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公开(公告)号:CN107349910A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710614224.5
申请日:2017-07-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂的制备方法及其应用。将毛竹预处理得到预处理后的毛竹纤维粉末,将预处理后的毛竹纤维粉末用浓度为2~6mol/L的NaOH溶液进行二次碱化,制得二次碱化毛竹纤维粉末;按照以下质量百分比浓度称取原料:DMF为76~96%,均苯四甲酸酐为2~5%,二次碱化毛竹纤维粉末为2~18%,三者之和为100%,均苯四甲酸酐加入到DMF中,待完全溶解后,加入二次碱化毛竹纤维粉末,搅拌反应后,抽滤,洗涤多次至中性,最后于85℃的烘箱内干燥1 h,获得粉状产物即为均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂。本发明的均苯四甲酸酐改性毛竹吸附剂应用于吸附分离水中的铅离子,吸附容量高,成本低廉,工艺简单,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109126716A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811198701.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: B01J20/20 , C02F1/283 , C02F1/725 , C02F2101/306 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法。以稀氨水为浸煮剂,硝酸铁和氯化锰制备的混合盐溶液为前驱体溶液制备毛竹遗态Fe/Mn复合材料,通过巧妙的制备工艺设计,控制毛竹遗态Fe/Mn复合材料的选择性吸附特性,并通过吸附过程吸附剂粒径、静态吸附pH值、搅拌速度以及过硫酸盐(PMS)催化剂的使用方法控制,获得一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法,为毛竹资源变废为宝、有机氯农药阿特拉津净化降解找到了一条新的途径与方法。本发明方法对阿特拉津具有良好的去除效果,吸附材料制备简单易行,原料丰富。净化后可通过外磁力回收并加以再利用,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108751255A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810672453.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G28/00
CPC classification number: C01G28/002 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种水热合成砷钠明矾石混晶固溶体的方法及其应用。利用砷酸根与硫酸根的异价类质同象取代合成砷钠明矾石混晶固溶体,并应用到工业污水和矿山废水中含砷污染的治理,实现砷在环境中长期稳定化堆存。主要利用无水硫酸钠和十八水合硫酸铝配制基础液,制得Na/Al摩尔比为1:3的钠明矾石前驱体,然后加入不同摩尔浓度的砷酸溶液,采用砷酸根和硫酸根的异价类质同象取代合成结晶度高、稳定性好的砷钠明矾石混晶固溶体。该方法制备的砷钠明矾石系列固溶体相较于传统水热合成固砷方法具有材料制备易于操控,经济成本低,能实现砷在环境中长期稳定化堆存等优点。
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公开(公告)号:CN108745298B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810387956.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切割为块体,削去表层致密结构,干燥,置于稀氨水中浸煮做抽提预处理,随后洗净干燥。以铁锰复合盐溶液为前驱体溶液,将抽提后的毛竹浸没于前驱体溶液中,在55~65℃条件下搅拌并水浴保温5天,取出试样,在60~80℃条件下烘24小时后于马弗炉中碳化,冷却,研磨,过筛,即制得Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料。该Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料能够应用于对水中砷进行吸附分离。本发明的制备方法成本低廉,工艺简单,对于减少固废污染、促进废物再利用具有重要意义。本发明的Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料对水中砷的去除率高,吸附过程完成后,能够通过外加磁力进行固液分离,重复利用。
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公开(公告)号:CN108722412B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810387850.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种毛竹遗态Fe/Ti复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切块干燥后削去结构致密的表层结构置于稀氨水溶液中,在95~105℃下浸泡6 h,然后用超纯水洗净,并在烘箱内干燥,将其浸没在铁钛复合盐前驱体溶液中,反应5天,在此期间补充前驱体溶液以使毛竹完全浸没。反应完成后取出材料在烘箱内干燥。重复此步骤3次,将其置于马弗炉中于焙烧,冷至室温,磨碎过100目筛,即制得毛竹遗态Fe/Ti复合材料。该毛竹遗态Fe/Ti复合材料应用于对水中阿特拉津吸附及光催化降解。本发明毛竹遗态Fe/Ti复合材料对阿特拉津具有良好的吸附和降解效果,且原料采用的毛竹来源于废弃的农业废弃物,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义、成本低廉、可回收利用。
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公开(公告)号:CN109126716B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811198701.5
申请日:2018-10-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法。以稀氨水为浸煮剂,硝酸铁和氯化锰制备的混合盐溶液为前驱体溶液制备毛竹遗态Fe/Mn复合材料,通过巧妙的制备工艺设计,控制毛竹遗态Fe/Mn复合材料的选择性吸附特性,并通过吸附过程吸附剂粒径、静态吸附pH值、搅拌速度以及过硫酸盐(PMS)催化剂的使用方法控制,获得一种对水中阿特拉津的吸附和催化降解方法,为毛竹资源变废为宝、有机氯农药阿特拉津净化降解找到了一条新的途径与方法。本发明方法对阿特拉津具有良好的去除效果,吸附材料制备简单易行,原料丰富。净化后可通过外磁力回收并加以再利用,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108636339B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810387674.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂的制备方法。将毛竹切块干燥,去除结构致密的表层和竹节部分,加入稀氨水浸煮,抽提,用超纯水冲洗干净后,干燥。将十二烷基硫酸钠溶液代替纯水配制磷酸溶液和氢氧化钙溶液。将毛竹在上述两种溶液中循环浸泡,然后烘箱烘干。最后将烘干的毛竹在600℃马弗炉中焙烧4小时,取出、碾磨、过筛得到羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂。本发明方法工艺简单,成本低廉,原料选用废弃的毛竹边角料,材料本身对环境无二次污染,使用完毕后可直接从水中过滤分离,焚烧或者进一步处理,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108745298A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810387956.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/0222 , B01J20/0225 , B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切割为块体,削去表层致密结构,干燥,置于稀氨水中浸煮做抽提预处理,随后洗净干燥。以铁锰复合盐溶液为前驱体溶液,将抽提后的毛竹浸没于前驱体溶液中,在55~65℃条件下搅拌并水浴保温5天,取出试样,在60~80℃条件下烘24小时后于马弗炉中碳化,冷却,研磨,过筛,即制得Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料。该Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料能够应用于对水中砷进行吸附分离。本发明的制备方法成本低廉,工艺简单,对于减少固废污染、促进废物再利用具有重要意义。本发明的Fe/Mn改性毛竹遗态复合材料对水中砷的去除率高,吸附过程完成后,能够通过外加磁力进行固液分离,重复利用。
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公开(公告)号:CN108722412A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810387850.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/745 , B01J35/0033 , B01J35/004 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种毛竹遗态Fe/Ti复合材料的制备方法及其应用。将毛竹切块干燥后削去结构致密的表层结构置于稀氨水溶液中,在95~105℃下浸泡6 h,然后用超纯水洗净,并在烘箱内干燥,将其浸没在铁钛复合盐前驱体溶液中,反应5天,在此期间补充前驱体溶液以使毛竹完全浸没。反应完成后取出材料在烘箱内干燥。重复此步骤3次,将其置于马弗炉中于焙烧,冷至室温,磨碎过100目筛,即制得毛竹遗态Fe/Ti复合材料。该毛竹遗态Fe/Ti复合材料应用于对水中阿特拉津吸附及光催化降解。本发明毛竹遗态Fe/Ti复合材料对阿特拉津具有良好的吸附和降解效果,且原料采用的毛竹来源于废弃的农业废弃物,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义、成本低廉、可回收利用。
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公开(公告)号:CN108636339A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810387674.X
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂的制备方法。将毛竹切块干燥,去除结构致密的表层和竹节部分,加入稀氨水浸煮,抽提,用超纯水冲洗干净后,干燥。将十二烷基硫酸钠溶液代替纯水配制磷酸溶液和氢氧化钙溶液。将毛竹在上述两种溶液中循环浸泡,然后烘箱烘干。最后将烘干的毛竹在600℃马弗炉中焙烧4小时,取出、碾磨、过筛得到羟基磷灰石改性毛竹结构复合重金属吸附剂。本发明方法工艺简单,成本低廉,原料选用废弃的毛竹边角料,材料本身对环境无二次污染,使用完毕后可直接从水中过滤分离,焚烧或者进一步处理,对于解决环境污染、促进废物再利用具有重要意义。
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