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公开(公告)号:CN117718018A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311242446.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供一种吸附水中Cu的复合气凝胶及其制备方法,属于新材料和节能环保领域。具体方法是:首先合成氧化石墨烯(GO),经巯基乙胺溶液中使二硫化钼完成氨基化改性,加入特定质量浓度聚醚酰亚胺的甲醇溶液中,得到MoS2‑PEI。最后,将制备的MoS2‑PEI和GO超声混合,并将所得产物浸泡到二水乙酸锌溶于水溶液中,再浸泡到2‑甲基咪唑溶于的水溶液中进行多次生长循环。获得ZIF‑8/MoS2‑PEI/GO气凝胶。此复合气凝胶以GO为载体,可以选择性地吸附Cu,实现重金属Cu的高效净化,本发明能耗低、分离效率高、能进行一步固化分离,无二次污染,有效避免传统方法中分离操作冗余、废液量大的缺点。
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公开(公告)号:CN116651408A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310764182.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/00
Abstract: 本发明涉及环境保护领域,具体涉及一种磁性普鲁士蓝腐殖土及其制备方法和应用方法,其技术要点如下:磁性普鲁士蓝腐殖土复合材料有腐殖土、铁源和普鲁士蓝纳米材料复合而成。本发明采用碱浸、煅烧对陈腐垃圾腐殖土行无害化处理及其改性,然后采用共沉淀法使陈腐垃圾腐殖土获得磁性;最后在磁性腐殖土表面原位生长普鲁士蓝纳米颗粒,进一步优化其对放射性元素的吸附能力。利用磁分离技术有效实现水中的放射性元素铯和锶的高效富集回收,减少了二次污染的产生,同时该吸附剂实现对陈腐垃圾的资源化利用,有利于生态环境的保护和水资源的循环利用。
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公开(公告)号:CN119897075A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510120096.3
申请日:2025-01-25
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , G21F9/12 , C02F103/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种吸附废水中Cs+、Sr2+的复合气凝胶及其制备方法,将二硫化钼(MoS2)纳米片与海藻酸钠(SA)混合,氯化钙交联,冷冻干燥得到MoS2@SA气凝胶;将MoS2@SA气凝胶依次投入含有二水乙酸锌和2‑甲基咪唑的溶液中浸泡循环生长ZIF‑8,得到ZIF‑8/MoS2@SA气凝胶;再将ZIF‑8/MoS2@SA气凝胶依次投入含有亚铁氰化钾和氯化镁的溶液中浸泡生长出亚铁氢化钾镁,得到KMg@ZIF‑8/MoS2@SA气凝胶。该复合气凝胶可以有效吸附水中重金属离子Cs、Sr,广泛用于重金属离子的研究院所、工厂等排出的废水处理工艺中。
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公开(公告)号:CN117718017A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311242412.1
申请日:2023-09-25
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于生物质综合利用和废水处理技术领域,具体涉及一种改性多孔磁性金属有机框架复合生物炭的制备及应用方法。利用氢氧化钾和硫脲对浒苔生物质原料进行改性,再利用高温热解技术制备硫脲改性多孔生物炭,再在硫脲改性多孔生物炭表面生长四氧化三铁和铜基金属有机框架,解决四氧化三铁和铜基金属有机框架纳米颗粒的团聚与回收问题,构建磁性吸附剂,赋予浒苔生物炭新功能。研究改性多孔磁性金属有机框架复合生物炭在不同吸附条件下对水体中重金属铬离子的吸附,利用磁分离技术有效实现改性多孔磁性金属有机框架复合生物炭的高效富集回收,减少了二次污染的产生,推进重金属减排技术发展,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116623421A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310598707.6
申请日:2023-05-25
Applicant: 常州大学
IPC: D06M11/67 , C02F1/14 , C02F1/08 , D04H1/728 , D04H1/43 , D04H1/4382 , D01D5/00 , D06M15/643 , C02F101/30 , C02F103/08 , D06M101/28
Abstract: 本发明属于海水淡化技术领域,具体涉及一种去除水中半挥发性有机物的光热纤维膜的制备方法及其应用方法,其技术要点如下:S1、采用静电纺丝获得聚丙烯腈纳米纤维膜;S2、聚丙烯腈纳米纤维吸附3‑巯基丙基三甲氧基硅烷溶胶,干燥后置于碱性环境中得到巯基丙基聚丙烯腈基纳米纤维膜;S3、用二甲基甲酰胺洗涤巯基丙基聚丙烯腈纳米纤维膜得到改性聚丙烯腈纳米纤维膜;S4、在改性聚丙烯腈纳米纤维膜上生长亚铁氰化铜,获得亚铁氰化铜/改性聚丙烯腈纳米纤维膜。本发明通过亚铁氰化铜的稳固负载,提高了光热转化纤维膜的光热转化效率,能够使海水中的半挥发性有机物在海水蒸馏的过程中同步分解,能有效降解水中半挥发性有机物。
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