一种铀应急吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111408352A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010199598.7

    申请日:2020-03-20

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及一种铀应急吸附材料及其制备方法和应用,属于铀废水处理领域。本发明提供的一种铀吸附剂,包括如下重量份数的制备原料:2份四水合硝酸钙、12-50份柠檬酸和1份磷酸氢二铵。本发明采用简便、绿色的低温水热法合成了铀吸附剂,所述铀吸附剂是由大量纳米棒组成的束状羟基磷灰石,束状羟基磷灰石对U(VI)的去除率极快,饱和吸附能力较好,其在5min内U(VI)去除率超过96%,最大吸附量达到1305mg/g,说明了本发明的铀吸附剂束作为应急材料处理核事故铀污染废水的可行性和有效性。

    一种连续增溶臭氧和消除臭氧尾气的装置

    公开(公告)号:CN109824139A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910192486.6

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种连续增溶臭氧和消除臭氧尾气的装置,由两个增溶和消除臭氧的单元构成,所述单元之间通过尾气管道依次连接,最后一个单元上设有尾气检测装置。本发明采用的连续增溶臭氧和吸收催化降解臭氧尾气的方法,提高了臭氧在水溶液中的溶解度并延长了其半衰期,可根据污染物浓度大小及风量,对应调控臭氧流速,使循环水喷淋塔中的臭氧保持在一个超饱和的动态浓度。通过连续吸收催化降解臭氧尾气高效降解臭氧尾气,在水喷淋塔内实现气液传质,通过尾气检测装置中指示剂的变色,实时检测还原性药剂的消耗情况。本发明确保了有效利用臭氧,也确保了臭氧尾气的零排放,实现经济价值,也实现了环保的闭环。

    一种含甲苯废气的处理方法及其系统

    公开(公告)号:CN109806743A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910170343.5

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种含甲苯废气的处理方法及其系统,所述方法将含有甲苯的废气连续不断的与含有臭氧的水混合充分接触反应后,反应后的废气携带反应产生的中间产物和水自然分离;将分离后的气体在158nm、253.7nm光和催化剂下反应,本发明的方法降解速率快,降解效率超过90%,处理243mg/m3的甲苯废气,10min可达标排放。本发明的处理系统结构简单,可以连续运行处理含甲苯废气,所述系统采用折流板型除雾器,有利于水汽、粉尘的去除,避免干扰物进入光催化氧化反应区;采用循环水喷淋,节省水资源,增大气液传质;采用PVC耐腐蚀性的多面空心球填料,增大气液传质;采用253.7nm与158nm的双波长灯管,有利于进一步氧化降解甲苯尾气与甲苯降解的中间产物。

    一种改性埃洛石复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN114192116B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111303219.5

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性埃洛石复合材料及其应用。一种改性埃洛石复合材料,包括多巴胺改性的埃洛石纳米管;多巴胺改性的埃洛石纳米管负载有纳米零价铁。本发明的改性埃洛石复合材料充分发挥埃洛石纳米管的载体作用,利用多巴胺的特定螯合作用,在埃洛石表面引入纳米零价铁,有效防止了零价铁的凝聚,增大了与污染物的接触面积。本发明的改性埃洛石复合材料用于吸附废水中重金属时,充分发挥零价铁的还原作用,提高对重金属的吸附效果。

    一种高效吸附铯离子的吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115554993A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202210817184.5

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效吸附铯离子的吸附剂及其制备方法和应用,属于功能吸附材料领域,该制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐溶于水中配制为溶液,得到溶液A;将六氰钴酸钾溶于水中,加入聚乙烯吡咯烷酮,得到溶液B;(2)将所述溶液B滴加到所述溶液A中并保温搅拌反应;(3)搅拌反应完成后在室温下静置陈化;(4)陈化后分离沉淀,洗涤、干燥后制得。本发明制备的Ni‑CoPBAs吸附剂具有十分优异的除铯效能,表现为去除速度快、铯的富集容量大,具有高的离子筛分功能和对Cs+的吸附选择性。

    一种改性埃洛石复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN114192116A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111303219.5

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性埃洛石复合材料及其应用。一种改性埃洛石复合材料,包括多巴胺改性的埃洛石纳米管;多巴胺改性的埃洛石纳米管负载有纳米零价铁。本发明的改性埃洛石复合材料充分发挥埃洛石纳米管的载体作用,利用多巴胺的特定螯合作用,在埃洛石表面引入纳米零价铁,有效防止了零价铁的凝聚,增大了与污染物的接触面积。本发明的改性埃洛石复合材料用于吸附废水中重金属时,充分发挥零价铁的还原作用,提高对重金属的吸附效果。

    一种具有可见光催化活性的LiCl-CN纳米管及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111715266B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010701668.4

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有可见光催化活性的LiCl‑CN纳米管的制备方法,包括以下步骤:(1)将氯化物、锂盐、三聚氰胺混合均匀,置于坩埚中,盖上盖子;(2)将步骤(1)中包含反应物的坩埚进行加热,以3‑8℃/min的速度,将温度升至500‑600℃,然后保温3‑5h,冷却至20‑25℃;(3)在步骤(2)的坩埚中再加入氯化物、锂盐,以3‑8℃/min的速度,将温度升至500‑600℃,保温1‑3h;冷却至20‑25℃、干燥。所得LiCl‑CN纳米管与石墨氮化碳材料相比,比表面积及光电流密度更大、电化学抗阻更小及分散性更好,具有更高效的可见光催化活性。

    一种泡沫浮选法处理含铊废水的装置

    公开(公告)号:CN109809518A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910167972.2

    申请日:2019-03-06

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种泡沫浮选法处理含铊废水的装置,所述装置包括:底座、鼓气泵、泡沫塔本体和泡沫收集槽,所述鼓气泵设于底座中,所述泡沫收集槽设于泡沫塔本体的顶部,并通过管道相联通,在所述泡沫塔本体的中部设有废水入口,在所述底座设有出水口。本发明装置可连续将含铊废水的铊离子通过表面活性剂与絮凝剂富集、浮选,随和废水的加入,形成连续泡沫,泡沫将富集的铊离子输送到泡沫收集槽,实现污染水体的铊去除。装置简单、除铊效率高。

    一种变色酸-双水相体系提取钍的方法

    公开(公告)号:CN116732365A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310605478.6

    申请日:2023-05-25

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及核素污染管控技术领域,尤其是涉及一种变色酸‑双水相体系提取钍的方法,向含钍废水中加入配位剂、盐析剂和萃取剂,混合均匀后,调节混合液pH,使其分相,得到富含钍的上层有机相和含有无机盐的下层水相;取富含钍的上层有机相,调节pH,使其分相,其中,上层为可回收的变色酸和萃取剂,下层为反萃取得到的钍氢氧化物沉淀;取钍氢氧化物沉淀,并于氮气保护下煅烧,得到钍氧化物;其中,配位剂为变色酸;盐析剂包括硫酸盐、卤代盐和硅酸盐中的任意一种或多种;萃取剂包括乙醇、丙醇、氯仿、丙酮和苯中的任意一种或多种。本发明在研究长寿期、高溶解性和生物毒性的放射性核素钍的分离富集回收及测定领域具有广阔的应用前景。

    一种网状交联凝胶及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115400733A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210661167.7

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及功能材料制备及污水处理技术领域,且公开了一种网状交联凝胶、制备方法及应用,该凝胶由以下原料制成:水、组分A、组分B、碱性溶液、氯化钙溶液、戊二醛溶液,其中按照以下配比:150mL水、4g组分A、0.05~1组分B、0.5~2mol/L碱性溶液、3~5%氯化钙溶液以及0.01~0.1mL/L戊二醛溶液;所述的组分A为过渡金属离子和过渡金属氰化物,组分B为多糖醛酸和多糖。本发明提供的磁性网状交联凝胶可一次性去除废水中97%的铊,经过第二次吸附基本可以实现水体无害化处理,可将废水中的铊降至2μg/L以下,并且铊可实现资源化利用,脱附后的磁性网状交联凝胶可实现再生,避免产生危废或二次污染。

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