一种高寒高海拔地区尾矿放射性元素转移与吸附方法

    公开(公告)号:CN113628778B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110672674.6

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明涉及放射性污染物清除领域,尤其涉及一种高寒高海拔地区尾矿放射性元素转移与吸附方法,包括以下步骤:(S.1)将含有放射性元素钍的尾矿进行加热烘干,经过研磨后加水配制成尾矿浆;(S.2)将尾矿浆浸入到氢氟酸‑硫酸体系中,使得尾矿中放射性元素的浸出;(S.3)滤出尾矿后,向浸出液投加吸附微球,对射性元素进行吸附;(S.4)滤出吸附微球,完成对射性元素的转移;其中,所述步骤(S.3)中吸附微球为纳米氧化铁/氧化石墨烯/壳聚糖复合微球。本发明通过氢氟酸‑硫酸双酸体系能够加快射性元素钍浸出,同时采用纳米氧化铁/氧化石墨烯/壳聚糖微(56)对比文件B. Rouhi Broujeni等.Preparation andcharacterization of chitosan/Fe2O3 nanocomposite for the adsorption of thorium(IV) ion from aqueous solution.WaterScience & Technology.2018,第78卷(第3期),708-720.Peng Wu等.Adsorption of Th(IV) from aqueous solution by the graphene oxidenanoribbons/chitosan compositematerial.Journal of Radioanalytical andNuclear Chemistry.2019,第332卷553–559 .邵育贤.钍和稀土的浸出和萃取及离子交换分离.中国有色冶金.1982,(第11期),47-49.

    一种高寒高海拔地区尾矿放射性元素转移与吸附方法

    公开(公告)号:CN113628778A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110672674.6

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明涉及放射性污染物清除领域,尤其涉及一种高寒高海拔地区尾矿放射性元素转移与吸附方法,包括以下步骤:(S.1)将含有放射性元素钍的尾矿进行加热烘干,经过研磨后加水配制成尾矿浆;(S.2)将尾矿浆浸入到氢氟酸‑硫酸体系中,使得尾矿中放射性元素的浸出;(S.3)滤出尾矿后,向浸出液投加吸附微球,对射性元素进行吸附;(S.4)滤出吸附微球,完成对射性元素的转移;其中,所述步骤(S.3)中吸附微球为纳米氧化铁/氧化石墨烯/壳聚糖复合微球。本发明通过氢氟酸‑硫酸双酸体系能够加快射性元素钍浸出,同时采用纳米氧化铁/氧化石墨烯/壳聚糖微球吸附材料能够大大提升对于浸出液中钍的吸附率,实现了对放射性元素钍的高效吸附。

    一种纤维素/MOF复合纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109758911A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910206590.6

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明公开一种纤维素/MOF复合纳滤膜的制备方法,其包括:在N-甲基吗啉-N-氧化物复合溶剂中加入食子酸正丙酯、纤维素浆粕,搅拌溶解后加入MOF粉末,混合后进行脱泡得到纤维素/MOF复合铸膜液,将其均匀的涂覆在无纺布上得到纤维素/MOF初生膜,放置在空气中10-30s后,放入纯水中凝固成膜并浸泡洗尽膜中的残留溶剂,然后取出自然阴干,获得纤维素/MOF多孔复合基膜后放在真空抽滤装置中,倒入间苯二胺溶液后进行抽滤,之后放入烘箱中烘干后取出并用离子水漂洗,之后浸入甘油水溶液中,取出晾干得到纤维素/MOF复合纳滤膜。本发明成本低廉、可再生、对环境友好、结构稳定、干燥后不易变形、截留率高、水通量高、聚合层不易脱落。

    一种利用矿化垃圾、污泥与建筑废弃物制备陶粒的方法

    公开(公告)号:CN106747596A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611055954.8

    申请日:2016-11-21

    Inventor: 翁仁贵 刘心中

    Abstract: 本发明公开了一种利用矿化垃圾、污泥与建筑废弃物制备陶粒的方法,首先将垃圾填埋场的矿化垃圾筛分后干燥,污水处理厂产生的污泥经初步脱水,建筑废弃物破碎,然后将这三种处理完的原料按照一定重量份的配比混合。混合后经机械搅拌,然后经预均化、陈化处理,处理后的混合物加入一定重量份造孔剂混匀得到粉料,将粉料干燥,用造粒机将粉料生成生料球,将生料球干燥后再烧结,最后经自然冷却获得陶粒。本方法利用废弃物,取之容易、方便,能实现资源化利用。利用垃圾的有机物热值,无需添加煤粉,污泥不用深度脱水,大大节约成本。生成的陶粒具有轻质,高强,导热系数低,吸水率大等特点,制备方法、工艺简单,容易操作。

    利用矿化垃圾、污泥与建筑废弃物烧结自保温砖的方法

    公开(公告)号:CN106116482A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610460569.5

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 一种利用矿化垃圾、污泥与建筑废弃物烧结自保温砖的方法,包括:矿化垃圾筛分至粒径100目以下,再经干燥处理;污泥经脱水至含水率达到40%‑70%;建筑废弃物经破碎至粒径60‑70目的细粉占50%以上,其余的粒径在2.5mm以下;将20‑40重量份的矿化垃圾、10‑30重量份的污泥和30‑60重量份的建筑废弃物混合搅拌,预均化6‑12h,陈化12‑24h;加入0.2‑0.5重量份的硫酸渣造孔剂混匀;进行真空塑性挤出成型,得到砖坯;砖坯经干燥至含水率为5%‑8%,送入隧道窑焙烧,即得自保温砖。本发明变废为宝、无需添加内燃煤粉,工艺简单、成本低,强度高,且自保温砖的隔热保温效果好,外观良好。

    一种颗粒活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN104085889B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410284827.X

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种颗粒活性炭的制备方法,包括以下步骤:a)废旧轮胎橡胶预处理;b)污泥预处理;c)按重量份称取橡胶碳化物60-80份、污泥15-25份,生石灰5-15份,搅拌均匀;加入浓度为可溶性淀粉水溶液,搅拌均匀;d)造粒,造粒好的颗粒放入真空干燥箱中烘干;e)放入真空管式气氛炉,以氮气作为保护气,以5-10℃/min的升温速率,升温至900-1000℃,保温30-60min后,自然冷却至室温,用浓度为1mol/L的氢氧化钠浸泡10-15小时,用去离子水冲洗至中性,放入100℃真空干燥箱中烘干,制得粒径为3-5mm的活性炭颗粒。本发明颗粒活性炭吸附能力强,强度高,而且成本低廉,节约资源。

    一种水质预处理与检测装置

    公开(公告)号:CN218089153U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202222172509.7

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本实用新型公开一种水质预处理与检测装置,其包括进水管、采样水泵、水质检测装置、粗过滤器和精过滤器,所述粗过滤器的进水端连接至进水管,粗过滤器的出水端经过异径管连接蝶阀与第一闸阀后与采样水泵的进水端连接,采样水泵的出水端通过管路连接至精过滤器的进水口,所述精过滤器的透过水出水口通过管路连接至水质检测装置的输入端,精过滤器的浓缩水出水口通过管路连接至排水管。本实用新型通过增设两道过滤器,不仅能够在一定程度解决检测过程中水质中杂质对检测器件造成的堵塞问题,还可以降低水质中复杂多样的干扰物对检测结果造成的误差影响,提高预处理装置后端检测设备的稳定性、高效实用性和检测准确性。

    一种砌块墙面薄抹灰施工装置

    公开(公告)号:CN219261648U

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202223355001.7

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本实用新型公开一种砌块墙面薄抹灰施工装置,其包括储料箱、横梁和两个间隔设置的L型支架,储料箱底部具有出料口,出料口周边设有刮刀;两个L型支架的竖杆内部别设有沿竖直方向设置的滑槽,两滑槽内部分别转动连接有沿竖直方向设置的丝杆,两丝杆的一端分别通过大扭矩传动模组与驱动电机传动连接,横梁的两端分别固定有螺母,两螺母分别与对应侧的丝杆传动套接;所述横梁内部沿其长度方向设有导向槽,储料箱的背部连接有一排滚轮,滚轮滚动连接于导向槽内;两个L型支架的横杆部分别滑动连接有伸缩杆,横杆部的外壁上连接有用于对伸缩杆的位置进行锁定的锁定件。本实用新型可以提高薄抹灰的工作效率而且可以降低工人的劳动强度的效果。

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