一种矿渣重金属污染源头控制屏障及其应用

    公开(公告)号:CN111592186A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010458708.7

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: C02F9/14 C02F103/10

    摘要: 本发明涉及矿山污染修复技术领域,尤其涉及一种矿渣重金属污染源头控制屏障。本发明提供了一种矿渣重金属污染源头控制屏障,包括依次设置的中和层、过滤缓冲层、污泥还原屏障层和污泥控制层;所述中和层包括粉煤灰;所述过滤缓冲层包括石英砂;所述污泥还原屏障层包括活性污泥;所述污泥控制层包括膨润土和粉煤灰。所述矿渣重金属污染源头控制屏障设置中和层、过滤缓冲层、污泥还原屏障层和污泥控制层,即通过四种不同的衬垫材料的共同作用来调节pH并且更加长期有效地包封和限制金属污染物的扩散迁移。

    一种废水中三价锑的回收高值化方法

    公开(公告)号:CN111547823A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010429713.5

    申请日:2020-05-20

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/70 C02F101/20

    摘要: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种废水中三价锑的回收高值化方法。本发明提供的废水中三价锑的回收高值化方法,包括以下步骤:以Pt电极为对电极,碳布电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,对待处理废水进行电解,得到锑和三氧化二锑的混合物;将所述锑和三氧化二锑的混合物进行气体热还原,得到锑单质。本发明通过电解将废水中的三价锑还原为锑,废水中部分三价锑在电解的条件下生成三氧化二锑,电解产物中包含锑和三氧化二锑;本发明通过气体热还原将电解回收得到的三氧化二锑还原为单质锑,提高了回收产物中锑金属的纯度。本发明在电化学还原和气体热还原的共同作用下实现了对废水中三价锑的回收并获得了高纯度的锑金属。

    一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr-MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111545171A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010302213.5

    申请日:2020-04-16

    摘要: 一种耐酸性的选择性吸附六价铬的Zr-MOF材料的制备方法,涉及一种选择性吸附六价铬的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料不具备较好的水稳性,在水溶液中不能稳定存在,结构会发生坍塌瓦解,并且多数MOF的微孔特性影响了吸附质传质速率进而限制了其在工业上的应用的技术问题。本发明构建了具备出色水稳性和耐酸性的金属有机骨架,出色的水稳性和耐酸性使得该材料在针对多为酸性的工业废水时拥有了很强的适应性和潜力。该MOF作为一种新型的水处理功能材料,对水体中的六价铬具有较好的选择性吸附能力,拥有较好的对六价铬的吸附容量,加强了后期的回收利用资源化。本发明应用于水处理领域。

    一种沸石-微藻协同处理稀土矿采矿废水的方法

    公开(公告)号:CN111348806A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010222886.X

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/16

    摘要: 本发明提供了一种沸石-微藻协同处理稀土矿采矿废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明提供的沸石-微藻协同处理稀土矿采矿废水的方法,包括以下步骤:采用沸石对稀土矿采矿废水进行预净化处理,得到含有沸石的预处理废水;采用微藻对所述含有沸石的预处理废水进行深度净化处理,所述微藻为共絮凝微藻。本发明利用沸石和微藻协同作用,能够实现稀土矿采矿废水中氨氮的高效去除,具体的,沸石吸附水体中氨氮,可以降低水体中氨氮的浓度,以达到微藻的耐受浓度范围,同时,沸石吸附氨氮饱和后会缓慢释放出氨氮,在进行深度净化处理时,微藻能够对沸石释放出的氨氮进行代谢处理,最终实现稀土矿废水中氨氮的高效去除。

    一种外加无机碳源强化微藻处理稀土矿采矿废水的方法

    公开(公告)号:CN111348750A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010222565.X

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: C02F3/32

    摘要: 本发明提供了一种外加无机碳源强化微藻处理稀土矿采矿废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明提供的外加无机碳源强化微藻处理稀土矿采矿废水的方法,包括以下步骤:将稀土矿采矿废水、含磷化合物和无机碳源混合,得到待净化废水;利用混合微藻对所述待净化废水进行净化处理,所述混合微藻为小球藻和类绿球藻。本发明利用外加无机碳源强化微藻性能,可以实现稀土矿采矿废水的快速脱氮,处理效率高、脱氮效果好,且还具有成本低、易实施、绿色环保的特点。实施例的结果显示,采用本发明提供的方法处理稀土矿采矿废水,所得净化水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标(50mg/L)的排放要求。

    一种重金属分离装置及参数确定方法

    公开(公告)号:CN110759414A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911069663.8

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: C02F1/28 C02F101/20

    摘要: 本发明公开一种重金属分离装置及参数确定方法。所述装置包括:多个管段和多种吸附剂;所述管段包括多层管道;多个所述管段首尾相连;每个所述管段涂覆有一种吸附剂;所述吸附剂涂覆在所述管段的多层管道上。本发明通过将吸附剂涂覆于管道和支撑板上,在废水的输送过程中实现了重金属的分离,可大大减少废水处理设施的占地面积,高效分离水中的重金属离子。

    一种磺酸化碳布电极的应用

    公开(公告)号:CN110563094A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910876870.8

    申请日:2019-09-17

    IPC分类号: C02F1/461 C02F101/22

    摘要: 一种磺酸化碳布电极的应用,涉及一种碳布电极的应用。本发明是要解决现有的电催化去除含氧金属阴离子时的工作电极成本高昂的技术问题。本发明的磺酸化碳布电极作为三电极电催化中的工作电极,应用于对含氧金属阴离子中金属元素的还原和还原后金属离子的固定。本发明制备的磺酸化碳布电极具有较高的电化学活性面积,有利于电子的传输,可以实现对废水中含氧金属阴离子的六价铬的去除并同时实现三价铬离子的固定,使高毒性的六价铬还原为三价铬离子并对其固定。本发明采用水热法制备了表面接有磺酸基的碳布电极,磺酸化电极还原六价铬,带负电的磺酸基实现对带正电的三价铬离子的固定。

    一种石墨烯/类石墨相氮化碳/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109351364A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811217020.9

    申请日:2018-10-18

    IPC分类号: B01J27/24 B01J35/00 H01M4/92

    摘要: 一种石墨烯/类石墨相氮化碳/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用,涉及一种石墨烯的多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的目前甲醇氧化催化活性低、比表面积小的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯溶液、Na2PdCl4溶液和g-C3N4分散液;二、制备电解液;三电沉积。本发明的复合材料作为甲醇氧化催化剂。本发明的制备方法具有工艺简单,绿色环保,操作快捷的优点;本方法制得的石墨烯/g-C3N4/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料可以广泛用于电催化氧化领域。

    一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109052586A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811053600.9

    申请日:2018-09-10

    IPC分类号: C02F1/467 C02F101/36

    CPC分类号: C02F1/4678 C02F2101/36

    摘要: 一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用,它涉及一种钯纳米粒子的复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的Pd纳米粒子之间形成不稳定的结合,载体的导电性低,现有的制备工艺涉及高温高压极大地限制了复合材料大规模应用的技术问题。本发明的制备方法如下:一、制备Na2PdCl4的水溶液;二、泡沫镍的预处理;三、浸泡。本发明的三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极作为工作电极电催化去除水中的卤代抗生素。本发明将超细钯纳米粒固定在三维自支撑镍泡沫表面上,通过表面Ni原子与钯盐的简单自发氧化还原反应来实现。