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公开(公告)号:CN118005128B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410351656.1
申请日:2024-03-26
Abstract: 本发明涉及一种利用生物炭复合吸附剂耦合碳酸盐处理重金属废水的方法及其装置。所述方法为:利用生物炭复合吸附剂耦合碳酸盐处理重金属废水;生物炭复合吸附剂的制备包括:将生物炭在包含氧气的气体中于400~500℃进行氧气活化30~60min,得到氧气活化生物炭;所述气体中含有的氧气的体积百分含量为10~50%;用水将氧气活化生物炭与镁盐混合均匀,得到混合物,然后经干燥和热解;将得到的氧化镁/氧气活化生物炭浸渍于氨基酸溶液中并超声处理,再经振荡处理与干燥,制得生物炭复合吸附剂。本发明的处理方法及装置可以高效、快速处理低浓度重金属废水,并可以有效减少絮凝剂等辅助药剂的用量,从而减少产泥量,有利于后续处理。
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公开(公告)号:CN118026171A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410035505.5
申请日:2024-01-10
IPC: C01B32/336 , C01B32/324 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种高性能坚果壳生物炭及其高效制备方法和应用。本发明属于生物炭领域。本发明的目的是为了解决现有坚果壳生物炭制备方法成本高、对环境污染严重以及所得生物炭活性不高的技术问题。本发明的方法:先在无氧氮气环境中对坚果壳粉末进行低温热解,然后在含氧混合气氛下进行高温氧活化热解,得到高性能坚果壳生物炭。本发明的方法,工艺简单,且只利用空气为活化剂,不使用化学试剂,降低成本,减少对环境的污染。在获得高性能生物炭的同时降低了成本和对环境的污染。所得生物炭具有较高的比表面积及发达的孔隙结构,保证了其吸附性能,对染料和重金属离子有良好的吸附效果。可应用于染料和重金属离子污染的水处理领域。
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公开(公告)号:CN118002082A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410351203.9
申请日:2024-03-26
IPC: B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种氨基与氧化镁复合修饰的氧气活化生物炭基重金属吸附剂及其制备方法。所述方法包括:将生物炭在包含氧气的气体中于400~500℃进行氧气活化30~60min,得到氧气活化生物炭;所述气体中含有的氧气的体积百分含量为10~50%;用水将氧气活化生物炭与镁盐混合均匀,得到混合物,然后经干燥和热解,得到氧化镁/氧气活化生物炭;将氧化镁/氧气活化生物炭浸渍于氨基酸溶液中并进行超声处理,再经振荡处理与干燥,制得氨基与氧化镁复合修饰的氧气活化生物炭基重金属吸附剂。本发明得到的重金属吸附剂可以快速处理低浓度重金属废水,吸附性能优异,产泥量低,并能优化重金属沉淀的分离和重金属的回用。
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公开(公告)号:CN117497731A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311722221.5
申请日:2023-12-14
Abstract: 本发明涉及一种生物炭/硅复合材料及制备方法与其作为锂离子电池负极的应用。所述生物炭/硅复合材料包括玉米芯生物质多孔炭骨架、填充在所述玉米芯生物质多孔炭骨架内的纳米硅以及包覆在填充有纳米硅的玉米芯生物质多孔炭骨架表层的双层炭;所述玉米芯生物质多孔炭骨架通过将玉米芯进行造孔得到;所述纳米硅在包含硅烷气体和载气的混合气体中进行沉积得到;所述双层炭依次通过混炼包覆炭和气相沉积包覆炭得到。本发明解决了高克容量硅炭的体积膨胀大的问题,高孔隙和改性的多孔炭提升了硅炭的动力学性能和机械性能;本发明得到的是一种克容量高、首效高、膨胀低、耐压性能优异的新型锂离子电池生物炭/硅复合材料。
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公开(公告)号:CN103435269A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310366781.1
申请日:2013-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C03C17/28
Abstract: 一种固体支撑仿生膜体系的制备方法,涉及一种磷脂膜体系的制备方法。本发明主要是在含有磷脂的己烷溶剂的电化学池内,滴入一滴水溶液于氧化铟锡(ITO)基底或经疏水化处理的ITO基底上。当基底为ITO基底时,由于磷脂分子特殊的两亲性,它的极性头部会分别自发的朝向水溶液以及亲水化处理的电极表面,从而形成热力学稳定的双层膜体系;当基底为疏水化处理的ITO电极时,磷脂分子的极性头部会朝向水溶液,疏水尾部会朝向疏水化的基底,从而形成杂化膜体系。本方法制备的磷脂膜体系没有漏电电流,阻抗较高,且该方法还具有试剂用量少、膜表面积可控等优点。
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公开(公告)号:CN118005128A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410351656.1
申请日:2024-03-26
Abstract: 本发明涉及一种利用生物炭复合吸附剂耦合碳酸盐处理重金属废水的方法及其装置。所述方法为:利用生物炭复合吸附剂耦合碳酸盐处理重金属废水;生物炭复合吸附剂的制备包括:将生物炭在包含氧气的气体中于400~500℃进行氧气活化30~60min,得到氧气活化生物炭;所述气体中含有的氧气的体积百分含量为10~50%;用水将氧气活化生物炭与镁盐混合均匀,得到混合物,然后经干燥和热解;将得到的氧化镁/氧气活化生物炭浸渍于氨基酸溶液中并超声处理,再经振荡处理与干燥,制得生物炭复合吸附剂。本发明的处理方法及装置可以高效、快速处理低浓度重金属废水,并可以有效减少絮凝剂等辅助药剂的用量,从而减少产泥量,有利于后续处理。
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公开(公告)号:CN116445556A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310499861.8
申请日:2023-05-05
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明公开了一种利用稻壳灰提高秸秆预处理废液厌氧发酵产沼气性能的方法,属于厌氧发酵沼气生产技术领域。本发明为解决目前秸秆预处理废液含有较高的悬浮物颗粒、较低pH,导致其厌氧发酵效率低下影响其产沼气性能的问题以及秸秆预处理废液和稻壳灰的资源利用率低的问题。本发明的方法在现有秸秆预处理废液厌氧发酵产沼气的方法中,向秸秆预处理废液中加入稻壳灰对其进行预处理,再将其当作发酵原料进行厌氧发酵。以农业废弃物稻壳灰作为吸附剂,通过降低秸秆预处理废液中的悬浮物含量和增大其pH提升厌氧发酵性能,促进厌氧发酵过程中的产甲烷效率,同时有效提高秸秆预处理废液和稻壳资源利用率。
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公开(公告)号:CN113087065A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110491934.X
申请日:2021-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/42 , C02F1/66 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用二氧化碳提升吸附剂去除铅离子能力的方法,将吸附剂置于吸附反应器或者搅拌反应器中,然后将二氧化碳气体导入到反应体系中,将沉淀转化为碱式碳酸铅去除;其中,所述吸附剂具有通过离子交换与调节水体pH值从而产生沉淀的能力。本发明利用二氧化碳促进吸附,缩短处理时间,增加颗粒直径,从而有利于分离,提升处理效果,扩大应用范围,根据吸附剂的性能,将仅限于处理碱性重金属废水的方案扩展到中性和偏酸性的废水处理中;同时二氧化碳的通入,有利于吸附速率的提升,使得沉淀产生与形成较大颗粒的过程更加迅速。
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公开(公告)号:CN118002083A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410351399.1
申请日:2024-03-26
IPC: B01J20/20 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种氮硫镁复合修饰的生物炭吸附剂材料及其制备方法。所述方法包括:将生物质材料进行预处理,得到预处理生物质材料;用水将预处理生物质材料、镁源和氮硫源混合均匀,得到第一混合物,然后将第一混合物干燥,得到第二混合物;将第二混合物在包含氧气和惰性气体的混合气体中依次进行120~150℃加热处理、300~350℃热解处理和500~700℃热解处理,制得氮硫镁复合修饰的生物炭吸附剂材料;所述混合气体中含有的氧气的体积百分含量为10~30%。本发明得到的生物炭吸附剂可以高效、快速处理低浓度重金属废水,吸附性能优异,减少絮凝剂等辅助试剂的使用,产泥量低,并能优化重金属沉淀的分离和重金属的回用。
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公开(公告)号:CN115106059A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210593566.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备高比表面积氧化镁/氢氧化镁负载体的方法,包括如下步骤:步骤一、制备吸附剂基底材料:将秸秆类农业废弃物清洗干燥后冷却,测量其灰分,当灰分含量>10%时,使用NaOH初步去除灰分;使用粉碎机粉碎,初步筛分,将过筛部分的木糖渣粉末储存备用,取过筛部分粉体放入具备气密保护的高温热解装置,通入惰性气体后,升温至350‑600℃碳化。本发明使用廉价易得的,可再生的生物质材料为制备原料,具有储量丰富,成本节约,环境友好的优势,并且可以促进生物质材料及其工业应用后废料的高值化利用。
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