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公开(公告)号:CN108745298B
公开(公告)日:2021-01-05
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
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:CN109187928A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811199268.7
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学 , 北京高能时代环境技术股份有限公司 , 重庆市潼南区水文管理站
Abstract: 本发明公开了一种土柱模拟酸雨淋滤装置。该土柱模拟酸雨淋滤装置包括淋滤柱、支架、淋滤液收集瓶、恒流蠕动泵和模拟酸雨容器。本发明方法通过对淋滤柱下端淋滤头和顶盖与柱体可拆卸、淋滤柱内部整体填土方式以及淋滤柱中土样的装载和卸载取出方法进行巧妙设计和优化改进,为研究酸雨淋滤条件下重金属离子等污染物于土壤中径向迁移规律提供一种土柱模拟酸雨淋滤装置。另外,本装置具有运行过程稳定、低能耗和运行成本低廉、数据获取便捷等优点。
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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:CN108751255A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810672453.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G28/00
CPC classification number: C01G28/002 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种水热合成砷钠明矾石混晶固溶体的方法及其应用。利用砷酸根与硫酸根的异价类质同象取代合成砷钠明矾石混晶固溶体,并应用到工业污水和矿山废水中含砷污染的治理,实现砷在环境中长期稳定化堆存。主要利用无水硫酸钠和十八水合硫酸铝配制基础液,制得Na/Al摩尔比为1:3的钠明矾石前驱体,然后加入不同摩尔浓度的砷酸溶液,采用砷酸根和硫酸根的异价类质同象取代合成结晶度高、稳定性好的砷钠明矾石混晶固溶体。该方法制备的砷钠明矾石系列固溶体相较于传统水热合成固砷方法具有材料制备易于操控,经济成本低,能实现砷在环境中长期稳定化堆存等优点。
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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:CN108636339B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810387674.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂的制备方法。将毛竹切块干燥,去除结构致密的表层和竹节部分,加入稀氨水浸煮,抽提,用超纯水冲洗干净后,干燥。将十二烷基硫酸钠溶液代替纯水配制磷酸溶液和氢氧化钙溶液。将毛竹在上述两种溶液中循环浸泡,然后烘箱烘干。最后将烘干的毛竹在600℃马弗炉中焙烧4小时,取出、碾磨、过筛得到羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂。本发明方法工艺简单,成本低廉,原料选用废弃的毛竹边角料,材料本身对环境无二次污染,使用完毕后可直接从水中过滤分离,焚烧或者进一步处理,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:CN109387616A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811198646.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学 , 北京高能时代环境技术股份有限公司 , 重庆市潼南区水文管理站
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种重金属污染土壤钝化修复效果的多指标评价方法。通过对淋滤装置的结构、淋滤柱内部填土方式、淋滤柱中土样的装填和取出方法的巧妙设计,将多种评价考察指标进行合理的优化集成改进,形成一种重金属污染土壤钝化修复效果的多指标评价方法,方便考察在酸雨淋滤条件下重金属离子在各种污染程度的土壤中的径向迁移规律,为受污染土壤的重金属离子释放机理特征获取提供可靠支持,为土壤重金属污染修复效果评价提供一种简单、科学的新方式、新途径。本发明方法具有稳定剂对受污染土壤的钝化修复作用评价功能,另外,该发明方法具有装置运行过程稳定、低能耗和运行成本低廉等优点。
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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:CN108636339A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810387674.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂的制备方法。将毛竹切块干燥,去除结构致密的表层和竹节部分,加入稀氨水浸煮,抽提,用超纯水冲洗干净后,干燥。将十二烷基硫酸钠溶液代替纯水配制磷酸溶液和氢氧化钙溶液。将毛竹在上述两种溶液中循环浸泡,然后烘箱烘干。最后将烘干的毛竹在600℃马弗炉中焙烧4小时,取出、碾磨、过筛得到羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂。本发明方法工艺简单,成本低廉,原料选用废弃的毛竹边角料,材料本身对环境无二次污染,使用完毕后可直接从水中过滤分离,焚烧或者进一步处理,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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