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公开(公告)号:CN104888705A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510263419.0
申请日:2015-05-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明了公开了一种磁性氧化铁/蔗渣活性炭的制备方法。在1000mL浓度为0.05mol/L~0.5mol/L的硫酸亚铁溶液中加入10~60克甘蔗渣,匀速搅拌后,用超声波振荡30~60分钟,静置24~48小时;用全自动滴定仪,缓慢加入体积比为1%~10%的氨水溶液调节其pH值到8.0~8.5,用微波炉加热至85℃,过滤;用超纯水洗涤使其洗液pH值为7.0,再将此滤饼放入装有200mL分析纯无水乙醇烧杯中,将烧杯置于超声波仪中超声振荡30分钟,过滤;在105~110℃下干燥16~24小时,得甘蔗渣/氢氧化铁和氢氧化亚铁混合物;在450℃~550℃下进行炭化,冷却后研磨,过100目筛,得磁性氧化铁/蔗渣活性炭复合吸附剂。本发明工艺简单、成本低;所制得的产品可广泛应用于工矿企业深度处理含砷废水工序。
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公开(公告)号:CN104307474A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410596141.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/0229 , B01J20/043 , B01J20/28009 , B01J2220/46 , B01J2220/485 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/488
Abstract: 本发明公开了一种桉树基磁性活性炭的制备方法。(1)将桉树锯成块、清洗、干燥后炭化,粉碎过60目筛。(2)按桉树炭:K2CO3:FeCl3的质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)分别称取后将它们混合,按1g桉树炭加10mL去离子水的比例加入去离子水,搅拌混匀后置于振荡器恒温振荡浸渍4~7小时,温度55℃,转速100~150r/分钟,然后置于110℃的电热鼓风烘箱中烘干8~12小时,放入600~900℃温度的马弗炉中活化60~120分钟。(4)用去离子水浸泡,再用去离子水洗涤至洗涤液pH为6~8,干燥,研磨粉碎过100目筛,即得到桉树基磁性活性炭。本发明原料丰富、制备过程简单、成本低、能耗低。桉树炭在加热条件下,活化、赋磁及保护可一步完成。桉树基磁性活性炭应用于水处理技术时易于分离回收,避免二次污染,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN103922612A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410163646.1
申请日:2014-04-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C03C17/34
Abstract: 本发明公开了一种冷、热交替化学浴法制备CdSe薄膜的方法。(1)将20mL浓度为0.03mol/L~0.10mol/L的Cd(NO3)2放入冰水浴中,作为冷溶液A;(2)将10mL浓度为0.42mol/L~0.6mol/L的KBH4与10mL浓度为0.06mol/L的Na2SeO3混合并加热至70℃~80℃,溶液反应至红棕色,并在4-8秒内迅速变成无色,作为热溶液B;(3)将干净的ITO导电玻璃垂直浸入步骤(1)所得冷溶液A中5s~60s后取出,并迅速浸入步骤(2)所得热溶液B中,同样持续5s~60s;(4)重复步骤(3)4~20次,ITO表面出现红棕色CdSe薄膜。本发明制备时间短、通过改变冷、热交替化学浴循环次数控制CdSe薄膜的厚度、无需使用有毒有机溶剂并使CdSe薄膜牢固地吸附在ITO上的特点。
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公开(公告)号:CN103861567A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410107753.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石/蔗渣活性炭的制备方法。在250ml0.05mol/L~0.5mol/L的醋酸钙溶液中加入4.4mol/L醋酸铵缓冲溶液250ml,混合均匀,再加入10~60克甘蔗渣,电动搅拌后,用超声波振荡30~60分钟,静置24~48小时;在快速搅拌下向醋酸钙、醋酸铵和甘蔗渣混合物中加入500ml0.015mol/L~0.15mol/L磷酸二氢铵溶液,调节pH值到7.5~8.0,室温下搅拌10分钟;水浴加热到100℃,反应48~60小时,得羟基磷灰石/蔗渣混合悬浮物溶液;自然冷却,过滤,洗涤后,在70℃下干燥16小时,羟基磷灰石/蔗渣混合物;在450℃~650℃下进行炭化,然后研磨,过100目筛。本发明工艺简单、成本低;所制得的产品可广泛应用于工矿企业深度处理含镉和铅废水工序。
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公开(公告)号:CN103480642A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310458537.8
申请日:2013-10-03
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B09C1/00
Abstract: 本发明公开了一种清除土壤锰毒的植物修复方法。将野生青葙(CelosiaargenteaLinn.)种植于出现锰毒害的酸性土壤中,利用青葙对锰的超强富集能力吸收土壤中的活性锰,并通过收获青葙地上部分去除土壤中过量的锰。本发明具有成本低、操作简单、能耗低、容易维护、去除率高、兼具环境美化作用等优点,可用于我国南方锰毒土壤的修复,修复后的土壤活性锰显著下降,锰毒明显缓解或消除。
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公开(公告)号:CN103055855A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310010682.X
申请日:2013-01-12
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/50 , C02F1/32 , C02F103/32
Abstract: 本发明公开了一种Ag/TiO2纳米管阵列的制备方法及光催化降解制糖废水的应用。以钛片为基底制备出的TiO2纳米管阵列为阴极,铂丝为阳极,放入由1g/L~2.5g/L硝酸银、7g/L~12g/L亚硫酸钠、2.5g/L~3.5g/L磷酸二氢钠及2g/L~4g/L柠檬酸钠组成的电解液中,在3V电压下超声沉积30秒,取出水洗、晾干后得到Ag/TiO2纳米管阵列。将Ag/TiO2纳米管阵列放入pH值为12.4~13.2的制糖废水中,经紫外灯(λ=253.7nm)照射25~30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用。本发明具备制备工艺简便、无污染,效率高、成本低、时间短等特点。
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公开(公告)号:CN102895957A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210446693.8
申请日:2012-11-11
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种毛竹遗态Fe2O3/Fe3O4复合重金属吸附剂的制备方法。将毛竹切块干燥后,削去结构致密的表层结构,加入稀氨水实验浸煮剂中,在95~105℃条件下浸煮6小时,用超纯水洗净,并在75~85℃的烘箱内干燥24小时,然后浸没于硝酸铁前驱体溶液中,在55~65℃水浴条件下保温5天,然后取出试样,在55~65℃条件下烘干24小时,产物磨碎,过100~150目筛,即制得毛竹遗态Fe2O3/Fe3O4复合重金属吸附剂。本发明工艺简单易行,制备过程费用低廉,毛竹材料易得,经过工艺控制,提高了材料对重金属的吸附性能;所得毛竹遗态Fe2O3/Fe3O4复合重金属吸附剂可广泛应用于重金属污染水处理。
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公开(公告)号:CN101757892B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010045603.5
申请日:2010-01-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种蔗渣活性炭/氧化铁的制备方法。于2L烧杯中加入800ml蒸馏水,再加入0.01mol/L~0.1mol/L的溴化十六烷基三甲胺100ml,加热煮沸;在搅拌下缓慢滴加0.5mol/L~2.5mol/L的氯化铁溶液100ml,得棕红色胶体;于上述棕红色胶体中加入20g~60g甘蔗渣,搅拌,静置24小时;用全自动滴定仪,在搅拌下,缓慢加入体积比为1.0%~10.0%的氨水调节pH到7.4,得蔗渣/氢氧化铁混合悬浮物水溶液;过滤后在105℃-110℃下干燥,得蔗渣/氢氧化铁混合物;分别在400℃~600℃下进行炭化、得活性炭/氧化铁复合物,然后研磨,过60目筛。本发明工艺简单、成本低;所制得的产品可广泛应用于城镇污水处理厂除磷生产工序。
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公开(公告)号:CN102258976A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110133840.1
申请日:2011-05-20
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种桉树遗态Fe2O3/Fe3O4复合重金属吸附剂的制备方法。它以稀氨水为浸煮剂,进行抽提预处理,以硝酸铁为前驱体溶液,通过人工控制制备工艺,合成具有天然植物结构形态的桉树遗态Fe2O3/Fe3O4复合重金属吸附剂,对其进行物相与结构、成分组成以及形貌特征实验表征,并应用于水环境有毒重金属元素的吸附处理实验,是一种廉价和环境友好材料,为桉树木材利用提供一种新方法、新途径。
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公开(公告)号:CN119588194A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411754520.1
申请日:2024-12-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电场强化砷铅矿固溶体溶解的方法和应用。该方法以砷酸钠溶液和氯化钠溶液按比例配制成混合溶液,以乙酸铅溶液作为基础溶液,制备得到砷铅矿固溶体;25℃温度下,根据砷离子和铅离子的溶出速度和浓度要求,选用不同的电解液,对砷铅矿固溶体进行电场强化快速溶解,技术为受砷铅污染土壤电动修复、含砷铅尾矿资源化利用提供技术支撑。
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