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公开(公告)号:CN113562877A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110842407.9
申请日:2021-07-26
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/16 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种含EDTA‑Ni废水的处理方法,该处理方法包括如下步骤:S1、调节EDTA‑Ni废水pH值为2.5~3.5,向废水中加入硫酸亚铁,搅拌;S2、向S1的反应物中加入螯合药剂进行螯合反应;S3、向S2的反应物中加入絮凝剂絮凝沉淀并过滤。相比传统芬顿氧化破络,本发明采用置换破络,不需要添加双氧水,节省药剂;另外,本发明中的螯合药剂具有去除深度高、去除效果较稳定,污泥量小,且生成的螯合沉淀比传统的氢氧化镍沉淀更为稳定,堆放或运输过程中过程中不易分解,不会造成二次污染问题。
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公开(公告)号:CN113060860A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110302740.0
申请日:2021-03-22
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种化学镍废水的处理方法,该方法包括如下步骤:S1、将废水pH值调节至5~6,然后向其中加入H2O2溶液进行破络反应;S2、将步骤S1反应后的体系pH值调节至6~8,然后向其中加入摩尔比为(1~2):1的4‑氨基‑3‑巯基‑1,2,4‑三唑和二甲基二硫代甲酸盐的混合药剂;S3、向步骤S2反应后的体系中加入絮凝剂进行絮凝沉降,然后固液分离。本发明采用先破络后螯合沉淀的处理工艺处理废水中的镍,采用4‑氨基‑3‑巯基‑1,2,4‑三唑和二甲基二硫代甲酸盐复配为螯合药剂,并配合合适的pH值条件,大大提升废水中镍的去除效果,且经絮凝沉降得到颗粒较大的沉淀,便于后续固液分离。
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公开(公告)号:CN112723610A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110095425.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明提供一种研磨废液COD的高效去除方法,包括如下步骤:S1将研磨废液搅拌均匀,调节研磨废液pH值至6.5~7.5,得到溶液a;S2向所述溶液a中加入铁盐和铁矿粉末,进行搅拌反应处理,得到溶液b;S3向所述溶液b中加入絮凝剂,进行搅拌絮凝处理,得到溶液c;S4将溶液c静置,过滤。本发明采用铁盐和铁矿粉末配合对研磨废液进行吸附处理,铁盐水解生成高表面活性的氢氧化铁吸附有机物分子,同时铁矿粉末能够作为晶核,在铁矿粉末表面富集高表面活性的氢氧化铁,增加了吸附总表面积,协同作用提高吸附能力,之后通过絮凝沉淀脱去研磨废液中的有机物,实现COD高效去除,去除率能够达到92.04%。
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公开(公告)号:CN112456627A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011231018.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/58
Abstract: 本发明公开了一种具有缓释功能的钙系除磷剂及其制备方法和应用,该钙系除磷剂包括碳酸钙、硫酸钙和粘结剂,碳酸钙、硫酸钙和粘结剂混合形成复合颗粒。该制备方法包括以下步骤:(1)将碳酸钙、硫酸钙和粘结剂按比例混合,然后制成生球;(2)将步骤(1)所得生球进行筛分,得到粒径为3mm~5mm的生球;(3)将步骤(2)所得粒径为3mm~5mm的生球进行焙烧,然后自然冷却,即得到具有缓释功能的钙系除磷剂。该钙系除磷剂加入到水中之后,钙离子缓慢释放,能够提高钙系除磷剂的除磷效果;同时,将化工过程的副产品碳酸钙、硫酸钙加以资源化利用,减少了环境污染。
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公开(公告)号:CN108529722B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810312521.9
申请日:2018-04-09
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/48 , C02F1/28 , A62D3/02 , A62D3/30 , C02F101/18 , A62D101/45
Abstract: 本发明公开了一种生物氧化、铁磁性吸附联合去除氰化物的方法,包括以下步骤:将氧化硫硫杆菌进行驯化,得到驯化的氧化硫硫杆菌,将驯化的氧化硫硫杆菌加入到氰化渣中进行反应,利用驯化的氧化硫硫杆菌将氰化渣中的低价态硫氧化为高价态硫的过程中产生的硫氧化合物过渡态对氰化渣中的氰化物进行氧化,将氰化渣中大部分氰化物进行去除,其中,所述氰化渣中含有黄铁矿或磁黄铁矿;将氰化渣及含氰废液进行固液分离,将铁磁性吸附剂添加于所得含氰废液中对含氰溶液中的氰化物进行深度脱除,以达到水的外排标准或重复使用标准;所述铁磁性吸附剂为核壳结构,包括磁铁矿颗粒和包裹所述磁铁矿颗粒的活性氢氧化铁。该方法氰化物去除效果好、成本低。
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公开(公告)号:CN119793708A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411985408.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/014 , G16C10/00 , G16C20/10 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种基于配位化学和电化学的铅银同步富集捕收剂的筛选方法,包括:获取银矿物与方铅矿固固相互作用的电化学信息;获取方铅矿、银矿物以及它们可能潜在的靶向亲矿基团,并输出chk文件;通过分析量化计算chk文件,得到相关矿物及亲矿基团的前线分子轨道的轨道形状和能级信息;初步确定银矿物的靶向亲矿基团;从热力学上确定初步确定的靶向亲矿基团对银矿物的吸附性能是否优于其它亲矿基团;计算不同碳链长度和形状的靶向亲矿基团衍生物种的溶剂化自由能,确定最终的亲矿药剂。本发明首次将硫化矿物浮选电化学与浮选配位化学进行结合,克服了以往药剂筛选设计的局限性,为共伴生稀有金属资源特效捕收剂的研发设计提供了全新的方法。
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公开(公告)号:CN115019900B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210596036.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请公开了一种锆石捕收剂的量子化学和机器学习组合高通量筛选方法,包括:建立浮选药剂的分子数据库R;对分子数据库R中的分子进行离子化,得到离子化分子数据库A;得到分子数据库RA;将锆石矿物金属位点羟基化形成锆石靶点分子数据库T,得到分子数据库RT;获得量子化学参数及log文件;提取分子结构性质参数;训练机器学习模型预测反应吉布斯自由能;筛选浮选药剂;获得靶向锆石浮选捕收剂。本申请通过数学模型能够快速预测分子数据库RA中的分子与不同离子之间的反应吉布斯自由能,从而快速高效实现药剂筛选,相比于传统药剂筛选方案,筛选效率高,准确率高。
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公开(公告)号:CN118791109A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410913470.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/66 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种基于磁性物质晶核界面调控的含锰废水中锰离子选择性分离回收方法;属于废水处理技术领域。本发明将含锰废水调节pH至5‑6,加入磁性物质颗粒、水溶性铁盐和/或水溶性亚铁盐;搅拌,然后在外加磁场的环境中进行固液分离,得到沉淀物和除锰后液,所述磁性物质中含有氧化物;所述磁性物质颗粒的粒径小于等于38微米。本发明实现了含锰废水的资源化处理,锰去除率高,净水效果好,生产成本低,操作简单,环境友好,适合于工业化应用。
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公开(公告)号:CN116328717B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310122146.2
申请日:2023-02-16
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F103/16 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种改性凹凸棒基材料及其制备方法和应用,改性凹凸棒基材料由以下步骤制得:(1)将凹凸棒石进行磨矿表面改性,并将磨矿后的凹凸棒石与酸混合后加热反应设定时间,即得酸改性的凹凸棒石;(2)将酸改性的凹凸棒石和硫化药剂在溶剂中混合均匀后加热至60~90℃反应1~2h,反应完成后分离固体物,即得改性凹凸棒基材料。改性凹凸棒基材料对含银废水具有很高的处理效果和效率,回收难度和使用成本低,实用性强,可用于吸附含银电镀废水中的银离子。
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公开(公告)号:CN116283196B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310121196.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于工业固废制备的免烧免压砖及其制备方法,将工业固废粉与水泥混合获得固体混合粉料,将固体混合粉料与粘结剂、水混合,获得流动性浆状料,将流动性浆状料3D打印获得生坯,生坯养护即得免烧免压砖;所述粘结剂,按质量百分比计,包括如下组分,水性环氧树脂40‑60%、甲基三乙氧基硅烷5‑25%、硅酸钾10‑30%、甲基硅酸钠2‑10%、苯丙乳液0.5‑2%、无水乙醇0.5‑3%、聚羧酸减水剂1‑5%。本发明有机的将工业固废颗粒与浆料3D打印技术结合起来,最终通过3D打印获得免烧免压砖,所得免烧免压砖能满足砖抗压强度、抗折强度、抗风化性、抗冻性、防水性等的需要。
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