-
公开(公告)号:CN104016512B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410254402.4
申请日:2014-06-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用互花米草基生物炭处理含铜废水的方法,具体实施步骤如下:将互花米草水洗、干燥,筛分至100目,置于管式炉中,在流量80~120mL/min的二氧化碳气氛下以4℃/min的升温速率加热至300~700℃,并停留2h;调节含铜废水的初始pH值为3~6;向含铜废水中加入互花米草基生物炭。其中,生物炭的投加量为1g/L,含铜废水的折合为铜含量的初始浓度为50~100mg/L,反应时间为0.5~96h。本发明的优势在于利用二氧化碳的气化作用,提升了互花米草基生物炭的空隙结构和比表面积,抑制生物炭内部无机碳酸盐的分解,使互花米草基生物炭对重金属铜的最大吸附容量提升至90mg/g,比氮气气氛制备得到生物炭的吸附量高50%左右,同时还解决了入侵植物资源化利用的问题。
-
公开(公告)号:CN103123976B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310062831.7
申请日:2013-02-27
Applicant: 上海大学
IPC: H01M8/16
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明涉及一种微生物燃料电池及其再生Fe(II)EDTA的方法。包括阳极室和阴极室,二者之间被质子交换膜分隔,其特征在于所述的阴极室的以Fe(II)EDTA吸收NO烟气的产物为阴极反应物,阴、阳两极室中的反应溶液的初始pH均保证在6.0~8.0之间;以石墨颗粒为填料,石墨电极为外接电极,与10~10000Ω的外电阻组成闭合回路。本发明利用燃料电池的特点,将各种废水(废液)的处理过程与亚铁螯合物吸收NO产物的再生过程相耦合,利用废物中蕴含的化学能驱动亚铁螯合剂吸收产物的再生和产电,实现以废治废。同时,对Fe(II)EDTA再生不需要额外的化学药剂、能量输入,还能产生一定的电力。
-
公开(公告)号:CN103755005A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410000613.5
申请日:2014-01-02
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种三价铁离子还原方法,首先对收集的含碳生物质进行清洗、风干、烘干、粉碎、过筛,得到粒径小于100目的含碳生物质干粉;然后将含碳生物质干粉与水按比例混合均匀置于高压反应釜内,应釜内的水热温度为100~300℃,对反应物加热1~24h后,冷却,冲洗至洗涤液pH不变,再过滤烘干,然后以100~300℃活化1~30min,再经过研磨过筛后得到水热生物炭粉;最后将水热生物炭粉按照0.1~10g/L的投加剂量加入Fe3+溶液中,还原反应0~120h,经过还原反应后得到Fe2+溶液。本发明开发一种简单、廉价、高效的Fe3+还原再生Fe2+方法,同时实现对废弃生物质的资源化利用,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN103755005B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410000613.5
申请日:2014-01-02
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种三价铁离子还原方法,首先对收集的含碳生物质进行清洗、风干、烘干、粉碎、过筛,得到粒径小于100目的含碳生物质干粉;然后将含碳生物质干粉与水按比例混合均匀置于高压反应釜内,应釜内的水热温度为100~300℃,对反应物加热1~24h后,冷却,冲洗至洗涤液pH不变,再过滤烘干,然后以100~300℃活化1~30min,再经过研磨过筛后得到水热生物炭粉;最后将水热生物炭粉按照0.1~10g/L的投加剂量加入Fe3+溶液中,还原反应0~120h,经过还原反应后得到Fe2+溶液。本发明开发一种简单、廉价、高效的Fe3+还原再生Fe2+方法,同时实现对废弃生物质的资源化利用,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN104016512A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410254402.4
申请日:2014-06-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用互花米草基生物炭处理含铜废水的方法,具体实施步骤如下:将互花米草水洗、干燥,筛分至100目,置于管式炉中,在流量80~120mL/min的二氧化碳气氛下以4℃/min的升温速率加热至300~700℃,并停留2h;调节含铜废水的初始pH值为3~6;向含铜废水中加入互花米草基生物炭。其中,生物炭的投加量为1g/L,含铜废水的折合为铜含量的初始浓度为50~100mg/L,反应时间为0.5~96h。本发明的优势在于利用二氧化碳的气化作用,提升了互花米草基生物炭的空隙结构和比表面积,抑制生物炭内部无机碳酸盐的分解,使互花米草基生物炭对重金属铜的最大吸附容量提升至90mg/g,比氮气气氛制备得到生物炭的吸附量高50%左右,同时还解决了入侵植物资源化利用的问题。
-
-
-
-