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公开(公告)号:CN109126716B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811198701.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法。以稀氨水为浸煮剂,硝酸铁和氯化锰制备的混合盐溶液为前驱体溶液制备毛竹遗态Fe/Mn复合材料,通过巧妙的制备工艺设计,控制毛竹遗态Fe/Mn复合材料的选择性吸附特性,并通过吸附过程吸附剂粒径、静态吸附pH值、搅拌速度以及过硫酸盐(PMS)催化剂的使用方法控制,获得一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法,为毛竹资源变废为宝、有机氯农药阿特拉津净化降解找到了一条新的途径与方法。本发明方法对阿特拉津具有良好的去除效果,吸附材料制备简单易行,原料丰富。净化后可通过外磁力回收并加以再利用,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108745298A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810387956.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/0222 , B01J20/0225 , B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切割为块体,削去表层致密结构,干燥,置于稀氨水中浸煮做抽提预处理,随后洗净干燥。以铁锰复合盐溶液为前驱体溶液,将抽提后的毛竹浸没于前驱体溶液中,在55~65℃条件下搅拌并水浴保温5天,取出试样,在60~80℃条件下烘24小时后于马弗炉中碳化,冷却,研磨,过筛,即制得Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料。该Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料能够应用于对水中砷进行吸附分离。本发明的制备方法成本低廉,工艺简单,对于减少固废污染、促进废物再利用具有重要意义。本发明的Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料对水中砷的去除率高,吸附过程完成后,能够通过外加磁力进行固液分离,重复利用。
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公开(公告)号:CN108722412A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810387850.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/745 , B01J35/0033 , B01J35/004 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种毛竹遗态Fe/Ti复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切块干燥后削去结构致密的表层结构置于稀氨水溶液中,在95~105℃下浸泡6 h,然后用超纯水洗净,并在烘箱内干燥,将其浸没在铁钛复合盐前驱体溶液中,反应5天,在此期间补充前驱体溶液以使毛竹完全浸没。反应完成后取出材料在烘箱内干燥。重复此步骤3次,将其置于马弗炉中于焙烧,冷至室温,磨碎过100目筛,即制得毛竹遗态Fe/Ti复合材料。该毛竹遗态Fe/Ti复合材料应用于对水中阿特拉津吸附及光催化降解。本发明毛竹遗态Fe/Ti复合材料对阿特拉津具有良好的吸附和降解效果,且原料采用的毛竹来源于废弃的农业废弃物,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义、成本低廉、可回收利用。
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公开(公告)号:CN114904385A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210273932.8
申请日:2022-03-19
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水性VOCs对废气中疏水性正己烷的生物强化去除调控方法。本方法采用污水处理厂氧化沟内活性污泥对生物滴滤器进行接种,以低浓度疏水性VOCs和亲水性VOCs同时对填料上微生物进行驯化,驯化成功后调控进口亲水性VOCs和疏水性VOCs浓度,监测填料生物膜浓度和正己烷去除率,根据正己烷去除效率变化调节亲水性VOCs在反应器中的浓度,利用亲水性VOCs对生物膜生长的促进作用强化生物滴滤器对疏水性VOCs的去除。本发明抗冲击负荷强,通过调控废气中亲水性VOCs浓度,可以增强生物滴滤器对废气中疏水性VOCs的去除性能,同时自身还能被微生物降解,达到了达到“变废为宝”、“以废治废”的目的。
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公开(公告)号:CN113145070A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110297161.1
申请日:2021-03-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料的制备方法及应用,将干燥的毛竹切块后置于体积浓度为5%的稀氨水溶液中,在80℃条件下浸泡8h,后用超纯水洗净,并在80℃的烘箱内干燥24h,将其浸没在摩尔浓度为1mol/L的铁钴复合盐前驱体溶液中,于60℃反应12h。反应完成后取出材料在60℃烘箱内干燥12h。将其置于马弗炉中于600℃条件下焙烧3h,冷至室温,磨碎过100目筛,即获得毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料。将该复合材料应用于阿特拉津废水处理。本发明毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料对阿特拉津具有良好的吸附效果,且速率快、成本低廉。
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公开(公告)号:CN109126716A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811198701.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: B01J20/20 , C02F1/283 , C02F1/725 , C02F2101/306 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法。以稀氨水为浸煮剂,硝酸铁和氯化锰制备的混合盐溶液为前驱体溶液制备毛竹遗态Fe/Mn复合材料,通过巧妙的制备工艺设计,控制毛竹遗态Fe/Mn复合材料的选择性吸附特性,并通过吸附过程吸附剂粒径、静态吸附pH值、搅拌速度以及过硫酸盐(PMS)催化剂的使用方法控制,获得一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法,为毛竹资源变废为宝、有机氯农药阿特拉津净化降解找到了一条新的途径与方法。本发明方法对阿特拉津具有良好的去除效果,吸附材料制备简单易行,原料丰富。净化后可通过外磁力回收并加以再利用,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107349910A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710614224.5
申请日:2017-07-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂的制备方法及其应用。将毛竹预处理得到预处理后的毛竹纤维粉末,将预处理后的毛竹纤维粉末用浓度为2~6mol/L的NaOH溶液进行二次碱化,制得二次碱化毛竹纤维粉末;按照以下质量百分比浓度称取原料:DMF为76~96%,均苯四甲酸酐为2~5%,二次碱化毛竹纤维粉末为2~18%,三者之和为100%,均苯四甲酸酐加入到DMF中,待完全溶解后,加入二次碱化毛竹纤维粉末,搅拌反应后,抽滤,洗涤多次至中性,最后于85℃的烘箱内干燥1 h,获得粉状产物即为均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂。本发明的均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂应用于吸附分离水中的铅离子,吸附容量高,成本低廉,工艺简单,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111892053B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010649761.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/354 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载锆活性炭高活性材料的制备方法及其应用。选用活性炭作为载体,先后采用氢氧化钠溶液和盐酸溶液进行预处理,为活性炭提供更多的酸性位点,以活化活性炭,并达到扩孔作用。随后利用溶液浸渍法,将预处理的活性炭浸渍于锆盐溶液中,通过吸附和配位作用,将锆离子负载在活性炭上。最后通过高温煅烧技术,使锆离子稳定地掺杂到活性炭上,以获得具有高活性的锆负载活性炭材料。制得的锆负载活性炭的稳定性和耐久性好,对水中阿特拉津的去除率最高可达95%以上,且速率快,可用于实际生产应用,在相关水处理领域具有较高的应用性和推广性。
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公开(公告)号:CN111892053A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010649761.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/354 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载锆活性炭高活性材料的制备方法及其应用。选用活性炭作为载体,先后采用氢氧化钠溶液和盐酸溶液进行预处理,为活性炭提供更多的酸性位点,以活化活性炭,并达到扩孔作用。随后利用溶液浸渍法,将预处理的活性炭浸渍于锆盐溶液中,通过吸附和配位作用,将锆离子负载在活性炭上。最后通过高温煅烧技术,使锆离子稳定地掺杂到活性炭上,以获得具有高活性的锆负载活性炭材料。制得的锆负载活性炭的稳定性和耐久性好,对水中阿特拉津的去除率最高可达95%以上,且速率快,可用于实际生产应用,在相关水处理领域具有较高的应用性和推广性。
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公开(公告)号:CN113019317A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110073057.4
申请日:2021-01-20
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J20/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载双金属钴/锆活性炭高性能吸附剂的制备方法,及其在有机农药废水处理中的应用。以多孔和比表面积大的活性炭为载体,通过溶液浸渍法将钴离子和锆离子负载在活性炭上,然后通过高温煅烧将两种金属离子稳定地固定在活性炭孔隙内外表面,最后通过研磨方式将煅烧后的固体磨成粉末,以获得负载双金属活性炭高性能吸附剂Co/Zr@AC。制得的吸附剂具有高稳定性,能有效去除水中有机农药阿特拉津。该吸附剂经解吸再生后可重复使用,重复使用5次的负载双金属活性炭对阿特拉津的去除率仍高于93%。所制备的负载双金属活性炭是一种很有前途的环境功能材料,在有机废水处理领域具有较高的实用性和推广性。
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