一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113231041A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110658943.3

    申请日:2021-06-15

    Inventor: 杨帆 兰依博 程魁

    Abstract: 一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用,它涉及一种铁矿物复合材料的制备方法。本发明是要解决现有铁矿物复合材料组成固化、合成方式单一、制备成本昂贵以及不利于推广应用的问题。一、制备水热腐殖化液体产物;二、制备铁矿物前体;三、水热反应,得到人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。本发明制备的人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料移除P的最大吸附容量高达19.394mg/g。一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料用于富养化水体中磷酸盐的移除。本发明可获得一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。

    一种针状Fe-Mn-S三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109225134B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811158446.1

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 一种针状Fe‑Mn‑S三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料的制备方法,涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。是要解决现有的Fe‑Mn二元纳米材料容易发生团聚,对重金属吸附量低的问题。方法:一、将生物质材料进行热解碳化;二、将热解碳化后的多孔生物炭材料进行亲水化处理;三、将具有亲水性的多孔生物炭材料加入铁盐水溶液中搅拌,滴加锰化物溶液和硫化物溶液搅拌,随后加入弱碱性溶液搅拌,最后进行水热反应,干燥,得到三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料。针状Fe‑Mn‑S三元纳米材料负载在生物炭材料表面降低了三元纳米材料分子间的相互作用,减少了纳米粒子聚集,提高三元纳米粒子的分散性。本发明用于生物炭复合材料领域。

    一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112827475A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011643294.1

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭的制备方法和应用,它涉及一种类胶体磁性生物炭的制备方法。本发明的目的是要解决现有磁性生物炭材料的磁性铁氧化物在生物炭表面团聚,降低生物炭比表面积和磁性生物炭颗粒在水中分散性差,对污水中重金属吸附能力受限的问题。方法:一、制备混合物复合材料;二、首先将生物炭/Fe2+/Fe3+的混合液与人工腐殖酸溶液混合,然后水热反应,再清洗,最后使用去离子水分散,得到人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。本发明可获得一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。

    一种硼掺杂多孔生物炭的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112675815A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011481480.X

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 一种硼掺杂多孔生物炭的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭的制备方法和应用。本发明是要解决原始生物炭吸附能力差,传统活化剂改性生物炭对环境造成二次污染等问题。方法:一、制备硼掺杂生物炭;二、将步骤一中得到的硼掺杂生物炭与盐酸混合,过滤、干燥,得到硼掺杂多孔生物炭。本发明制备的的硼掺杂多孔生物炭的比表面积为663.66~897.97m2/g,孔体积为0.71~1.36cm3/g,平均孔径为6.57~10.28nm。一种硼掺杂多孔生物炭用于去除污水中的Fe(II)。本发明制备方法简便,原料廉价易得,因此适合大批量的合成制备,使用硼酸作为活化剂,对环境污染小,具有广阔的应用前景。

    一种富含腐殖质人工模拟土壤的制备方法

    公开(公告)号:CN110521537A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910857065.0

    申请日:2019-09-10

    Inventor: 杨帆

    Abstract: 一种富含腐殖质人工模拟土壤的制备方法,它涉及模拟土壤的制备方法。本发明的目的是要解决现有有机肥对雨水冲刷耐受能力低,进而影响了其对问题土壤的修复效果的问题。方法:一、制备土壤混合物;二、将土壤混合物置于高温高压水热反应釜中进行水热反应,得到富含腐殖质人工模拟土壤。本发明制备方法简便,原料廉价易得,因此适合大批量的合成制备;本发明制备的富含腐殖质人工模拟土壤用于增加土壤持水性和对营养元素的吸收性能力。

    一种针状Fe-Mn-S三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109225134A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811158446.1

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 一种针状Fe-Mn-S三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料的制备方法,涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。是要解决现有的Fe-Mn二元纳米材料容易发生团聚,对重金属吸附量低的问题。方法:一、将生物质材料进行热解碳化;二、将热解碳化后的多孔生物炭材料进行亲水化处理;三、将具有亲水性的多孔生物炭材料加入铁盐水溶液中搅拌,滴加锰化物溶液和硫化物溶液搅拌,随后加入弱碱性溶液搅拌,最后进行水热反应,干燥,得到三元纳米材料负载多孔生物炭复合材料。针状Fe-Mn-S三元纳米材料负载在生物炭材料表面降低了三元纳米材料分子间的相互作用,减少了纳米粒子聚集,提高三元纳米粒子的分散性。本发明用于生物炭复合材料领域。

    一种棒状四氧化三铁粒子负载生物炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109019699A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811158451.2

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 一种棒状四氧化三铁粒子负载生物炭复合材料的制备方法,涉及一种生物炭复合材料的制备方法。是要解决现有生物炭表面负载金属氧化物粒子的制备方法消耗时间长、粒子易团聚的问题。方法:一、电化学辅助对混合物溶液进行修饰电解:对生物质材料进行剪切粉碎,洗涤,干燥,干燥后过筛,得到生物质材料细碎粉末;将生物质材料细碎粉末与金属盐溶液混合,使用直流稳压电源对混合溶液施加电压,搅拌反应,得到固液混合物,干燥;二、将干燥的混合物置于管式炉中,升温,热解,得到四氧化三铁粒子负载生物炭复合材料。本方法减少了反应时间,并增强了材料的吸附容量和吸收速率。本发明用于污水中重金属离子的移除。

    一种层状双氢氧化物负载生物炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108837803A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810682980.6

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 一种层状双氢氧化物负载生物炭复合材料的制备方法,它涉及一种生物炭复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有生物炭材料的比表面积低,对污水中阴离子吸附能力受限的问题。方法:一、沉积制备混合物复合材料;二、热解,碳化,得到层状双氢氧化物负载生物炭复合材料。本发明制备的层状双氢氧化物负载生物炭复合材料的比表面积为13.19m2/g~56.11m2/g,移除磷酸盐的吸附量为26.47mg(P)/g~33.05mg(P)/g。本发明制备的层状双氢氧化物负载生物炭复合材料用于污水中阴离子的移除。

    一种利用生物质灰资源化制备人工基质的方法及应用

    公开(公告)号:CN118680028A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410921663.0

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 一种利用生物质灰资源化制备人工基质的方法及应用,它涉及一种制备人工基质的方法及应用。本发明的目的是要解决生物质灰的资源化利用以及水稻、蔬菜、食用菌等育秧或栽培基质取土难的问题。方法:首先在反应设备中加入生物质灰和农林废弃生物质的混合物,然后加入水和催化剂,再进行水热催化反应;反应结束后将反应产物进行固液分离,对得到的固体物质进行烘干,得到人工基质。本发明以生物质灰和农林废弃生物质为原料,通过水热催化反应制备人工基质,实现了生物质灰的资源化利用,进一步与常规育秧土掺混替代,解决了水稻育秧取土难的问题。此外,利用生物质灰资源化利用制备基质为作物种子提供了一个良好的生长环境,有助于培育出健康、强壮的秧苗。

    一种利用石墨尾矿构建人工土壤的方法

    公开(公告)号:CN117481012A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311455653.4

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 一种利用石墨尾矿构建人工土壤的方法,它涉及一种石墨尾矿的处理方法。本发明是要解决目前石墨尾矿产量巨大、堆放成本过高、污染严重、资源化处理方法单一的问题,并且同时解决目前东北地区育秧土匮乏、取土困难的问题。方法:一、对石墨尾矿进行筛分、掺混;二、水热反应;三、添加微生物提取液,培养一段时间,得到人工土壤,最后按照育秧流程进行水稻育秧。本发明采用水热腐殖化‑碳化技术将石墨尾矿进行资源化处理,大大降低了石墨尾矿的处理成本;本发明处理后的石墨尾矿经过特定培养之后开创性地用于水稻育秧,有效解决了东北地区育秧土匮乏、采集困难的问题;本发明提供的方法,所需原材料价格低廉、可行性强,适合大规模推广应用。

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