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公开(公告)号:CN108311117B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810110567.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于处理重金属废水的磁性生物炭材料及其制备方法与用途,该材料以比表面积大、吸附能力强的红麻生物炭为主体,通过壳聚糖将其与具有磁性的铁酸铋材料结合,并通过戊二醛进行交联。制备的具体步骤为:向已经完全溶解的壳聚糖溶液中加入铁酸铋和红麻生物炭材料,通过机械搅拌使三者结合充分,并使用戊二醛作为交联剂使材料的机械强度增加,最后将烘干后的材料研磨以进一步的增加其比表面积。该材料对重金属废水中的六价铬离子有良好的吸附效果。该材料吸附能力强、易分离回收、制取成本低廉、工艺简单。适用于冶炼、矿山、印染、化工、电镀等废水中六价铬离子的去除。
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公开(公告)号:CN109999786A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910211440.4
申请日:2019-03-20
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 一种半导体光催化剂,包括钒酸铋粉末,钒酸铋粉末上形成有纳米孔状结构,纳米孔状结构的为蠕虫状,直径约为60-100nm。本发明的半导体光催化剂具有比表面积大的特点,这样就大大增加了本发明材料与污染物的接触面积。本发明中孔隙结构有利于延长光在材料内部的传播通道,加强材料对光的吸收与捕集,因此本发明具有高效的太阳光利用率,催化活性高。
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公开(公告)号:CN109499540A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910020882.0
申请日:2019-01-09
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种基于美人蕉生物炭的废水处理材料,包括由美人蕉制作而成的生物炭、铁酸铋和载体,所述的生物炭和铁酸铋负载在载体上;所述生物炭和铁酸铋的重量比为1:30-15:2。本发明的复合材料小球,所用的美人蕉生长量大,美人蕉叶片易得,可实现资源重复利用。铁酸铋容易制备。本发明的复合材料小球在进行处理后回收分离方法简单,能够重复利用。本发明的复合材料小球制作方法简单,不需要大型机械设备以及人力物力,可大批量生产。
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公开(公告)号:CN108246337A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810112912.6
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于矿区废水修复的光催化小球及其制备方法,该光催化小球以海藻酸钠为载体,均匀负载构树生物炭和g‑C3N4,制备的具体步骤是:水浴下溶解海藻酸钠,加入构树生物炭和g‑C3N4得到混合液,使用注射器将所述混合液滴入到CaCl2溶液中,得到大小均匀的小球。该光催化小球材料易得、资源循环利用、无毒无害、利于回收。该材料能够较高效还原废水中的六价铬。本发明可用于矿区重金属废水的处理。
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公开(公告)号:CN108246334A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810089444.5
申请日:2018-01-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种功能化三元复合光催化材料及其制备方法与应用,首先制备出氮化碳,再制备氧化石墨烯和铁酸铋,最后将氮化碳和铁酸铋粒子复合到氧化石墨烯的表面制备功能化三元复合光催化材料,制备的功能化三元复合光催化材料易于固液分离和再利用。本发明制备的功能化三元复合光催化材料能有效去除水中的六价铬离子,溶液的pH值和背景电解质会对功能化三元复合光催化材料的去除性能产生影响。本发明可用于电镀厂、冶炼厂、电子厂等排放的含铬废水的处理。
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公开(公告)号:CN108246253A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810015960.3
申请日:2018-01-08
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种构树生物炭吸附剂及其制备方法与用途,该生物炭以构树树叶为原材料,打磨成粉后高温裂解制成生物炭,其表面含有大量的孔隙,具有较高的比表面积。制备的具体步骤为:首先将构树叶清洗并晾干,再将其置于烘箱中烘至完全脱水,将脱水的构树叶打磨成粉并过筛。最后将构树叶粉末置于持续通入氮气的高温条件下使之发生裂解得到最终产品。该产品对于水体中的磷具有良好的吸附作用。该产品具有成本低廉、比表面积大、吸附量大且易于分离回收等特点。本发明可用于富营养化水体和黑臭水体等的修复。
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