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公开(公告)号:CN117866813A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311777693.0
申请日:2023-12-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C12N1/20 , C12N9/78 , C12P13/00 , B09C1/10 , C02F3/34 , C09K17/14 , C12R1/025 , C02F101/20 , C09K101/00
Abstract: 本发明属于微生物技术领域,具体涉及一株产铁载体耐重金属的无色杆菌WL‑37及其应用。本发明在尾砂矿土培养的植物根际附近随机取几处土样,分离到1株菌株,能高效产生铁载体,能合成ACC脱氨酶且有固氮能力,并且对Cd2+、Pb2+和Zn2+具有高耐受性,能够有效去除Cd2+、Pb2+和Zn2+,经鉴定为无色杆菌属(Achromobactersp),将其命名为无色杆菌WL‑37并进行保藏,保藏编号为GDMCCNO:63875。本发明提供的无色杆菌WL‑37对治理重金属污染具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111072075A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911386820.8
申请日:2019-12-29
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明采用简单的水热-煅烧两步法合成出LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2纳米颗粒,在利用水热合成法制备前驱体时,加入十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)这种表面活性剂,以达到提高晶体形核速率和细化晶体颗粒的作用,并利用尿素分解释放出的氨气为反应液提供碱性环境;在进行混锂煅烧阶段,分为两段烧结,以便于进行二次再结晶。本发明方法操作简单、成本低廉,避免了采用共沉淀法制备前驱体时需要控制溶液pH,搅拌速率等工艺因素,为高镍三元正极材料的进一步改性研究提供了良好的条件,且制备的锂离子电池正极材料球形颗粒直径在100~300nm之间,结构稳定性好,电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN110436527A
公开(公告)日:2019-11-12
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:CN108504862A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810114032.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提供了一种从镉萃取植物收获物中回收镉的方法,首先将镉萃取植物收获物进行热分解,得到热解灰渣;将所述热解灰渣与水混合,得到热解灰渣浆料;将所述热解灰渣浆料进行酸浸,然后经过滤,得到酸浸液;将所述酸浸液与锌混合,进行置换反应,得到镉。实验结果表明,本发明提供的回收镉的方法,所得镉的纯度为77.2~88.1%,镉的回收率可达85%,实现了镉的资源化利用,同时可将镉萃取植物收获物减量化。
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公开(公告)号:CN105148860A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510543098.X
申请日:2015-08-31
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种H3PO4溶液改性李氏禾重金属吸附材料的制备方法。(1)采集李氏禾,然后用自来水冲洗3次,再用超纯水冲洗3次;(2)将步骤(1)所得李氏禾放入牛皮档案袋中,置于80℃鼓风干燥箱中干燥24小时,然后用高速粉碎机粉碎,粉碎后过50目筛;(3)将1g步骤(2)过筛后的李氏禾加入到100mL 1mol/L H3PO4溶液中,调节摇床恒温25℃转速为125r/min,反应12小时后,用去离子水洗涤至pH近中性,过滤得目标产物在60℃的干燥箱中干燥24小时,得到的H3PO4溶液改性李氏禾重金属吸附材料。本发明原料来源广泛、成本低廉、效果显著、操作过程简单、且吸附过程不会产生二次污染;吸附后的Cu2+易于解吸,可以进一步富集回收资源,实现了资源的循环利用。
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公开(公告)号:CN109179662B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810926078.4
申请日:2018-08-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/32 , C02F9/14 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种复合人工湿地基质,包括基础性基质和竹炭;所述基础性基质和竹炭的质量比为2~3:1;所述基础性基质包括天然材料基质和/或合成材料基质。本发明提供的复合基质中包括竹炭,竹炭孔隙结构丰富,比表面积大,具有良好的物理吸附能力,可以为微生物提供更多的吸附生长点;而基础性基质作为复合基质的基础,可以保证轻质的竹炭在水处理过程中不易被冲走。以装填有复合基质的人工湿地进行铁锰污水的净化,铁锰离子去除率高,净化效果好。
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公开(公告)号:CN113019317A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110073057.4
申请日:2021-01-20
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J20/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载双金属钴/锆活性炭高性能吸附剂的制备方法,及其在有机农药废水处理中的应用。以多孔和比表面积大的活性炭为载体,通过溶液浸渍法将钴离子和锆离子负载在活性炭上,然后通过高温煅烧将两种金属离子稳定地固定在活性炭孔隙内外表面,最后通过研磨方式将煅烧后的固体磨成粉末,以获得负载双金属活性炭高性能吸附剂Co/Zr@AC。制得的吸附剂具有高稳定性,能有效去除水中有机农药阿特拉津。该吸附剂经解吸再生后可重复使用,重复使用5次的负载双金属活性炭对阿特拉津的去除率仍高于93%。所制备的负载双金属活性炭是一种很有前途的环境功能材料,在有机废水处理领域具有较高的实用性和推广性。
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公开(公告)号:CN108722412B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810387850.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种毛竹遗态Fe/Ti复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切块干燥后削去结构致密的表层结构置于稀氨水溶液中,在95~105℃下浸泡6 h,然后用超纯水洗净,并在烘箱内干燥,将其浸没在铁钛复合盐前驱体溶液中,反应5天,在此期间补充前驱体溶液以使毛竹完全浸没。反应完成后取出材料在烘箱内干燥。重复此步骤3次,将其置于马弗炉中于焙烧,冷至室温,磨碎过100目筛,即制得毛竹遗态Fe/Ti复合材料。该毛竹遗态Fe/Ti复合材料应用于对水中阿特拉津吸附及光催化降解。本发明毛竹遗态Fe/Ti复合材料对阿特拉津具有良好的吸附和降解效果,且原料采用的毛竹来源于废弃的农业废弃物,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义、成本低廉、可回收利用。
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公开(公告)号:CN111001387A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911305209.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种白果壳遗态Fe/C复合材料的制备方法及其应用。以质量百分比浓度为3%的NaOH溶液为浸煮剂,一定浓度的硝酸铁(乙醇-超纯水(体积比为1:1)为溶剂)为前驱体溶液制备白果壳遗态Fe/C复合材料。本发明的白果壳遗态Fe/C复合材料应用于对水中磷的吸附。本发明利用硝酸铁溶液改性白果壳,该材料对磷具有良好的吸附效果,操作简单易行。是一种低成本,高效益的环保材料,为白果壳的再利用提供一种新途径、新方法,对解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110395765A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910761523.0
申请日:2019-08-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水热合成砷铅铝矾固溶体的方法。以氢氧化铅为Pb源配制0.01mol/L的氢氧化铅溶液,以氢氧化铝为Al源配制0.03mol/L的氢氧化铝溶液,将配制的氢氧化铅溶液和氢氧化铝溶液混合后搅拌30min,制得前驱体溶液。将1mol/L的硫酸和1mol/L的砷酸混合液加入前驱体溶液中,继续搅拌30min直至混合均匀,所得混合溶液转移至200mL的聚四氟乙烯材质内胆的密闭反应釜中,将反应釜放入200℃烘箱中反应2d,得到的产物冷却至室温,进行固液分离,固相沉淀物经过超纯水抽滤洗涤3次后,将所得产物放在培养皿中,培养皿放入温度设定为110℃的烘箱内干燥24h,即制得砷铅铝矾固溶体。该方法具有材料合成过程简单、经济成本低和稳定固定水中溶解的五价砷等优点。
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