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公开(公告)号:CN108675521A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810485240.3
申请日:2018-05-21
申请人: 方建波
IPC分类号: C02F9/08 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F101/20
CPC分类号: C02F1/001 , B01J20/24 , B01J2220/4825 , C02F1/286 , C02F1/30 , C02F2101/20 , C02F2303/04
摘要: 本发明公开了一种沼液处理的方法,属于环保领域。本发明取沼液原液过滤,将滤液通入沉积池中,将沉积池中的滤液通入处理池A,加热至35~50℃,加入滤液质量的6~10%的氯化镁、15~20%的石英砂、20~30%的鸟粪石颗粒,混合搅拌,调节pH,混合搅拌,趁热过滤,得清液,将清液通入处理池B,加入清液质量的30~40%的混合石料颗粒,搅拌,加入清液质量的30~40%的复合纤维吸附成分,加热至40~55℃,混匀搅拌,静置,过滤,得处理液;将处理液通入过渡区分散均匀,静置3~5天,将过渡区的液体的40~50%直接排放,完成沼液处理。本发明解决了目前常见沼液处理方法对氮、磷及重金属元素去除效果不显著的问题。
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公开(公告)号:CN108671898A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810515372.6
申请日:2018-05-25
申请人: 黄智慧
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
CPC分类号: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/14
摘要: 本发明涉及一种生物质除氟吸附剂的制备方法,属于除氟制备技术领域。本发明以葡萄籽作为制备除氟吸附剂的原料,将其蒸汽爆破后晾干粉碎,得到葡萄籽粉碎物,再将葡萄籽粉碎物装入铁铝混合盐溶液中,超声振荡反应,反应结束后将反应滤渣和柠檬汁共混进行高温高压反应,最终烘干并用有机羧酸浸泡,制得生物质除氟吸附剂,本发明制得的除氟吸附剂,吸附容量高,除氟效果好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108636365A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810332702.8
申请日:2018-04-13
申请人: 华南师范大学 , 深圳信息职业技术学院
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28059 , B01J20/28069 , B01J2220/4825 , C02F1/286 , C02F2101/38 , C02F2101/40
摘要: 本发明公开了一种改性秸秆纤维吸附材料及其使用方法。该改性秸秆纤维吸附材料的比表面积为2~2.5m2/g、孔容为0.002~0.003m2/g、碳元素的含量为30~40wt%、氧元素的含量为40~50wt%、磷元素的含量为15~25wt%。该吸附材料对磺胺类抗生素具有很好的吸附效果,制备该吸附材料的条件温和、操作简单、能源消耗低,原料成本低廉易得,实现了农业废弃物的转化再利用。
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公开(公告)号:CN108636104A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810423136.1
申请日:2018-05-05
申请人: 安徽乐金环境科技有限公司
CPC分类号: B01D53/86 , B01D53/02 , B01D2255/20707 , B01J20/14 , B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/28047
摘要: 本发明涉及空气净化剂技术领域,具体涉及一种复合空气净化剂,所述复合空气净化剂,由如下重量份的物质制成:硅藻土5~15重量份、植物纤维30~50重量份、碱性溶液50~80重量份、有机钛酸酯3~12重量份、硅烷偶联剂3~4重量份、氧化石墨烯5~8重量份、发泡剂1~5重量份、天然凝胶80~150重量份、溶剂10~50重量份。本发明的复合空气净化剂能够对室内的有害气体和粉尘进行吸附和降解,能够持久、彻底的净化室内的空气。
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公开(公告)号:CN108607519A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810547200.7
申请日:2018-05-31
申请人: 河南工程学院
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F11/00 , C02F101/20
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28019 , B01J2220/4837 , C02F11/00 , C02F2101/20
摘要: 本发明涉及一种污泥钝化剂及其应用,可有效解决重金属钝化剂应用范围局限、钝化效果差、制备方法复杂、回收利用难度大、重金属的处理负荷和去除效率低的问题,技术方案是:一种污泥钝化剂,由重量百分比计的:改性木质素混合物85-94%、生石灰1-3%、海藻酸钠5-12%制成;先将木质素、木质素磺酸钠和谷氨酸-木质素按照质量比4:2:3的比例混合,制得改性木质素混合物;再将生石灰与海藻酸钠混合,加入改性木质素混合物,制成包埋小球,即得污泥钝化剂,本发明制备方法简单,新颖独特,节能环保,应用范围广、钝化效果好、便于回收利用、重金属的处理负荷和去除效率高,稳定可靠,经济和社会效益显著。
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公开(公告)号:CN108554385A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810044203.9
申请日:2018-01-17
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/20 , B01J20/28009 , B01J20/28021 , B01J20/28083 , C02F1/288 , C02F2101/103
摘要: 本发明涉及一种可吸附重金属元素的磁性海藻酸铁介孔碳微球的制备方法,通过海藻酸钠饱和溶液与脲(尿素)制备得到SAC前驱溶液,并通过离子交联法合成了海藻酸铁微球,并利用真空冷冻和高温裂解法制备了表面附着纳米铁氧化物的磁性海藻酸铁介孔碳微球(MAMC);本发明制备简单、实用性强、热稳定性好,该材料对水体As(III)、As(V)的吸附效果好;并且该微球(MAMC)具有超顺磁性,能够实现外加磁场干预下的溶质与溶剂之间的分离,因此能够在材料吸附饱和后将重金属离子和材料剥离出水体,极大程度的避免了重金属二次污染。另外,该MAMC材料再生能力强,可多次循环利用,在经过4次脱附和再生MAMC对于As(III)的吸附率保持在90%,进一步提高了吸附材料的循环利用率。
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公开(公告)号:CN108514868A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810448113.6
申请日:2018-05-11
申请人: 武汉轻工大学
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28009 , B01J20/28021 , C08B15/10 , C11B3/10
摘要: 本发明公开一种磁性纤维素微球的制备方法以及分离油脂中色素的方法,该磁性纤维素微球的制备方法,包括如下步骤:将纤维素棉短绒浆溶解于LiOH/尿素水溶液中,得到纤维素溶液;对所述纤维素溶液离心脱泡,得到透明的纤维素溶液;将环氧氯丙烷加入所述透明的纤维素溶液,搅拌发生交联反应;向乳化剂中加入交联反应后的纤维素溶液进行乳化,搅拌得到纯纤维素微球;利用乙醇和去离子水洗净所述纯纤维素微球,得到再生纤维素微球;向所述再生纤维素微球中加入氯化铁四水合物溶液,得到悬浊混合物;向将所述悬浊混合物依次加入氢氧化钠溶液、硝酸银溶液,搅拌得到磁性纤维素微球。
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公开(公告)号:CN108479722A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810416711.5
申请日:2018-05-03
申请人: 韩毅忠
发明人: 韩毅忠
摘要: 本发明公开了一种生物质材料和秸秆粉体的混合改性材料,改性过程步骤如下:步骤一:酸化处理;步骤二:碱化处理;步骤三:改性材料测试,所需改性材料如下:生物质材料、小麦秸秆、丙酸,过磷酸钠、N2N二甲基酰胺、无水乙醇和氢氧化钠,测试设备如下:同位素检测器、切割机、粉碎机、烘箱、烧杯和离心管。该一种生物质材料和秸秆粉体的混合改性材料,采用酸和碱对小麦秸秆和生物质材料进行改性处理,采用同位素检测器对两种样品进行检测,得到结果是酸性混合物中标记的同位素比碱性混合物中标记的多,得出酸性混合物吸附多环芳烃的处理性能高于碱性混合物。
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公开(公告)号:CN108467490A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810271431.X
申请日:2018-03-29
申请人: 中国农业科学院蔬菜花卉研究所
CPC分类号: C08G83/008 , B01J20/20 , B01J20/226 , B01J20/24 , B01J20/28009 , B01J20/28054
摘要: 本发明提供了一种功能化金属有机框架多孔材料及其制备方法和用途。功能化金属有机框架多孔材料,由载体以及负载在所述载体上的金属有机框架组成;所述载体为磁性氧化石墨烯/壳聚糖复合纳米粒子;所述金属有机框架的配体为氨基对苯二甲酸。本发明的材料由MOFs、磁性氧化石墨烯和壳聚糖连接在一起的复合材料,集三种材料的优良特性于一体,具有高选择、高通量、快速富集分离等优点,在化合物吸附与分离领域有着广泛的应用,其制备方法采用自组装技术和一锅合成法,因此流程简单,制备效率高,产率高。
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公开(公告)号:CN108435145A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810535602.5
申请日:2018-05-30
申请人: 广东创源节能环保有限公司
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28023 , C02F1/286 , C02F2101/103
摘要: 本发明公开了一种壳聚糖纳米纤维配体交换剂的合成方法,包括如下步骤:S1、壳聚糖纳米纤维的合成:将壳聚糖加入到溶剂搅拌22-26小时,得到质量分数为3%或4%或5%或6%或7%的壳聚糖溶液,然后通过静电纺丝技术对壳聚糖溶液进行纺丝,得到壳聚糖纳米纤维;S2、壳聚糖纳米纤维配体交换剂的合成:将硝酸镧溶于去离子水中,硝酸镧与去离子水的重量体积比为0.2g/m l,调节溶液pH 5-10,然后将壳聚糖纳米纤维放入溶液中搅拌4-6小时,壳聚糖纳米纤维与溶液的重量体积比为1g/L,最后将壳聚糖纳米纤维置入真空干燥箱干燥,得到壳聚糖纳米纤维配体交换剂。本发明还公开了壳聚糖纳米纤维配体交换剂在含砷污水处理中的应用。本发明制备工艺获得的交换剂去除污水中砷的效果较好。
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