一种CAS系铁尾矿微晶玻璃材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111470777B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010229190.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明属于铁尾矿无害化及综合利用领域,公开一种CAS系铁尾矿微晶玻璃材料及其制备方法和应用。所述微晶玻璃材料是将铁尾矿粉末与氧化铝、氧化硅和氧化钙粉末球磨混合,然后将混合得到的粉末压制成片状;将片状在960~1460℃烧结,自然冷却至常温制得。本发明通过不同原料配比进行实施,得得到了具有优异的吸水率、弹性模量、耐酸耐碱性的铁尾矿微晶玻璃材料,其吸水率为0.3%,弹性模量为733.6MPa,耐酸性为0.12%,耐碱性为0.01%,达到国家标准要求。本发明方法简单,易于规模化生产,实现了尾矿的无害化和资源化利用,具有良好的应用前景。

    一种纳米高岭土的制备方法

    公开(公告)号:CN111994916A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010966548.7

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本申请属于纳米高岭土的技术领域,尤其涉及一种纳米高岭土的制备方法。本申请的制备方法包括:将高岭土与尿素水溶液混合,然后加热反应,制得第一混合物;将第一混合物与溶剂混合至糊状后,进行球磨处理,制得第二混合物;将第二混合物与硫酸混合,制得悬浮液,将悬浮液采用离心洗涤方式洗涤后,离心制得固体状的第三混合物;将第三混合物与水混合,进行超声处理,制得第四混合物;将第四混合物进行静置,然后收集第四混合物的上清液;将第四混合物的上清液进行冷冻,冷冻至结冰状后,冷冻干燥处理,制得纳米高岭土。本申请提供的纳米高岭土的制备方法,解决现有技术制备的纳米高岭土颗粒结构遭到破坏、产出效果不稳定、产率低的技术问题。

    一种高度集成的回流式的生物电化学废水处理装置和废水处理方法

    公开(公告)号:CN106986460B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201710413953.4

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种回流式生物电化学废水处理装置,包括反应室;设置于反应室内部的隔膜;隔膜将反应室分为阴极室和阳极室;阳极室内部设有表面附着电活性生物膜的阳极;阴极室内部设有表面附着光合藻菌生物膜的阴极;将阴极室分为第一和第二阴极室的阴极隔板;将阳极室分为第一和第二阳极室的阳极隔板;阳极室底部设有进水口,阴极室顶部设有出水口;联通第一阳极室和第一阴极室的第一连接管道;联通第二阳极室和第二阴极室的第二连接管道;联通第二阴极室和第一阳极室的回流管道。该装置将生物电化学处理、好/厌氧生物处理和废水回流处理整合在同一套装置中,实现了三者的高度、有效集成,废水污染物去除效率高、占空间位置小。

    一种光催化氧化提高天然木质纤维素酶解效率的方法

    公开(公告)号:CN108251467B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201810063852.3

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种光催化氧化提高天然木质纤维素酶解效率的方法,先采用光催化剂和氧化剂对天然木质纤维素进行光催化氧化预处理,再进行酶解;所述光催化氧化预处理包括以下步骤:A)将木质纤维素粉碎后浸泡于丙酮中,取出清洗后得到样品;B)将二氧化钛溶液、氧化剂与所述步骤A)中的样品混合,进行光催化反应;所述氧化剂为双氧水或K2S2O8溶液;C)反应后的样品进行抽滤和干燥。本发明利用TiO2作为光催化剂,添加氧化剂提高木质纤维素酶解效率的方法,其处理过程相对简单、能源消耗低,反应条件温和、绿色环保等优势。

    一种CAS系铁尾矿微晶玻璃材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111470777A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010229190.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明属于铁尾矿无害化及综合利用领域,公开一种CAS系铁尾矿微晶玻璃材料及其制备方法和应用。所述微晶玻璃材料是将铁尾矿粉末与氧化铝、氧化硅和氧化钙粉末球磨混合,然后将混合得到的粉末压制成片状;将片状在960~1460℃烧结,自然冷却至常温制得。本发明通过不同原料配比进行实施,得得到了具有优异的吸水率、弹性模量、耐酸耐碱性的铁尾矿微晶玻璃材料,其吸水率为0.3%,弹性模量为733.6MPa,耐酸性为0.12%,耐碱性为0.01%,达到国家标准要求。本发明方法简单,易于规模化生产,实现了尾矿的无害化和资源化利用,具有良好的应用前景。

    一种利用鲍曼不动杆菌合成絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN105039415B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201510355798.6

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用鲍曼不动杆菌合成絮凝剂的方法,包括如下步骤:S1.菌种活化:将鲍曼不动杆菌Acinetobacter baumannii YNWH 226接种于固体培养基中活化;S2.培养:将活化得到的单菌落接种到刚果红模拟废水中,培养得到菌液;S3.将S2得到的菌液离心,取离心后的上清液与乙醇或聚乙二醇混合;S4.取S3得到的沉淀产物进行冷冻干燥,得到絮凝剂。本发明选用鲍曼不动杆菌Acinetobacter baumannii YNWH 226,利用刚果红模拟废水培养,合成主要成分为多糖的絮凝剂。此方法生产的絮凝剂成本较低、有效絮凝pH范围较广、絮凝效果较好,工业应用潜力大。

    一种高岭土基陶瓷前驱体玻璃陶瓷化固定CRT玻璃中重金属铅的方法

    公开(公告)号:CN108439808A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810374735.9

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本发明属于固体废旧物资源化利用领域,尤其涉及一种高岭土基陶瓷前驱体玻璃陶瓷化固定CRT玻璃中重金属铅的方法。本发明提供了一种高岭土基陶瓷前驱体玻璃陶瓷化固定CRT玻璃中重金属铅的方法,包括:将高岭土基陶瓷前驱体与CRT玻璃粉末混合,再进行烧结,得到玻璃陶瓷。本发明采用高岭土基陶瓷前驱体与CRT玻璃粉末混合,再进行热处理,重金属铅有效固定于铅长石晶体中,并得到含正长石的玻璃陶瓷,该玻璃陶瓷中重金属铅的沥出率被大大降低,达到玻璃陶瓷化回收利用CRT玻璃的目的。本发明高岭土基陶瓷前驱体玻璃陶瓷化固定CRT玻璃中重金属铅的方法工艺简单,便于操作,易于进行规模化生产。

    聚吡咯-碳纳米管-锰-AQDS复合电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN104900889A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510217987.7

    申请日:2015-04-30

    CPC classification number: Y02E60/527 H01M4/9008 H01M8/16

    Abstract: 本发明涉及电极材料领域,更具体地,涉及一种聚吡咯-碳纳米管-锰-AQDS复合电极材料制备方法。方法包括:S1.配制碳纳米管-锰-AQDS均一混合溶液;S2.经过预清洗后的电极浸没于碳纳米管-锰-AQDS均一混合溶液中,在厌氧保护下加入吡咯单体,搅拌均匀后静止一定时间;S3.通过电化学方法使吡咯在电极表面发生聚合反应,将碳纳米管、锰和AQDS共固定于电极表面,形成聚吡咯-碳纳米管-锰-AQDS复合电极膜。将本发明制备方法得到的复合电极用作生物电化学系统BES的阴阳极,碳纳米管负载的碳纤维拥有巨大的比表面积,有利于附着更多的电化学活性菌,促进电化学活性菌的覆膜与生长。

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