基于改性净水污泥负载纳米零价铁材料去除水中铬的方法

    公开(公告)号:CN112279353B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202011010995.1

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明涉及基于改性净水污泥负载纳米零价铁材料去除水中铬的方法,以改性净水污泥作为纳米零价铁的负载载体,改性净水污泥颗粒平均粒径为75um~150um,比表面积50~80m²/g,负载于改性净水污泥上的纳米零价铁尺寸为200~500nm,负载量为10~15wt%;其制备方法是:先将平均粒径为75um~150um净水污泥颗粒经过高温和酸改性后制备成改性净水污泥,后利用液相还原法合成改性净水污泥负载纳米零价铁材料。本发明的改性净水污泥负载纳米零价铁材料不仅保留了改性净水污泥的吸附能力,而且利用了纳米零价铁的还原作用,在修复被Cr(VI)污染的水体中有着很高的去除效率。

    改性净水污泥负载纳米零价铁材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108128838B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201711466107.5

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种改性净水污泥负载纳米零价铁材料及其制备方法,以改性净水污泥作为纳米零价铁的负载载体,改性净水污泥颗粒平均粒径为75um~150um,比表面积50~80m²/g,负载于改性净水污泥上的纳米零价铁尺寸为200~500nm,负载量为10~15wt%;其制备方法是:先将平均粒径为75um~150um净水污泥颗粒经过高温和酸改性后制备成改性净水污泥,后利用液相还原法合成改性净水污泥负载纳米零价铁材料。本发明的改性净水污泥负载纳米零价铁材料不仅保留了改性净水污泥的吸附能力,而且利用了纳米零价铁的还原作用,在修复被Cr(VI)污染的水体中有着很高的去除效率。

    净水污泥复合吸附剂及其应用

    公开(公告)号:CN111036170A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911033575.2

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了净水污泥复合吸附剂及其应用,所述净水污泥复合吸附剂的制备方法包括以下步骤:将净水污泥粉末与高岭土以及碳酸氢钠混合,然后加入水,形成污泥混合物;再将污泥混合物造粒、煅烧,得到净水污泥复合吸附剂。本发明将净水污泥与高岭土复合,由SEM测试可以看出,得到的净水污泥复合吸附剂与净水污泥原泥吸附剂相比,结构疏松,表面粗糙且出现较多鳞状物质,氨氮去除效果好。

    基于净水污泥与粉末活性炭的复合吸附剂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110538631B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201910945845.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于净水污泥与粉末活性炭的复合吸附剂及制备方法与应用,将净水污泥与粉末活性炭按一定比例混合,经过高温煅烧,制备吸附剂,具体方法如下:将净水污泥烘干粉碎,再与粉末活性炭按质量比为9:1的比例混合,将混合均匀的净水污泥与粉末活性炭用造粒机挤出,在100℃下烘干,再在马弗炉中500℃高温下煅烧3小时,制成吸附剂。加入粉末活性炭可以增大净水污泥的平均吸附孔径,有利于氨氮充分利用复合吸附剂的内部活性位点,从而提高净水污泥对污染物的吸附能力,利用制备的吸附剂去除水体中的氨氮有着较好的去除效果。

    基于改性净水污泥负载纳米零价铁材料去除水中铬的方法

    公开(公告)号:CN112279353A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011010995.1

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明涉及基于改性净水污泥负载纳米零价铁材料去除水中铬的方法,以改性净水污泥作为纳米零价铁的负载载体,改性净水污泥颗粒平均粒径为75um~150um,比表面积50~80m²/g,负载于改性净水污泥上的纳米零价铁尺寸为200~500nm,负载量为10~15wt%;其制备方法是:先将平均粒径为75um~150um净水污泥颗粒经过高温和酸改性后制备成改性净水污泥,后利用液相还原法合成改性净水污泥负载纳米零价铁材料。本发明的改性净水污泥负载纳米零价铁材料不仅保留了改性净水污泥的吸附能力,而且利用了纳米零价铁的还原作用,在修复被Cr(VI)污染的水体中有着很高的去除效率。

    一种高产率制备HA-PEI靶向药物载体的可控合成方法

    公开(公告)号:CN111072976A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911254087.4

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明专利涉及一种高产率制备HA-PEI靶向药物载体的可控合成方法,其特征在于以NHS(英文名称:N-hydroxysuccinimide,中文名称:N-羟基丁二酰亚胺)、EDC(英文名称:1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimidehydrochloride,中文名称:1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺)、HA(英文名称:Hyaluronic acid,中文名称:透明质酸)及PEI(英文名称:Poly(ethylenimine),中文名称:聚乙烯亚胺)为原料,采用微波辐射法高产率制备HA-PEI靶向药物载体。主要合成方法是:将NHS和EDC混合HA后,将PEI滴加到上述混合溶液,得到前驱体混合溶液,将上述前驱体混合溶液转移到带有冷凝回流装置的常压微波反应器中,将所得溶液冷却至室温,将溶液倒入透析袋,渗析12~24个小时,-40~-60低温冷冻干燥12~120小时,收集样品。此合成方法的优点是:原料无毒无害、成本低、合成效率高、形貌可控,合成的药物满足人体的吸收需求,有望投放于医疗行业取得良好效果。

    一种机械剪切式粉碎法制备蒲公英活性物质靶向药物及治疗皮炎过敏的方法

    公开(公告)号:CN110787203A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911254088.9

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明专利涉及一种机械剪切式粉碎法制备蒲公英活性物质靶向药物及治疗皮炎过敏的方法,其特征在于以新鲜蒲公英为原料,以水、乙醇、甘油其中的一种、两种或两种以上任意组合为溶剂,对蒲公英花、茎和叶、根分别采用机械剪切式粉碎法提取天然有效活性物质。主要发明创新性体现在:将蒲公英的花、茎和叶、根分别放入机械剪切式粉碎机中,加入溶剂,控制原料与溶剂的比为1∶50~50∶1,打磨至一定程度后,进行过滤;将提取液直接包覆在透明质酸(HA)-聚乙烯亚胺(PEI)空心微米球的靶向药物载体表面,通过负载蒲公英提取液复合靶向药物制成药物。此方法的优点是:原料无毒无害、容易获取、成本低;本发明制备方法显著实用性体现在只采用低温型机械剪切式粉碎法加工工艺,操作简单、绿色、高效,满足环保要求并易于大规模投入医疗生产。

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