太阳能辅助微生物三维电极去除灌溉水中镉的装置及方法

    公开(公告)号:CN105174490B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510585607.5

    申请日:2015-09-15

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能辅助微生物三维电极去除灌溉水中镉的装置及方法。本发明装置包括连接太阳能电板的蓄电池及电压调节器,该蓄电池及电压调节器的输出端分别连接阳极、阴极电极,该阳极电极和阴极电极设置于由聚乙烯板组成的电吸附池内,位于阴极电极下方的电吸附池侧壁上设置进水口,位于阳极电极上方的电吸附池侧壁上设置出水口,且该阴极电极与设置于电吸附池内的负载微生物的多孔微球接触形成三维电极,该三维电极与阳极电极之间设置绝缘多孔板。本发明的使用有效解决了微生物吸附技术去除效率低,再生困难的问题,且具有能耗低,运行稳定,微生物在弱电刺激下产生大量胞外聚合物,除镉效率高,再生简单,非常适合野外农田灌溉水的处理要求。

    一种有机磷复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112452300B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010958445.6

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明属于重金属吸附技术领域,具体涉及一种高效吸附重金属Cd2+的有机磷–羟基铝复合吸附材料的制备方法及应用。其原料为铝盐和植酸,制备方法具体包括以下步骤:1)将铝盐溶于水中,在搅拌条件下加入植酸粉末,获得铝盐‑植酸混合溶液,并搅拌1 h左右,混合液中P:Al摩尔比为0.01~0.1;2)利用稀氢氧化钠溶液调节混合悬液pH 6.5左右,稳定0.5 h后,离心、过滤,冷冻干燥后即可制得有机磷负载羟基铝复合材料。通过水体吸附反应,复合材料对Cd2+的最大吸附量达205 mg/g,且在材料表面形成稳定的内圈络合物。该材料原料成本低廉、合成工艺简单,在治理Cd污染废水领域有广阔的前景。

    一种改性生物炭及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110559991B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201910825962.3

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种改性生物炭及制备方法和应用,它由一定比例的油茶果壳、氢氧化钠、无水乙醇组成,其步骤:1、将油茶果壳干燥、粉碎,得到油茶果壳粉末;2、将油茶果壳粉末浸渍于氢氧化钠醇溶液,超声、过滤,将滤渣烘干,得到混合固体物;3、在氮气氛围下,将混合固体物进行热解,热解时升温速率为8~12℃/min,升温至450~550℃,维持此温度热解120min,冷却至室温,粉碎,得到炭化粉末;4、将炭化粉末依次用稀盐酸和去离子水进行洗涤,直至滤液呈中性,再烘干,得到所述的改性生物炭。还涉及改性生物炭的用途,该改性生物炭的孔容大、官能团丰富、吸附性能好,能作为重金属的吸附剂,尤其对金属镉、铅的去除率高。其制备方法简单,操作简便。

    一种有机磷复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112452300A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202010958445.6

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明属于重金属吸附技术领域,具体涉及一种高效吸附重金属Cd2+的有机磷–羟基铝复合吸附材料的制备方法及应用。其原料为铝盐和植酸,制备方法具体包括以下步骤:1)将铝盐溶于水中,在搅拌条件下加入植酸粉末,获得铝盐‑植酸混合溶液,并搅拌1 h左右,混合液中P:Al摩尔比为0.01~0.1;2)利用稀氢氧化钠溶液调节混合悬液pH 6.5左右,稳定0.5 h后,离心、过滤,冷冻干燥后即可制得有机磷负载羟基铝复合材料。通过水体吸附反应,复合材料对Cd2+的最大吸附量达205 mg/g,且在材料表面形成稳定的内圈络合物。该材料原料成本低廉、合成工艺简单,在治理Cd污染废水领域有广阔的前景。

    去除水体中镉的负载锰氧化物伪枝藻复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105776409B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610361697.4

    申请日:2016-05-26

    Abstract: 本发明涉及农田灌溉水净化技术,具体为一种去除水体中镉的负载锰氧化物伪枝藻复合材料的制备方法。该制备方法为:取培养好的伪枝藻在常温条件下置于营养液中,并向营养液中添加锰盐溶液,使伪枝藻藻体鲜重与锰的比例为0.76~7.6g/mmol,于培养箱中放置10小时,使伪枝藻体呈棕色并下沉;将营养液过滤并将滤渣转移至离心管中,加入乙醇震荡洗涤10分钟,之后以转速8000rpm离心分离10分钟,去除上清液,且此洗涤过程重复三次;再加入超纯水、乙醇震荡洗涤10分钟,之后以转速8000rpm离心分离10分钟,去除上清液,亦重复三次;最后将清洗之后的产物冷冻,放入冷冻干燥机中真空抽气20小时抽干,取出捣碎即得。

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