一种用于吸附去除镉的水热炭材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110918057B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911237947.3

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于吸附去除镉的水热炭材料制备方法及其应用,包括如下步骤:1)将锯末与反应介质溶液混合,在4‑10 MPa压力和200‑240℃的温度下合成改性锯末水热炭;所述的反应介质溶液为含有1‑3%氧化钙(w/v)、1‑3%氢氧化镧(w/v)的水溶液;收集改性锯末水热炭并干燥处理,得到干燥的改性锯末水热炭;2)对干燥的改性锯末水热炭进行微生物陈化处理,陈化时间为40d‑70d,收集陈化改性锯末水热炭,清洗、烘干,研磨过筛,备用。相对于现有技术,本发明的有益效果:本发明提供一种新型的用于吸附去除镉的水热炭,提高锯末水热炭对含镉废水的镉吸附效率,且降低其它竞争离子对镉吸附的抑制,能够对含镉废水进行有效净化处理。

    一种磁性Mg-La-Fe/沸石复合材料的制备方法及其除磷应用

    公开(公告)号:CN113413869A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110797754.4

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种磁性Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备方法及其除磷应用,包括以下步骤:(1)磁性沸石的制备:将FeCl3·6H2O、FeCl2·4H2O溶解于水后,再与活化的沸石充分混合,调节pH至碱性,升温熟化;冷却;通过磁性分离得到黑色沉淀物,烘干得到负载纳米氧化铁的沸石;(2)Mg‑La‑Fe/沸石复合材料的制备:将步骤(1)得到的负载纳米氧化铁的沸石、LaCl3·7H2O和MgCl2·6H2O充分混合后,调节pH至碱性并保持一段时间,然后转移至反应釜中,200℃下保持8‑10h;冷却;通过磁性分离、烘干得到Mg‑La‑Fe/沸石复合材料。该材料表现出良好的磷酸盐吸附性能,并具有出色的pH稳定性,在实际河道污水净化中也体现了良好的除磷能力。

    一种改性污泥水热炭材料的制备及其在面源污染减排的应用

    公开(公告)号:CN110922276B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911116409.9

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种改性污泥水热炭材料的制备及其在面源污染减排的应用,经厌氧消化处理的湿污泥与含有0.8‑1.2M柠檬酸镁溶液、0.8‑1.2%H2SO4的反应介质溶液混合,其中湿污泥、反应介质溶液的比例为1:1‑4 w/v;将湿污泥与反应介质溶液的混合物置于高压反应釜中,在250‑300℃和4‑10 MPa条件下水热炭化1‑2h,制得改性污泥水热炭材料;收集改性污泥水热炭材料,然后将改性污泥水热炭材料干燥备用;改性污泥水热炭材料可施用于稻田土壤,可以抑制氨气挥发,减少稻田田面水中的氮损失,并提高水稻对氮的利用效率,增加水稻产量,对可持续水稻生产具有积极意义。

    一种小球藻水热炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111004053A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911284324.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种高效富集磷的小球藻水热炭的制备方法以及在农田减磷增效的应用。将从污水中富集了磷的小球藻收集后与含有2%柠檬酸的反应介质溶液混合,其中湿小球藻与反应介质比例为1:1-4%;将湿小球藻与反应介质溶液的混合物至于高压水热反应釜中,在240℃和5-10MPa条件下水热炭化1小时,生成的水热炭中总磷含量高达4.3%,有效磷高达3.5%,制得富磷小球藻水热炭材料;然后将水热炭材料施加到麦田土壤,有效地促进了根际土壤磷酸酶的活性并增加了有效磷,从而提高了小麦的磷肥利用率和产量,对麦田的减磷增效和可持续水稻生产具有积极意义。

    磁性生物炭负载光合细菌材料的制备方法及污水处理方法

    公开(公告)号:CN106115938B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610607272.7

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及磁性生物炭负载光合细菌材料的制备方法及污水处理方法,其步骤如下:通过化学共沉淀法制备磁性纳米氧化铁材料,进行光合细菌的活化和扩大培养,通过自组装的方法将纳米氧化铁粒子负载于生物炭材料表面形成磁性生物炭,通过共孵育的方法使磁性生物炭表面负载光合细菌得到磁性生物炭负载光合细菌材料。将磁性生物炭负载光合细菌材料与污水共孵育一段时间,实现对水中COD、氨态氮和磷酸根的降解。本发明通过纳米磁性氧化铁的高比表面以及和表面带有电荷的细菌之间通过静电力结合来实现菌株的固定化,同时磁性氧化铁材料对菌株的酶活有活化作用,从而增强了微生物对COD、氨态氮和磷酸根的降解能力。

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