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公开(公告)号:CN116818640A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310832945.9
申请日:2023-07-09
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种预测土壤重金属污染防渗材料服役寿命的方法。该方法利用湿热加速材料的老化,以其力学性能变化来预测其服役寿命,无需复杂计算、简单易行。具体步骤如下:(1)使用氢氧化钠、硫酸、亚砷酸钠、氯化镉配制老化溶液。利用老化溶液模拟土壤环境,采用双面浸泡的方法将样品置于老化溶液中,随后将其放入湿热加速老化装置进行老化,温度设置为85℃,pH值为6。(2)200天内,每隔40天取样品,检测其拉伸强度。当材料的拉伸强度小于原始材料的一半时,判定材料到达使用寿命。(3)根据老化样品的拉伸强度,利用阿伦尼乌斯方程建立服役寿命预测方程,以对防渗材料进行服役寿命预测。
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公开(公告)号:CN112079341B
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202010925374.X
申请日:2020-09-06
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明公开了一种水热法合成铅‑钙‑氟磷灰石固溶体的方法。首先利用硝酸钙、硝酸铅和氟化钠作为Ca、Pb和F源,然后利用煮沸法获取脱气超纯水,通过配制硝酸铅和硝酸钙溶液,并以450:50、400:100、250:250、100:400、50:450钙与铅的比例混合作为基础液,将氟化钠溶液加入至硝酸铅与硝酸钙混合溶液中,再将磷酸氢二胺加入至硝酸铅、硝酸钙和氟化钠的混合溶液中,最后加入浓氨水,调节pH至8.0后持续在25℃下搅拌,将其放入100℃恒温水浴加热48h,最后取出样品,得到结晶度高、稳定性好的铅‑钙‑氟磷灰石固溶体。
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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
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/06 , C02F1/28 , C02F101/10
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。
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公开(公告)号:CN113751493A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111172319.9
申请日:2021-10-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种电驱动强化可渗透反应墙修复砷污染土壤过程中极化现象的屏蔽方法,通过改变砷污染土壤电驱动强化可渗透性反应墙装置的电解液,调节修复后土壤的pH值并使修复效果提升20%。步骤如下:将砷污染土壤自然风干,粉碎过筛,与去离子水混合搅拌均匀,静置7d。将所得土壤填充在反应装置内在1~3V/cm的电压下修复,PRB材料放在反应器中间,阴阳极分别添加0.1~0.5mol/L C6H8O7·H2O和0.1~0.5mol/L NaOH电解液。电解液可根据砷污染浓度和性质选择不同的酸碱溶液。反应装置由土壤室、电极室和外部循环系统构成。该方法能有效控制土壤室两端过高/低的pH对实验产生的不利影响,调节土壤pH值的同时提高砷的去除率,极化现象屏蔽效果好、污染物去除率高,非常具有现场实施性。
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公开(公告)号:CN113695353A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110864089.6
申请日:2021-07-29
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种沉淀法合成方解石‑菱镉矿混晶固溶体的方法。通过利用无水碳酸钾制备溶液作为基础液,然后以不同摩尔比的硝酸钙与硝酸镉溶液,与对应摩尔比的碳酸钙与碳酸镉经浓硝酸溶解后的金属硝酸溶液加入至碳酸钾溶液中,得到结晶度高、稳定性好的方解石‑菱镉矿混晶固溶体。最后取适量方解石‑菱镉矿固溶体于25℃条件下,三种不同的溶液中进行溶解,掌握方解石吸附Cd2+后表面形成的方解石‑菱镉矿固溶体中镉的迁移、转化与富集规律。利用该方法合成的方解石‑菱镉矿系列固溶体具有成本低,易操控,易制得方解石‑菱镉矿固溶体,而非富含镉和球霰石的混合物等优点。
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公开(公告)号:CN113351223A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110620841.2
申请日:2021-06-03
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/89 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种零价Pd/Cu改性毛竹遗态复合材料的制备方法及应用。将切成条状的毛竹用去离子水洗涤,干燥后置于氮气氛围的管式炉中于600℃煅烧4h,经冷却、研磨和过筛制得毛竹碳;称取不同质量比的PdCl2和CuCl2于100mL具塞玻璃瓶中,用50mL去离子水溶解,称取0.5600g毛竹碳加入玻璃瓶中,塞上密封塞,通入氮气20min,随后超声1h;称取过量NaBH4于20mL去离子水中溶解,使用滴管逐滴加入,再以130rpm的转速震荡30min,随后用无水乙醇和去离子水反复清洗,抽滤后于40℃烘箱中烘干得到零价Pd/Cu改性毛竹遗态复合材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,对水中的硝酸盐具有良好的去除效果,电催化还原反应后的材料能通过抽滤进行循环再利用,且利用效果高。
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公开(公告)号:CN113336270A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110574494.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种共沉淀法合成菱锌矿‑菱锰矿固溶体的方法与应用。利用等浓度等体积的碳酸氢铵溶液作为基础液,向其中加入等体积但摩尔比不同的硝酸锌和硝酸锰混合溶液,在室温条件下合成稳定性良好、结晶度高的菱锌矿‑菱锰矿混晶固溶体。取适量菱锌矿‑菱锰矿固溶体在25℃,三种不同溶液中进行溶解,掌握锰在环境中的迁移、转化与富集规律。该合成方法具有操作简单、成本低、无污染、合成晶体质量高等优点。合成的固溶体可以保证锰在环境中的长期稳定存放,实现了对锰的固化稳定化处理。
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公开(公告)号:CN108275831B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201810017755.0
申请日:2018-01-09
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种厌氧生物降解协同梯度混凝、吸附处理人造石材废水的方法,首先用混凝沉淀设施处理,然后进厌氧反应器对人造石材废水进行厌氧生物处理去除部分有机污染物;优化混凝沉淀技术参数,串联多段混凝沉淀设施处理,后续吸附,在EGSB反应器中,用驯化的啤酒废水厌氧污泥处理吸附后出水,对人造石材加工废水彻底处理。经过三级混凝、吸附和生物处理后,废水上清液SS为4.52mg/L,浊度为5.9NTU,COD为26.18mg/L;SS去除率达99.77%,浊度的去除率达99.49%,COD去除率为99.08%;出水COD达到污水综合排放标准。本发明的技术方案具有工艺简单、处理效果好等优点,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN108745298B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810387956.X
申请日:2018-04-26
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Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切割为块体,削去表层致密结构,干燥,置于稀氨水中浸煮做抽提预处理,随后洗净干燥。以铁锰复合盐溶液为前驱体溶液,将抽提后的毛竹浸没于前驱体溶液中,在55~65℃条件下搅拌并水浴保温5天,取出试样,在60~80℃条件下烘24小时后于马弗炉中碳化,冷却,研磨,过筛,即制得Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料。该Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料能够应用于对水中砷进行吸附分离。本发明的制备方法成本低廉,工艺简单,对于减少固废污染、促进废物再利用具有重要意义。本发明的Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料对水中砷的去除率高,吸附过程完成后,能够通过外加磁力进行固液分离,重复利用。
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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
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G49/14 , C01G28/02 , C02F1/52 , B09B3/00 , C02F101/10
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。
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