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公开(公告)号:CN115193394A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210829864.9
申请日:2022-07-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于固废资源化和化工分离技术领域,涉及一种双固废污泥制备除氟分离柱填料的方法,先取电镀污泥和自来水絮凝污泥分别恒温干燥、研磨、过筛,400~800℃煅烧4~8h,得预处理电镀污泥和自来水絮凝污泥;再按预处理的电镀污泥中的镍与自来水絮凝污泥中的铝以摩尔比为3:1~1:3计,混匀后加入到0.1~0.35mol/L的晶体结构导向剂溶液中,120~220℃水热反应10~35h,得污泥基复合材料,最后程序升温至200~350℃烧结4~8h,再升温至450~550℃保温2~8h,即得除氟分离柱填料。本发明工艺简单,所制得的除氟分离柱填料具有比表面积大,孔隙率高,除氟效果优异等的特点,用于废水中过量氟离子的去除以解决高能耗和环境污染问题,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN115155509A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210854429.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于固废资源化和水处理技术领域,涉及一种重金属离子固定化分离柱填料的制备方法,包括:将含铝污泥,干燥脱水后,400~600℃煅烧3~6h;浸入氢氧化钠溶液中充分反应,再以盐酸溶液中和,水浴陈化后煅烧得到γ‑Al2O3污泥颗粒;镍盐与尿素混合加入到乙醇‑水溶液中,再加入γ‑Al2O3污泥颗粒与乙醇胺,150~250℃水热反应15~30h后煅烧得到NiO@γ‑Al2O3填料颗粒;按填料颗粒与EDTA‑2Na溶液为10~20g/L的比例进行混合,干燥后即得。本发明工艺较为简单,针对重金属废水清洁处理的刚性需求,制备出成本低廉、分离效率高、分离工艺简单以及节能环保的重金属离子固定化分离柱填料,并通过自组装分离柱的形式实现对工业废水中重金属组分进行高效去除。
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公开(公告)号:CN113184921A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110440510.0
申请日:2021-04-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及LDH基复合材料,尤其涉及一种基于含镍污泥的LDH基复合材料,包括污泥和LDH纳米片,LDH纳米片的尺寸为400~800 nm,质量百分比含量不低于10%,其中所述LDH纳米片为Ni‑Al LDH、Mg‑Al LDH和Zn‑Al LDH中的一种或多种任意组合,与污泥均匀混合。本发明还公开了所述材料的制备方法。本发明以含重金属的固废污泥制备功能材料,将污泥变废为宝,不仅解决了重金属污泥难处理的问题,而且该材料性质稳定、比表面积大,可用于催化、吸附和化学分离领域;其制备方法简单经济、无二次污染产生,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN115155509B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210854429.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于固废资源化和水处理技术领域,涉及一种重金属离子固定化分离柱填料的制备方法,包括:将含铝污泥,干燥脱水后,400~600℃煅烧3~6h;浸入氢氧化钠溶液中充分反应,再以盐酸溶液中和,水浴陈化后煅烧得到γ‑Al2O3污泥颗粒;镍盐与尿素混合加入到乙醇‑水溶液中,再加入γ‑Al2O3污泥颗粒与乙醇胺,150~250℃水热反应15~30h后煅烧得到NiO@γ‑Al2O3填料颗粒;按填料颗粒与EDTA‑2Na溶液为10~20g/L的比例进行混合,干燥后即得。本发明工艺较为简单,针对重金属废水清洁处理的刚性需求,制备出成本低廉、分离效率高、分离工艺简单以及节能环保的重金属离子固定化分离柱填料,并通过自组装分离柱的形式实现对工业废水中重金属组分进行高效去除。
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公开(公告)号:CN113083216B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110440818.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种二维镍基复合金属氧化物吸附剂,包括污泥和二维镍基复合金属氧化物,二维镍基复合金属氧化物均匀分散在污泥之中,质量百分比不低于10%,其中所述二维镍基复合金属氧化物为片状结构的氧化镍与氧化铝复合氧化物,具有纤维分级结构,纳米片厚度为30~100 nm。本发明还公开了吸附剂的制备方法及其应用于水中去除磷酸根。本发明所制得的材料性质稳定、比表面积大,可有效去除水中的磷酸根。本发明所公开的二维镍基复合金属氧化物吸附剂的制备方法将污泥资源化利用,不仅工艺简单、经济、环保,而且对水中磷酸根有优异的吸附性能,真正实现了变废为宝,以废治废,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN113184921B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110440510.0
申请日:2021-04-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及LDH基复合材料,尤其涉及一种基于含镍污泥的LDH基复合材料,包括污泥和LDH纳米片,LDH纳米片的尺寸为400~800 nm,质量百分比含量不低于10%,其中所述LDH纳米片为Ni‑Al LDH、Mg‑Al LDH和Zn‑Al LDH中的一种或多种任意组合,与污泥均匀混合。本发明还公开了所述材料的制备方法。本发明以含重金属的固废污泥制备功能材料,将污泥变废为宝,不仅解决了重金属污泥难处理的问题,而且该材料性质稳定、比表面积大,可用于催化、吸附和化学分离领域;其制备方法简单经济、无二次污染产生,适宜工业应用。
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公开(公告)号:CN113083216A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110440818.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种二维镍基复合金属氧化物吸附剂,包括污泥和二维镍基复合金属氧化物,二维镍基复合金属氧化物均匀分散在污泥之中,质量百分比不低于10%,其中所述二维镍基复合金属氧化物为片状结构的氧化镍与氧化铝复合氧化物,具有纤维分级结构,纳米片厚度为30~100 nm。本发明还公开了吸附剂的制备方法及其应用于水中去除磷酸根。本发明所制得的材料性质稳定、比表面积大,可有效去除水中的磷酸根。本发明所公开的二维镍基复合金属氧化物吸附剂的制备方法将污泥资源化利用,不仅工艺简单、经济、环保,而且对水中磷酸根有优异的吸附性能,真正实现了变废为宝,以废治废,适宜工业应用。
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