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公开(公告)号:CN115872641A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211656411.7
申请日:2022-12-22
Abstract: 本发明属于无害化处理技术领域,更具体地,涉及用于固化脱除磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂及其应用。本发明提供的一种用于固化脱除磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂,其为含有聚丙烯酰胺和氢氧化钙的混合水溶液。实验证明将较低浓度的聚丙烯酰胺引入石灰水中,制备用于固化磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂时,达到相同的固化效率采用的石灰水浓度较传统石灰水固化时大大降低。采用该固化剂固化脱除磷石膏中的可溶磷和可溶氟时,实验证明,无论是采用固化剂与磷石膏混合搅拌反应,还是采用原地浸出工艺或堆浸工艺进行处理时,均可达到较好的固化脱除效果。
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公开(公告)号:CN115569974A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211123826.8
申请日:2022-09-15
Abstract: 本发明涉及一种磷石膏堆场渐进式土壤化改良的方法及其应用,该改良方法包括如下步骤:S1:将磷石膏按照一定质量比与碱性土壤混合,获得预处理磷石膏;S2:将上述预处理磷石膏与有机生物质按照一定质量比混合,获得初级类土基质;S3:向上述初级类土基质中引入先锋植物驻扎,获得中级类土基质;S4:向上述中级类土基质中引入普通植物和功能微生物,获得高级类土基质。本发明的有益效果是能够实现磷石膏无害化处理与土壤化改良,有效解决磷石膏生态化利用的难题,方法工艺简单,能耗低,实现成本低,且以废治废,节能环保。
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公开(公告)号:CN114653480A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210318758.4
申请日:2022-03-29
IPC: B03D1/014 , B03D101/02 , B03D103/06
Abstract: 本发明涉及一种胶磷矿同步脱除硅镁杂质的反浮选工艺及其捕收剂,所述捕收剂的原料包括质量比为(30~42):(13~25):(5~13):(19~33):(10~21)的胺类药剂、α磺化饱和脂肪酸钠、烷基磷酸酯盐、非极性油和起泡剂。反浮选工艺包括如下步骤:将胶磷矿原矿磨矿后,加水得到磷矿浆,向磷矿浆中依次加入pH调整剂、抑制剂和捕收剂,进行反浮选粗选,所得槽内产品中依次加入pH值调整剂、抑制剂和捕收剂,进行第一次反浮选精选,所得槽内产品加入捕收剂,进行第二次反浮精选,得到磷精矿。本发明精简了磷矿浮选工艺流程,实现了磷矿选矿中添加一次药剂达到同步反浮选的目的。
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公开(公告)号:CN119724387A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411715634.5
申请日:2024-11-27
IPC: G16C20/10 , G16C20/70 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提出了一种基于SCA‑LSTM神经网络的絮凝辅助固化的优化条件预测方法,包括:将磷石膏样品加水搅拌后过滤,得到磷石膏滤液用于后续的固化处理;通过单因素实验,分别记录固化剂投加量、搅拌时间、搅拌速率,絮凝剂投加量及相应搅拌条件下的可溶磷、氟去除率,生成条件数据样本集;采用正余弦优化算法SCA对LSTM神经网络进行参数优化,提高网络的预测精度,并通过平均绝对相对偏差AARD、均方根误差RMSE和决定系数R²对模型进行评估;该方法结合LSTM网络的时间序列建模能力与SCA算法的全局搜索能力,准确预测并优化絮凝剂辅助固化磷石膏中可溶性磷、氟的最佳处理条件。
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公开(公告)号:CN119614474A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411695635.8
申请日:2024-11-25
IPC: C12N1/36 , C12N1/22 , C12N1/20 , C12N1/02 , C12Q1/04 , C12Q1/24 , C05G3/80 , C05F11/08 , C05F17/20 , C12R1/01 , C12R1/465 , C12R1/185
Abstract: 本发明公开了一种耐酸纤维素降解菌群的定向驯化方法及其在磷石膏堆肥中的应用,定向驯化方法包括菌源采集、微生物富集、酸性筛选和定向驯化,酸性筛选培养基为1g/L KH2PO4,0.3g/L MgSO4·7H2O,0.1g/L CaCl2,0.01g/L FeCl3,NaNO32.5g/L,NaCl 0.1g/L,废弃生物质20‑40g/L,pH为3‑6;驯化培养基为酸性筛选培养基和磷石膏8‑24g/L。本发明驯化得到了耐酸纤维素降解菌群,可以在pH为3‑6、以磷石膏为原料的堆肥体系中进行废弃生物质的降解,具有酸性耐受性好、适应性强、竞争性低的优点,提高了堆肥效率。
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公开(公告)号:CN117999896A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410109113.9
申请日:2024-01-25
IPC: A01B79/00 , A01B79/02 , A01G22/00 , A01G17/00 , A01K67/033 , C12N1/20 , C12R1/38 , C12R1/07 , C12R1/065
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏堆场生物原位土壤化改良的方法,具体步骤包括:S1:筛选磷石膏堆场或周边土著耐酸功能微生物,并制备复合菌剂;S2:筛选磷石膏堆场或周边典型土著植物;S3:磷石膏堆场土地平整,管道铺设;S4:喷淋土著耐酸功能微生物复合菌剂,种植土著植物;S5:引入土壤动物,完成磷石膏堆场生物原位土壤化改良。本发明通过微生物‑植物‑动物协同作用实现磷石膏堆场生物原位土壤化改良,效果良好,工艺简单,无需对磷石膏堆场进行表土覆盖或堆场磷石膏迁移,工程量小,成本低廉,绿色环保,对磷石膏无害化处理和生态保护有极大现实意义。
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公开(公告)号:CN117772134A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410137144.5
申请日:2024-01-30
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/00 , B01J20/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种处理含磷废水的碳基吸附剂及其制备方法和应用。该碳基吸附剂通过将橘皮生物质浸入氯化镁溶液中并在碱性环境中负载Mg(OH)2,然后在惰性气氛中热解制备得到MgO改性生物炭。本发明所得碳基吸附剂对于低中高浓度的含磷废水均表现出优异的除磷性能,且具有广泛的pH的适用范围,酸性含磷废水无需加碱调节pH依然具有优异的吸附效果,简化了工序,节省了加碱的成本。此外,以生活中常见的橘子皮为原料,获得途径广泛,成本低廉。本发明碳基吸附剂具有显著的经济效益,实现了废弃物的二次利用,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN115872641B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211656411.7
申请日:2022-12-22
Abstract: 本发明属于无害化处理技术领域,更具体地,涉及用于固化脱除磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂及其应用。本发明提供的一种用于固化脱除磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂,其为含有聚丙烯酰胺和氢氧化钙的混合水溶液。实验证明将较低浓度的聚丙烯酰胺引入石灰水中,制备用于固化磷石膏中可溶磷和可溶氟的固化剂时,达到相同的固化效率采用的石灰水浓度较传统石灰水固化时大大降低。采用该固化剂固化脱除磷石膏中的可溶磷和可溶氟时,实验证明,无论是采用固化剂与磷石膏混合搅拌反应,还是采用原地浸出工艺或堆浸工艺进行处理时,均可达到较好的固化脱除效果。
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公开(公告)号:CN117361979A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311310201.7
申请日:2023-10-11
IPC: C04B28/04 , C04B24/26 , C04B24/28 , C04B20/04 , C04B111/27 , C04B111/34 , C04B111/20
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种抗裂耐水型磷石膏道路基层材料及其制备方法。包括基料和添加剂,所述基料由如下重量百分数的原料组成:煅烧磷石膏15~25%、天然粗骨料43~47%、天然细集料28~32%、硅酸盐水泥3~8%;所述添加剂为改性剂、EVA乳液、PU乳液和水的组合物,基料、改性剂、EVA乳液、PU乳液和水的质量比为100:1.1~2.6:0.25~2:0.25~2:4~11。本发明利用EVA和PU乳液的有机胶凝作用限制水泥砂浆的收缩,特别是28d前的早期自收缩变形减小,有效减少道路基层材料干缩温缩导致的开裂问题,能有效保持胶凝材料体系稳定磷石膏与的路面基层材料抗压强度等力学性能。
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公开(公告)号:CN119978406A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030394.3
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/073 , C25B3/23
Abstract: 本发明公开了一种新型镍基金属有机框架材料的合成方法及应用到甲醇和乙醇氧化。本发明选用有机配体9,10‑蒽二酸、2,4,6‑三(4‑吡啶基)‑1,3,5‑三嗪、硝酸镍、而溶剂体系为去离子水、N,N‑二甲基乙酰胺、质量浓度为37% HBF4组成的混合溶液,经过水热法得到的一例多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行电催化甲醇乙醇氧化的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料制备工艺简单、晶体纯度高、产量高;并且结构新颖。我们通过实验测试数据分析Ni‑MOF材料具有优越的电催化甲醇乙醇氧化活性。而在经过与乙炔黑(AB)复合后,复合材料AB&Ni‑MOF(1:1)具有更加优越的甲醇、乙醇电传感活性。
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