用于酸性含磷污水处理的赤泥-花生壳基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115138336B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210746731.5

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种用于酸性含磷污水处理的赤泥‑花生壳基复合材料的制备方法,属于污水处理技术领域;包括将赤泥和花生壳依次进行清洗处理、干燥处理以及过筛处理,将经过过筛处理后的赤泥和花生壳倒入稀盐酸溶液中进行酸处理,并进行水浴加热至溶液水分蒸发完全;其中,赤泥与花生壳的质量之和与稀盐酸溶液体积的质量体积比为0.25g/mL~0.3g/mL,且稀盐酸的浓度为0.05mol/L~0.15mol/L;将经过酸处理的赤泥和花生壳混合物进行烘干处理、研磨处理并在750~900℃温度下进行热解处理,热解处理完成后得到赤泥‑花生壳基复合材料。本发明以固体废物赤泥和花生壳为原料,生产成本低廉,制备工艺简单,且对酸性含磷污水具有很好的处理效果,有利于大规模应用。

    一种α-Fe2O3/V2O5/BC复合材料的制备方法和该复合材料的应用

    公开(公告)号:CN116237053B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310007174.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开一种α‑Fe2O3/V2O5/BC复合材料的制备方法,包括:S1、选用松针作为石墨化生物炭制备原材料,将所述松针破碎得到松针粉末;S2、将步骤S1得到的松针粉末分散于偏钒酸钠和氯化铁配置的混合溶液中,混合搅拌均匀得到固液反应体系;S3、将步骤S2得到的固液反应体系在电热板上蒸发干后转移至管式炉中进行无氧共热解反应,反应结束后对固相产物进行清洗和干燥,得到所述复合材料。本发明还提供了所述α‑Fe2O3/V2O5/BC复合材料活化过硫酸盐去除制药抗生素废水中的应用。所述复合材料的光催化活化过硫酸盐氧化性能强,pH适用范围广,能高效去除水体中的四环素污染,可用于制药废水中四环素污染的水体净化工作。

    一种Fe修饰的MoS2沸石复合材料的制备方法和该沸石复合材料的应用

    公开(公告)号:CN115888639A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211475822.6

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开一种Fe修饰的MoS2沸石复合材料的制备方法,包括:S1、选用斜发沸石作为载体,将所述斜发沸石与NaOH水溶液混合搅拌,清洗干燥后得到改性沸石载体;S2、将钼酸铵、L‑半胱氨酸和硫酸亚铁与步骤S1得到的改性沸石载体分散于去离子水中,混合均匀得到固液反应体系;S3、将步骤S2得到的固液反应体系转至水热反应釜中进行反应,反应结束后对固相产物依次进行清洗和干燥,得到所述复合材料。本发明还提供了所述沸石复合材料在去除制药抗生素废水中的应用。所述复合材料的吸附性能强,pH适用范围广,可自然沉降实现固液分离和可再生循环利用,能高效去除水体中的四环素污染,可用于制药废水中四环素污染的水体净化工作。

    用于酸性含磷污水处理的赤泥-花生壳基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115138336A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210746731.5

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种用于酸性含磷污水处理的赤泥‑花生壳基复合材料的制备方法,属于污水处理技术领域;包括将赤泥和花生壳依次进行清洗处理、干燥处理以及过筛处理,将经过过筛处理后的赤泥和花生壳倒入稀盐酸溶液中进行酸处理,并进行水浴加热至溶液水分蒸发完全;其中,赤泥与花生壳的质量之和与稀盐酸溶液体积的质量体积比为0.25g/mL~0.3g/mL,且稀盐酸的浓度为0.05mol/L~0.15mol/L;将经过酸处理的赤泥和花生壳混合物进行烘干处理、研磨处理并在750~900℃温度下进行热解处理,热解处理完成后得到赤泥‑花生壳基复合材料。本发明以固体废物赤泥和花生壳为原料,生产成本低廉,制备工艺简单,且对酸性含磷污水具有很好的处理效果,有利于大规模应用。

    牦牛粪基材料制备方法及在选择性吸附重金属中的应用

    公开(公告)号:CN118925668A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411193148.1

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,公开了一种牦牛粪基材料及制备方法和在选择性吸附重金属中的应用。以西藏高寒气候带常见农牧废弃物牦牛粪为原料,并用含Fe3+和Mn7+的混合溶液进行改性,改性后的混合物在限氧条件下热解即可制得具有选择性吸附能力且渗透性良好的酸性地下水处理吸附材料,工艺简单。经过本发明制备方法得到的酸性地下水处理选择性吸附材料可有效吸附镉、铁、铅、铜离子,而对镁离子、硫酸根和硅酸根去除率低于5%,且渗透系数大于10‑3cm/s,特别适合于矿山酸性地下水复合重金属污染的治理,具有优良的污染去除性能和经济适用性。

    用于吸附重金属钒的商陆基改性生物炭的制备方法

    公开(公告)号:CN116474725A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310550755.8

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 一种用于吸附重金属钒的商陆基改性生物炭的制备方法,包括:(1)将商陆粉末、NaOH固体以及混合三价铁盐固体Fe2(SO4)3、Fe(NO3)3混合,得到混合物A;(2)将混合物A在惰性气氛中进行热解,热解温度控制在300~800℃,热解结束后冷却至室温,得到商陆基改性生物炭。该方法得到的生物炭实现了高效吸附重金属钒的效果。另一方面,使用的原料为场地修复后收割的植物商陆,原料易得,降低了吸附材料的制备成本,同时实现了固体废物的资源化利用。

    一种α-Fe2O3/V2O5/BC复合材料的制备方法和该复合材料的应用

    公开(公告)号:CN116237053A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310007174.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开一种α‑Fe2O3/V2O5/BC复合材料的制备方法,包括:S1、选用松针作为石墨化生物炭制备原材料,将所述松针破碎得到松针粉末;S2、将步骤S1得到的松针粉末分散于偏钒酸钠和氯化铁配置的混合溶液中,混合搅拌均匀得到固液反应体系;S3、将步骤S2得到的固液反应体系在电热板上蒸发干后转移至管式炉中进行无氧共热解反应,反应结束后对固相产物进行清洗和干燥,得到所述复合材料。本发明还提供了所述α‑Fe2O3/V2O5/BC复合材料活化过硫酸盐去除制药抗生素废水中的应用。所述复合材料的光催化活化过硫酸盐氧化性能强,pH适用范围广,能高效去除水体中的四环素污染,可用于制药废水中四环素污染的水体净化工作。

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