一种水热合成碱性砷酸-硫酸铁固溶体的方法

    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

    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。

    EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110433765A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910761528.3

    申请日:2019-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法及其应用。配置铁锰混合盐溶液和碱混合溶液。向三口烧瓶中加入100 mL超纯水,密封,在氮气氛下磁力搅拌,将碱混合溶液滴入三口烧瓶中使水溶液的pH值为10~12,然后向三口烧瓶中同时滴加铁锰混合盐溶液和碱混合溶液,期间维持三口烧瓶内的氮气氛,并保持混合液的pH值为10~12,滴加结束后,所得的悬浊液被继续密封搅拌10 min,然后置于水浴锅中60℃陈化2~12 h,陈化结束后冷却至室温,抽滤洗涤3~5次,滤出物干燥24 h,即制得EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物。应用于含砷废水处理。本发明所获得的Fe/Mn-EDTA-LDH具有良好的层状结构,可用于吸附处理含砷废水,同时在催化、医药及电化学方面具有潜在的应用价值。

    EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110433765B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201910761528.3

    申请日:2019-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物的制备方法及其应用。配置铁锰混合盐溶液和碱混合溶液。向三口烧瓶中加入100 mL超纯水,密封,在氮气氛下磁力搅拌,将碱混合溶液滴入三口烧瓶中使水溶液的pH值为10~12,然后向三口烧瓶中同时滴加铁锰混合盐溶液和碱混合溶液,期间维持三口烧瓶内的氮气氛,并保持混合液的pH值为10~12,滴加结束后,所得的悬浊液被继续密封搅拌10 min,然后置于水浴锅中60℃陈化2~12 h,陈化结束后冷却至室温,抽滤洗涤3~5次,滤出物干燥24 h,即制得EDTA插层铁锰层状双金属氢氧化物。应用于含砷废水处理。本发明所获得的Fe/Mn‑EDTA‑LDH具有良好的层状结构,可用于吸附处理含砷废水,同时在催化、医药及电化学方面具有潜在的应用价值。

    一种沉淀合成含砷板铁矾固溶体的方法

    公开(公告)号:CN112028132A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010957494.8

    申请日:2020-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种沉淀合成含砷板铁矾固溶体的方法,利用砷酸根与硫酸根的异价类质同象取代合成含砷板铁矾系列混晶固溶体,并应用到含砷工业污水和酸性矿山废水的治理中,实现砷在环境中长期稳定化堆存。该方法是称取一定质量的硫酸铁在超声条件下溶解于超纯水中,并加入砷酸溶液和硫酸(98%),采用砷酸根和硫酸根的异价类质同象取代合成结晶度高、稳定性好的含砷板铁矾系列混晶固溶体。该方法制备的含砷板铁矾固溶体相较于传统水热合成固砷方法,简单,经济成本低,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。

    一种毛竹炭/FeMn-LDH复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110394154A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910761527.9

    申请日:2019-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种毛竹炭/FeMn-LDH复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切块,削去表层致密结构,干燥,置于稀氨水中浸煮6~8 h,然后超声2 h做抽提预处理,随后洗净干燥24 h,然后炭化,粉碎并过40目筛,获得毛竹炭;称取毛竹炭,加入超纯水,磁力搅拌器搅拌得到炭/水混合物;用混合碱溶液将炭/水混合物pH调为10~12;将混合金属氯化物和混合碱溶液同时滴加到炭/水混合物中,保持pH为10~12,滴加结束后,在60~80℃下剧烈搅拌30分钟,然后水浴陈化12~24 h;沉淀物冷却后,抽滤、洗涤3~5次,滤饼置于60℃烘箱或-40℃真空冷冻干燥机中干燥,研磨并过100目筛,得毛竹炭/FeMn-LDH复合材料,应用于对水中As(V)吸附分离。本发明工艺简单,以毛竹为生物炭原材料,材料易得,成本低廉。

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