃圾渗滤液中常见的腐殖酸外,通常还含有高浓度木质素,其具有网状结构且含有大量的芳香环,分子量大,稳定性良好,木质素通常需要经过化学手段或者高温(170-195℃)才能转化为腐殖酸,因此木质素具有更难被生物降解的特性。针对以上问题,需要对类芬顿体系进行技术革新,包括催化剂活性位点的设计及类芬顿体系优化,才有可能实现沼液本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种Co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种Co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述六水氯化钴、多巴胺和H2O2的用量比为3~200mM:180~250mM:0.8~1.5mL。

3.根据权利要求1或2所述的一种Co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述混合反应的温度为18~40℃,混合反应的时间为8~12h;烘干的温度为130~200℃,烘干的时间为1~5h。

4.根据权利要求3所述的一种Co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤2)中,所述热解的温度为600~8...

【技术特征摘要】

1.一种co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述六水氯化钴、多巴胺和h2o2的用量比为3~200mm:180~250mm:0.8~1.5ml。

3.根据权利要求1或2所述的一种co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述混合反应的温度为18~40℃,混合反应的时间为8~12h;烘干的温度为130~200℃,烘干的时间为1~5h。

4.根据权利要求3所述的一种co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤2)中,所述热解的温度为600~800℃,热解的时间为2~4h,热解的升温速率为8~13℃/min。

5.根据权利要求1或2或4所述的一种co负载炭基催化剂的制备方法,其特征在于,步骤2)中,所述烘干的温度为60~80℃,烘干的时间为...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈冠益李宁代浩汐崔阳丽颜蓓蓓程占军崔孝强林法伟
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:

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