-
公开(公告)号:CN114506857A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210120625.6
申请日:2022-02-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种HZSM‑5分子筛的蒸汽辅助晶化合成方法,包括以下步骤:将无钠硅源、铝源、结构导向剂混合研磨作为固相组分,氨水作为液相组分,将二者置于反应釜中,二者相对分离;然后将反应釜中氨水加热生成氨水蒸汽辅助固相组分晶化,晶化完成后,取出反应釜中的固相组分,经过焙烧后得到HZSM‑5分子筛。本方法所采用的蒸汽辅助晶化合成法制备氢型HZSM‑5分子筛,具有极大工业生产潜在价值,由于固相体系和氨水的分离,可以简单方便地回收利用氨水溶液,提高氨水的重复利用率,避免不必要的污染,同时降低或避免有机胺的使用。
-
公开(公告)号:CN118270956A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410654265.7
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/469 , C02F1/46 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F1/00 , C02F1/66
Abstract: 本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种双极膜电渗析处理系统及废水处理方法,首先对矿山废水原水进行预沉淀,去除密度较大的固体悬浮颗粒,然后投加碱、钡盐化学药剂进行混合沉淀,去除重金属和硫酸盐。出水过滤后进入双极膜电渗析单元,从而实现矿区废水重金属和硫酸盐的高效、绿色处理和酸的资源化回收利用。针对矿山废水硫酸盐浓度高、重金属超标的水质特点,本发明采用的协同处理工艺处理效果好、投资节省、工艺简单、操作方便,同时可实现酸的回收利用,具有良好的环境效益和经济效益。装置具有运行稳定、占地体积小、维护方便、建设周期短等优点,适用于工业大规模应用。
-
公开(公告)号:CN117535522A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311445396.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于生物冶金技术领域,具体涉及一种难浸金矿环保提金工艺,其按照以下步骤进行:(1)将难浸金矿筑堆;(2)用硫酸溶液灌溉矿堆进行预酸化;(3)用菌液灌溉矿堆进行生物氧化;(4)将金矿翻堆并添加石灰或氢氧化钠;(5)用清水灌溉矿堆;(6)用提金剂灌溉矿堆提取黄金。本发明实现了生物氧化后酸性矿堆快速pH转化,且堆内酸碱度均匀,减少堆内板结,能够显著提高金浸出效率,具有成本低、安全性高、浸出效果好、环境友好等特点,有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118307097A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410380821.6
申请日:2024-03-31
IPC: C02F1/469 , C02F1/461 , C02F101/10 , C02F103/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种CeO2活化碳电极制备方法及电容法去除硫酸根方法,采用溶胶凝胶法制备CeO2活化碳电极,并将其用于电容法去除矿井水中的硫酸盐,本发明采用溶胶凝胶法制备CeO2活化碳电极,CeO2:AC质量比为5%时,具有最好的润湿性以及最高的比电容和最低的电导率。考察CDI工艺参数电压、流速、初始浓度对处理效果的影响以获得最佳工艺参数为电压1.4V、流速30 mL/min。此外,CeO2/AC电极具有良好的循环性能,在20次吸附‑解吸循环后仍然保持91%的SAC保留率,在含有多种共存离子及重金属的废水中对SO42−有良好的脱除效果,同时能够有效去除废水中的共存离子及重金属。
-
公开(公告)号:CN118263018A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410342456.X
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国矿业大学 , 吉安鑫泰科技有限公司 , 江苏元堃稀土有限公司
IPC: H01F41/02 , H01F1/057 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开一种钕铁硼二次废料制备微纳米磁性复合材料的方法及应用,包括:将钕铁硼二次废料置于100~110℃的烘箱中,烘干20~25h后取出;所述钕铁硼二次废料为钕铁硼废料经过稀土回收处理后产生的固体废弃物;将步骤S1的烘干样品进行机械力化学处理,所述机械力化学处理为球磨,球磨时间为1~5h,转速为100~500rpm,球料质量为比5:1~20:1;将步骤S2球磨后的粉料过50目筛,未过筛的粉料重复步骤S2的球磨至能过50目筛,过筛粉料装于样品袋密封保存。本发明通过将钕铁硼二次废料在高能球磨作用下生成微纳米磁性复合材料,用于去除水中As(V),成本低廉、绿色环保、具有较高经济效益。
-
公开(公告)号:CN115301729A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210901531.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 本申请公开了一种微生物原位均匀布料系统,包括微生物培育罐、多个控制管汇、多个微生物布料管道、固化剂储存罐、控制器和供电装置,其中,微生物培育罐的出口通过第一管道分别与多个控制管汇的入口端相连,多个控制管汇的出口端通过第二管道分别与多个微生物布料管道对应相连;固化剂储存罐的出口通过第三管道分别与多个控制管汇的入口端相连;多个控制管汇,用于将微生物和/或固化剂,输送至多个微生物布料管道内;多个微生物布料管道均匀地铺设在待修复的土壤中,且每个微生物布料管道上设置有多个喷头;控制器分别与多个控制管汇和多个喷头相连。由此,具有布料均匀、修复见效快等优点,且可有效提高布料过程中微生物的成活率。
-
公开(公告)号:CN115165477A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210699382.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本申请公开了一种土壤VOCs在线监测装置,包括VOCs采集机构、VOCs监测控制组件和太阳能供电机构,其中,太阳能供电机构分别与VOCs采集机构和VOCs监测控制组件相连;VOCs采集机构与VOCs监测控制组件相连;VOCs采集机构包括加热丝、集气管、密封盖板、集气罩、导气管和VOCs传感单元,加热丝的外形呈螺旋状盘绕在集气管的外壁上,集气管的外壁开设有多个透气孔;集气管内部设置有第一防水透气膜;密封盖板可拆卸连接在集气管的顶部;集气罩设置在集气管内。由此,能够直接安装在监测场地上,实时采集土壤中的VOCs数据,具有实时在线监测功能,分析周期短,保证了检测结果的准确性,且同时能够满足野外各种场地的监测使用,从而提高适用范围。
-
公开(公告)号:CN113719284A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111048577.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于断层破碎带或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法,涉及揭煤时水害防治方法领域。提出了一种可利用断层破碎带或陷落柱的高渗透性、高连通性进行疏水降压,从而更好的进行揭煤水害防治的基于断层破碎带或陷落柱的井筒揭煤水害防治方法。基于断层破碎带的井筒揭煤水害防治方法按以下步骤进行:S1、确定断层破碎带的位置;S2、施工立井;S3、开凿出临时水仓;S4、施工前探钻孔;S5、施工倾斜排水钻孔;S6、布置水压监测系统、水位监测系统,并布置位移监测系统;S7、进行疏水卸压,至安全准则后,注浆封堵倾斜排水钻孔,进行揭煤。克服了断层破碎带或陷落柱等地质构造的危险性,将其变害为利,解决了含水煤层井筒揭煤突水问题。
-
公开(公告)号:CN118263018B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410342456.X
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国矿业大学 , 吉安鑫泰科技有限公司 , 江苏元堃稀土有限公司
IPC: H01F41/02 , H01F1/057 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开一种钕铁硼二次废料制备微纳米磁性复合材料的方法及应用,包括:将钕铁硼二次废料置于100~110℃的烘箱中,烘干20~25h后取出;所述钕铁硼二次废料为钕铁硼废料经过稀土回收处理后产生的固体废弃物;将步骤S1的烘干样品进行机械力化学处理,所述机械力化学处理为球磨,球磨时间为1~5h,转速为100~500rpm,球料质量为比5:1~20:1;将步骤S2球磨后的粉料过50目筛,未过筛的粉料重复步骤S2的球磨至能过50目筛,过筛粉料装于样品袋密封保存。本发明通过将钕铁硼二次废料在高能球磨作用下生成微纳米磁性复合材料,用于去除水中As(V),成本低廉、绿色环保、具有较高经济效益。
-
公开(公告)号:CN118091039A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410218555.7
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及VOCs在线监测装置技术领域,公开了一种水‑土‑气一体化VOCs在线监测装置,包括:保护外壳其一端开设有通腔,保护外壳还开设由检测孔。检测阀与通腔的内侧壁转动连接,其中,检测阀的外侧壁开设有采集孔,以使检测阀沿通腔的轴向移动,采集孔与检测孔相连通时,检测阀用于检测该检测孔的VOCs浓度。采集模块组与检测孔相连接,采集模块用于对当前环境进行采集。控制模块用于对检测阀和采集模块组进行控制,控制模块还用于将检测结果发送给终端。储能模块分别与检测阀、采集模块组和控制模块电连接,储能模块用于对检测阀、采集模块组和控制模块供应电能。本发明通过各个模块的协同运作,实现了一种可以在同时监测水‑土‑气环境下VOCs的装置。
-
-
-
-
-
-
-
-
-