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公开(公告)号:CN119619090A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411754530.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电场强化砷铅矿固溶体溶解的实验装置与应用。设计了一种H型电解池,阴阳极中间通道处使用质子膜将阴阳电解室隔开,同时阴阳极均使用钛钌板作为电极,于不同电解液中施加一定电流强度,集成一种快速溶解砷铅矿固溶体的装置。采用本发明装置与应用方法对砷铅矿固溶体进行通电溶解,只需更换不同电解液即可获取砷或铅的选择性快速溶出。
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公开(公告)号:CN119291094A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411432855.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 一种分离富集水环境中阿维菌素类药物的方法。用缓冲液将水样pH调至7.00±0.05后加入4%(V/V)的甲醇,得到预处理水样;依次用正庚烷溶液、丙酮溶液、甲醇溶液和pH为7.00的超纯水活化萃取柱,使PEP‑2固相萃取柱处于活化状态,取水样过柱进行富集;用超纯水淋洗PEP‑2固相萃取柱,以去除富集在固相萃取柱上的水溶性干扰杂质;将固相萃取柱通过真空冷冻干燥,再依次用甲醇和丙酮洗脱PEP‑2固相萃取柱。最后将收集到的洗脱液用氮气吹至200µL,所得残留物加入乙腈溶液复溶至1.00 mL,过滤膜后置于棕色进样瓶中,即完成水环境中阿维菌素类药物的分离富集。本发明操作简便,能富集水体中阿维菌素类的多种药物以及其它物理化学性质与阿维菌素类相似的药物,适用范围广、准确度高。
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公开(公告)号:CN117548129A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311288966.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/33 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种磷掺杂生物碳基钯铜单原子催化剂的制备方法及其应用,属于催化技术领域,其特征为:利用农林废弃物毛竹作为生物碳基材,经预处理后与植酸通过浸渍还原的方法制备得到磷掺杂改性毛竹生物碳(P‑BC);然后配制钯铜双金属前驱体溶液,3%聚乙二醇定容;加入金属前驱体溶液,随后超声、陈化;将充分分散后的溶液置于磁力搅拌器上,边搅拌边滴加硼氢化钠(NaBH)4溶液;震荡使NaBH4充分还原溶液中的金属离子;去离子水反复水洗3遍,经抽滤真空冷冻后得到磷掺杂生物碳基钯铜单原子催化剂(Pd‑Cu‑P‑BC)。以此为三维粒子电极构建三维电催化还原硝酸盐反应体系。本发明为制备合成具有优异的催化效能的电催化剂及有效防治地下水硝酸盐污染具有参考意义。
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公开(公告)号:CN112158820B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010925369.9
申请日:2020-09-06
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B25/455 , C02F1/58 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种水热法合成氟磷灰石固溶体的方法。通过配制硝酸钙溶液作为基础液,将氟化钠溶液以5mL/s的速度加入至硝酸钙溶液中,再将磷酸氢二胺加入至硝酸钙和氟化钠的混合溶液中并快速搅拌,同时加入浓氨水,调节pH至8.0后持续在20℃下搅拌30min,将其放入373.15K条件下恒温水浴锅加热2d,最后取出样品,得到结晶度高、稳定性好的氟磷灰石固溶体。取适量氟磷灰石固溶体在pH=2.0,温度为25‑45℃下进行溶解,掌握氟在环境中的迁移、转化与富集的规律。利用该方法合成的氟磷灰石固溶体具有低成本,易操控,能够实现氟在环境中的长期稳定化推存等优点。
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公开(公告)号:CN115616114A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211367796.5
申请日:2022-11-03
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提供了一种固体介质中磺胺类抗生素分离富集与测定的方法,属于分离检测技术领域。本发明通过采用加速溶剂萃取的方法进行了前期萃取,再利用固相萃取进行进一步浓缩提纯,在上述过程中,通过选用柠檬酸缓冲液和甲醇的混合液作为前期萃取溶剂,乙酸乙酯甲醇混合液和氨水甲醇混合液作为固相萃取的洗脱液,并选用SAX+HLB串联固相萃取柱,不但萃取和洗脱效率高,还提高了磺胺类抗生素的回收率,并且明显减弱了基质效应,实验结果稳定,重现性好。实验结果表明,利用本发明提供的方法,磺胺类抗生素的回收率为67.8%~109.8%,相对标准偏差为1.76%~13.00%(n=3)。
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公开(公告)号:CN114804192A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210292630.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种沉淀法合成方解石‑白铅矿混晶固溶体的方法。通过利用碳酸氢铵配制溶液作为基础液,然后以不同摩尔比的四水硝酸钙与无水硝酸铅加入至碳酸氢铵溶液中,得到结晶度高、稳定性好的方解石‑白铅矿混晶固溶体。最后取适量方解石‑白铅矿固溶体在温度为25℃,三种不同的溶液中进行溶解,掌握铅在环境中的迁移、转化与富集的规律。相较于传统沉淀法合成的方解石‑白铅矿而言,利用该方法合成的方解石‑白铅矿系列固溶体具有低成本,易操控,能够实现铅在环境中的长期稳定化推存等优点。
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公开(公告)号:CN110436527B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910761522.6
申请日:2019-08-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明公开了一种水热合成碱性砷酸‑硫酸铁固溶体的方法。称取不同质量的硫酸铁制备不同浓度的含Fe+SO4前躯体溶液,并且加入砷酸溶液,在简单的水热条件下,利用砷酸根和硫酸根的异价类质同象取代合成结晶度高、稳定性好的碱性砷酸‑硫酸铁系列混晶固溶体。该方法制备的碱性砷酸‑硫酸铁固溶体相较于传统水热合成固砷方法,简单,易操控,制得的固溶体能实现砷在环境中长期稳定化堆存等优点,可实现含砷工业污水和酸性矿山废水中砷、硫等有毒有害元素的固定化和稳定化处理。
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公开(公告)号:CN113145070A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110297161.1
申请日:2021-03-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料的制备方法及应用,将干燥的毛竹切块后置于体积浓度为5%的稀氨水溶液中,在80℃条件下浸泡8h,后用超纯水洗净,并在80℃的烘箱内干燥24h,将其浸没在摩尔浓度为1mol/L的铁钴复合盐前驱体溶液中,于60℃反应12h。反应完成后取出材料在60℃烘箱内干燥12h。将其置于马弗炉中于600℃条件下焙烧3h,冷至室温,磨碎过100目筛,即获得毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料。将该复合材料应用于阿特拉津废水处理。本发明毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料对阿特拉津具有良好的吸附效果,且速率快、成本低廉。
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公开(公告)号:CN109126716A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811198701.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: B01J20/20 , C02F1/283 , C02F1/725 , C02F2101/306 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法。以稀氨水为浸煮剂,硝酸铁和氯化锰制备的混合盐溶液为前驱体溶液制备毛竹遗态Fe/Mn复合材料,通过巧妙的制备工艺设计,控制毛竹遗态Fe/Mn复合材料的选择性吸附特性,并通过吸附过程吸附剂粒径、静态吸附pH值、搅拌速度以及过硫酸盐(PMS)催化剂的使用方法控制,获得一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法,为毛竹资源变废为宝、有机氯农药阿特拉津净化降解找到了一条新的途径与方法。本发明方法对阿特拉津具有良好的去除效果,吸附材料制备简单易行,原料丰富。净化后可通过外磁力回收并加以再利用,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108751255A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810672453.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G28/00
CPC classification number: C01G28/002 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种水热合成砷钠明矾石混晶固溶体的方法及其应用。利用砷酸根与硫酸根的异价类质同象取代合成砷钠明矾石混晶固溶体,并应用到工业污水和矿山废水中含砷污染的治理,实现砷在环境中长期稳定化堆存。主要利用无水硫酸钠和十八水合硫酸铝配制基础液,制得Na/Al摩尔比为1:3的钠明矾石前驱体,然后加入不同摩尔浓度的砷酸溶液,采用砷酸根和硫酸根的异价类质同象取代合成结晶度高、稳定性好的砷钠明矾石混晶固溶体。该方法制备的砷钠明矾石系列固溶体相较于传统水热合成固砷方法具有材料制备易于操控,经济成本低,能实现砷在环境中长期稳定化堆存等优点。
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