一种多孔氮化碳-三氧化钨复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114950524B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210574428.1

    申请日:2022-05-25

    Inventor: 张小平 高巍凡

    Abstract: 本发明公开了一种多孔氮化碳‑三氧化钨复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔氮化碳‑三氧化钨复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将三聚氰胺和三聚氰酸分散在溶剂中进行反应,再分离出固体产物,得到前驱体;2)将前驱体置于保护气氛中进行煅烧,得到多孔氮化碳;3)将多孔氮化碳和WCl6混合,再加入乙醇后进行研磨直至粉末变成蓝色,再置于保护气氛中进行煅烧。本发明的多孔氮化碳‑三氧化钨复合材料具有比表面积大、活性位点多、光吸收能力强、光吸收范围广、电子‑空穴复合率低等优点,将其作为催化剂用于类光芬顿体系可以在pH值为4.3~12.3的范围内对亚甲基蓝保持较高的降解率,可以高效地处理染料工业废水。

    一种从废旧手机电子元器件中回收钯(Pd)的方法

    公开(公告)号:CN105907976A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610515116.8

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236 C22B7/007 C22B11/046

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧手机电子元器件中回收钯(Pd)的方法,包括步骤:(1)将废旧手机电子元件进行机械破碎;(2)实现非金属物料和含Pd的金属物料的分离,并将金属物料研磨至100目以上;(3)将含金属Pd粉末加入到含有HCl?CuCl2?NaClO体系的反应器中获得浸Pd液;(4)将浸Pd液抽滤得到含Pd滤液和滤渣;(5)向含Pd溶液中加入TOA?TBP?磺化煤油体系萃取Pd得到含Pd富集有机相;(6)向含Pd有机相中加入氨水还原,分液及水相过滤后加入盐酸,得到Pd(NH3)2Cl2固体。本发明具有高效环保、工艺适应性强、资源综合利用率高、应用前景广阔等特点,可创造显著的经济、环境及社会效益。

    一种溶剂提取-荧光测定微藻油脂含量的方法

    公开(公告)号:CN103063631A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210560247.X

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种溶剂提取-荧光测定微藻油脂含量的方法,该方法属于微藻粗油脂测定的技术领域。针对现有技术中的荧光测定法直接使用尼罗红荧光染色法染色不够彻底,以及超声或者二甲基亚砜(DMSO)处理-尼罗红染色测荧光的方法测定时藻体叶绿素荧光峰的干扰等缺点,提出本发明的溶剂提取-荧光测定微藻油脂含量的方法。该方法的具体实验步骤是:用微藻配制标准藻液制备标准曲线,提取微藻油脂,然后用荧光测定微藻油脂的含量。在样品的测定过程中,无蒸发有机物的操作步骤,对环境污染较小;所提供的方法具有快速、简便、高效、灵敏、测定结果不受藻样保存期影响的特点。

    一种花生壳基生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113231025B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110544815.6

    申请日:2021-05-19

    Inventor: 张小平 赵敏

    Abstract: 本发明公开了一种花生壳基生物炭及其制备方法和应用。本发明的花生壳基生物炭的制备方法包括以下步骤:先用硅酸钠溶液浸泡花生壳,再置于保护气氛中进行热解,即得花生壳基生物炭。本发明通过硅酸钠的作用在生物炭上引入二氧化硅,影响源于生物炭的碳酸钙形态,提高了生物炭自身所含金属离子Ca2+的反应活性,得到的花生壳基生物炭对污水中磷的去除能力强,且其制备工艺简单,适合大面积推广应用。

    一种从废旧手机电子元器件中回收金(Au)的方法

    公开(公告)号:CN106148704B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610501982.1

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧手机电子元器件中回收金(Au)的方法,包括步骤:(1)将废旧手机电子元件进行机械破碎,破碎至100目以上;(2)实现非金属物料和含Pd的金属物料的分离,并将金属物料研磨至100目以上;(3)含金属Au粉末置于带有控温、机械搅拌含HCl‑CuCl2‑NaClO反应器中,进行Au的浸取,获得含Au溶液;(4)含Au溶液采用DBC‑磺化煤油体系,进行Au的萃取,获得含富集Au的有机溶液;(5)含Au的有机溶液采用草酸还原Au,得到海绵金。本发明具有高效环保、工艺适应性强、资源综合利用率高、应用前景广阔等特点,解决强酸酸化回收的污染问题,可创造显著的经济、环境及社会效益。

    三相流态化藻类光生物反应器处理高浓度有机废水系统

    公开(公告)号:CN101306879A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810007209.5

    申请日:2008-02-19

    Abstract: 本发明涉及一种三相流态化藻类光生物反应器处理高浓度有机废水系统,包括调节池和反应器,反应器包括一个反应筒体,反应筒体内设有温度探测装置和水质探测装置;反应筒体内部和/或外部设置有光源;反应筒体上部设有扩大区,扩大区包括出水堰和藻体出口;反应筒体底部设置有气体分布装置,气体分布装置下方设有锥台形进气区;进水口和出水口均设有采样口和流量计,空气进口设有气体流量计。本发明可作为酿造废水、制糖废水等高难度有机废水的处理装置,既适合小规模高浓度有机废水的处理,也适合大规模高浓度有机废水的处理,可实现过程的连续化操作和全过程的优化控制,易与其他处理系统实现协同耦合运行。

    高浓度有机废水的藻-菌共生流化床处理系统

    公开(公告)号:CN101104539A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710029519.2

    申请日:2007-07-31

    Inventor: 张小平 廖聪

    Abstract: 本发明公开了一种高浓度有机废水的藻-菌共生流化床处理系统,该系统由流化床装置、进水装置、进气装置、光照装置、监测装置和过滤装置组成,本发明将流态化技术与藻-菌共生水处理技术相结合,实现对高浓度有机废水的高效处理。本发明能有效处理食品废水、酿造废水、制糖废水等高浓度有机废水,具有传质效率高、易实现大规模处理和连续操作等特点,更好实现废水、载体、空气充分接触,提高光能利用效率。

    一种三维非均相电芬顿装置和应用

    公开(公告)号:CN114804300A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210297247.9

    申请日:2022-03-24

    Inventor: 张小平 程绪东

    Abstract: 本发明涉及一种三维非均相电芬顿装置和应用。该装置包括:铜改性不锈钢阴极、负载纳米零价铁的稻草基生物炭粒子电极、石墨棒阳极、圆柱形反应器、磁力搅拌器、磁力转子、气泵、圆盘曝气石和稳压电源。阴极呈网状环绕圆柱形反应器内壁一周,阳极呈棍状竖立于反应器中心。在磁力搅拌和曝气双重作用下,粒子电极均匀分散在废水中。该装置可用于难降解废水的深度处理,例如:该装置40分钟内可矿化降解93.82%的2‑萘酚(β‑萘酚),相同反应条件下,未负载纳米零价铁的生物炭系统在200分钟内仅能去除64.07%的2‑萘酚(β‑萘酚),去除效果远远低于该三维非均相电芬顿装置。

    一种电子废弃物流态化分选方法

    公开(公告)号:CN106311442A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610833436.8

    申请日:2016-09-19

    Inventor: 张小平 赵春虎

    CPC classification number: B02C21/00 B03B5/62

    Abstract: 本发明公开了一种电子废弃物流态化分选方法,包括步骤:(1)将电子废弃物进行两级或多级湿法破碎;(2)将破碎后的电子废弃物颗粒进行筛分,获得不同粒径分布的粉碎物料;(3)将所得的不同粒径分布的粉碎物料分别投入流化床进行流态化分选,将粉碎物料中的轻物料与重物料分离。获得的重物料是以铜为主的金属富集体,并含少量金、银贵重金属,可进一步提纯回收相关金属;获得的轻物料是以环氧树脂、玻璃纤维为主的非金属材料,含有金属铝及少量的其它金属,提纯回收金属,所得非金属物料可用作包括建筑材料或吸附剂。本发明操作简便、清洁环保、应用前景广阔,便于实现分选过程的连续化和自动化等特点。

    一种从废旧手机电子元器件中回收银(Ag)的方法

    公开(公告)号:CN106011480A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610501152.9

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236 C22B11/046 C22B7/008

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧手机电子元器件中回收银(Ag)的方法,包括步骤:(1)采用机械破碎的方法将废旧手机电子元器件粉碎;(2)破碎后的电子元器件粉末进行过筛分选,获得粒径在100‑200目之间的含金属银粉末;(3)含金属银粉末进入带有机械搅拌的反应器与Na2S2O3‑CuSO4‑NH4OH‑Na3C6H5O7浸银体系反应,获得含银溶液;(4)浸银溶液采用水合肼还原获得粗银粉。本发明具有高效环保、工艺适应性强、资源综合利用率高、应用前景广阔等特点,能够解决使用强酸回收废旧手机电子元件中银存在污染严重的问题,具有显著的经济、环境及社会效益。

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