一种生物吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116139828A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211101390.2

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明提供了一种生物吸附剂及其制备方法与应用。生物吸附剂是以玉米苞叶为基材、氯化铝为催化剂、单宁酸为改性剂,通过接枝的方式实现了玉米苞叶的富羟基化,具体包括:将玉米苞叶用含氢氧化钠和尿素的混合溶液中浸泡处理第一预设时间;将上述得到的玉米苞叶在氢氧化钠溶液中,随后加入一定量的氯乙酸,室温下振荡第二预设时间后,取出玉米苞叶,用蒸馏水及乙醇将玉米苞叶洗净后干燥备用;将上述得到的玉米苞叶加入到含有单宁酸和氯化铝的混合溶液中,在预设温度下搅拌反应第三预设时间后,取出玉米苞叶,干燥,即得生物吸附剂。本发明的生物吸附剂F的吸附能力达到141.17mg/g,As(III)的吸附能力达到35.55mg/g。

    一种锰基催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114950409A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210503720.4

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明提供了一种锰基催化材料及其制备方法与应用。该材料是以有机和无机锰化物为锰源,采用溶剂热法制备含锰MOF材料为前驱体,在惰性气体保护下高温热解然后在空气中煅烧制备得到。其应用于水中磺胺类抗生素污染物的处理是以锰基催化材料作为催化剂,其较高比表面积有助于过硫酸盐吸附在其表面,利用碳质和金属氧化物活性位点能活化过硫酸盐在催化剂表面产生活性自由基和非自由基,对磺胺类抗生素产生强氧化性,将其分解为小分子物质。且材料中的锰元素,在反应过程中可以形成低价态元素和高价态元素的循环,即Mn(II)/Mn(III)/Mn(IV)的循环反应,使得催化活化反应持续进行,进而达到高效低耗去除磺胺类抗生素的效果。

    一种碳基ε型二氧化锰高效砷吸附材料的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN104525117B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410856026.6

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种碳基ε型二氧化锰高效砷吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将棉花去籽后采用冷冻干燥的方式去除棉花的游离水,在氩气氛围下,将干燥后的棉花置于气密性良好的管式炉中,升温对棉花进行碳化处理;将碳化后的棉花研磨,加入到KMnO4溶液之中,再滴加H2SO4溶液,超声分散,然后充分搅拌直至离子均匀分散吸附在棉花的表面和内部孔隙;将分散后的溶液转移至烧瓶中,搅拌反应,过滤后用无水乙醇和超纯水洗涤,最后真空干燥即可制得碳基ε型二氧化锰高效砷吸附材料,其比表面积达125m2/g以上。本发明中所提供的碳基ε型二氧化锰高效砷吸附材料能够吸附水中的三价砷,因此能够应用在水净化工程中。

    大孔径一维管状沸石及其制备方法

    公开(公告)号:CN104556098B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510020778.3

    申请日:2015-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种大孔径一维管状沸石及其制备方法,所述一维管状沸石为纳米一维中空管结构,其内径为70-90nm,管壁厚度为15-22nm,管长0.65-1μm。管状沸石制备方法步骤如下:1)制备纯化埃洛石;2)制备大孔径一维管状沸石:在常温常压条件下,将纯化埃洛石研磨至粒径≤200目后加入氢氧化钠溶液中,混合均匀后置于水热反应釜中,于100-110℃条件下水热反应20-24h,然后对产物进行后处理得到大孔径一维管状沸石。本发明方法步骤简单,反应条件温和,生产周期短,工序简单,成本低,次生污染少,适合规模化生产。

    一种汉堡状纳米氧化铁材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN104556245A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410851224.3

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种汉堡状纳米氧化铁材料,所述材料呈粉末状,其微观形态呈层叠的汉堡状,所述的汉堡状纳米氧化铁材料采用以下方法制备:向含有分散剂和封端剂的水溶液中加入铁源;在搅拌的状态下,向上述溶液中加入含有胺基的碱性物质,使溶液的pH为10;然后将上述混合溶液转移到高压反应釜中进行水热反应,反应后冷却至室温,生成砖红色沉淀;最后对所获得的砖红色沉淀物进行洗涤、烘干,即可获得汉堡状的纳米氧化铁材料。本发明所制备的纳米氧化铁形貌新颖,其结构呈汉堡状,且所制备的纳米氧化铁颗粒均一、产率高,适合工业化大规模生产。

    用于电解锰生产的有机添加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101717957B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910272893.4

    申请日:2009-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解锰生产的不含二氧化硒的电解添加剂及其制备方法。用于电解锰生产的有机添加剂,其特征在于它是由有机硫化物、表面活性剂、聚乙二醇和水原料制备而成,各原料所占重量百分比为:有机硫化物2~5%,表面活性剂6~10%,聚乙二醇15~20%,水65~77%,各原料所占重量百分比和为100%。本发明可替代现有的二氧化硒用于电解锰的生产,具有环保、无毒、工艺简单等特点,使用该添加剂电解效率较高,且产品硒杂质含量低,产品质量高。

    一种低品位硫酸渣选铁的方法

    公开(公告)号:CN101733407A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010104577.9

    申请日:2010-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种硫酸渣选铁的方法。一种低品位硫酸渣选铁的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)水热:按硫酸渣∶碱液=100g∶(60~200)mL,选取硫酸渣和碱液,碱液的质量分数为5~50%;将硫酸渣与碱液混匀,置于聚四氟乙烯罐中送至烘箱中水热反应,水热温度控制在50~250℃、水热时间为0.5~4h,得到水热后的物料;2)水洗:将水热后的物料搅拌10~60min后,用水洗涤,过滤,得到水洗后的物料,并保存滤液;3)药剂浸出:按硫酸渣∶浸出药剂=100g∶(200~1000)mL,选取浸出药剂;将浸出药剂和水洗后的物料进行浸出反应,浸出温度0~100℃、浸出时间30~120min,然后过滤,得到滤渣,并保存滤液,滤渣烘干获得铁精粉。该方法工艺简单,获得的铁精粉品位高、硫的含量低。

    一种用于电解锰生产的有机添加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101717958A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910272894.9

    申请日:2009-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解锰生产的不含二氧化硒的电解添加剂及其制备方法。一种用于电解锰生产的有机添加剂,其特征在于它由聚丙烯酰胺、醋酸盐、助剂和水原料制备而成,各原料所占重量百分比为:聚丙烯酰胺1~2%,醋酸盐2~5%,助剂5~13%,水80~92%,各原料所占重量百分比和为100%。本发明的有机添加剂不含二氧化硒,可替代现有的二氧化硒用于电解锰的生产,具有环保、无毒、工艺简单等特点,使用该添加剂电解效率较高。且产品硒杂质含量低,产品质量高。

    一种用于电解金属锰表面处理的钝化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100422384C

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200610018760.0

    申请日:2006-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解金属锰表面钝化处理的钝化剂及其制备方法。一种用于电解金属锰表面处理的钝化剂,其特征在于它主要由硅酸盐、助溶剂、缓蚀剂、加速剂和水原料制备而成,各原料所占重量百分比为:硅酸盐70~80、助溶剂0.1~0.2、缓蚀剂0.3~0.5、加速剂0.05~0.1、水为余量,各原料所占重量百分比之和为100。本发明提供的钝化剂不含铬及其他重金属污染离子、无臭味、无腐蚀性、无刺激性,极大地改善了工人的操作环境,减少了有害废水的排放。使用本发明提供的钝化工艺,免去了钝化过程中的二次冲洗,减少了用水量,降低了成本。本发明从源头上解决了电解锰厂铬污染严重的问题。

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