对粉煤灰改性处理的方法

    公开(公告)号:CN101428983A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810204399.X

    申请日:2008-12-11

    Inventor: 周笑绿 卢江涛

    CPC classification number: Y02W30/92

    Abstract: 本发明公开了一种对粉煤灰改性处理的方法,将粉煤灰与2mol/L的氢氧化钠溶液按1∶6的固液比配制成混合液,在85℃下微波反应20分钟,然后在100℃下搅拌反应12小时,反应完毕后用去离子水清洗、95%乙醇清洗,然后用1mol/L氯化钠饱和,最后在110℃下烘干,得到改性粉煤灰。在含镍废水中每升加入本发明制备的改性粉煤灰,使灰、水充分搅拌混合,可在常温下完成对含镍废水的处理。利用本发明改性粉煤灰对浓度为200mg/L左右的含镍废水进行处理,效果显著。

    利用改性粉煤灰处理含镍废水的方法

    公开(公告)号:CN101428872A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810204398.5

    申请日:2008-12-11

    Inventor: 周笑绿 卢江涛

    Abstract: 本发明公开了一种利用改性粉煤灰处理含镍废水的方法,在每升含镍废水中加入5克改性粉煤灰,将灰、水充分搅拌混合,在常温下震荡反应24h,反应完成后泥水分离,完成对含镍废水的处理,其中所述改性粉煤灰的制备方法是将粉煤灰与2mol/L的氢氧化钠溶液按1∶6的固液比配制成混合液,在85℃下微波反应20分钟,然后在100℃下搅拌反应12小时,反应完毕后用去离子水清洗、95%乙醇清洗,然后用1mol/L氯化钠饱和,最后在110℃下烘干,得到改性粉煤灰。利用本发明改性粉煤灰对浓度为200mg/L左右的含镍废水进行处理,效果显著。

    一种纳米四氧化三钴/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104785266B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510126784.7

    申请日:2015-03-23

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开一种纳米四氧化三钴/石墨烯复合材料的制备方法,将表面活性剂溶于水中,加入石墨,超声10~50h后,控制转速为4000~5000r/min离心10~30min,在所得上清液中加入钴盐,继续搅拌20~30min,得到溶液A;将浓度为1~5mol/L的尿素水溶液滴加到溶液A中,然后控制温度为90~180℃进行反应5~15h,所得的反应液自然冷却至室温后离心,所得沉淀物洗涤后真空干燥,然后在惰性气体保护下以1℃/min的速率升温至400~500℃进行煅烧3~5h,即得纳米四氧化三钴/石墨烯复合材料。该制备方法反应条件温和,不经过强氧化剂的氧化使得制得的石墨烯缺陷少,催化性能大幅提高。

    利用氨基酸加强微生物对黄铜矿中金属铜浸出的方法

    公开(公告)号:CN103805778B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410053515.8

    申请日:2014-02-17

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种利用氨基酸加强微生物对黄铜矿中金属铜浸出的方法,微生物对黄铜矿中金属铜浸出方法为:微生物吸附在黄铜矿表面与黄铜矿发生作用,使黄铜矿晶格中金属铜离子进入溶液,同时微生物产生的代谢产物与黄铜矿发生化学反应使黄铜矿中的金属铜溶出,在微生物浸出黄铜矿中金属铜的过程中添加浓度为5×10-3~5×10-4mol/L的半胱氨酸。与现有技术相比,本发明在微生物浸出黄铜矿的过程中,添加一定浓度的半胱氨酸,以提高黄铜矿生物浸出的效率;同时本发明操作简便,所添加的半胱氨酸容易获取、无毒、无害,因此本发明的利用半胱氨酸提高黄铜矿微生物浸出速率的方法简便易行,适用于各种黄铜矿微生物浸出过程。

    一种用于水处理的高比例粉煤灰陶粒材料

    公开(公告)号:CN103193458A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310119108.8

    申请日:2013-04-08

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开一种用于水处理的高比例粉煤灰陶粒材料。所述的用于水处理的高比例粉煤灰陶粒材料由85%粉煤灰、10.5%脱水污泥、0.5%粘土和4%脱硫石膏组成,孔隙率达55.86%,比表面积为3.16m2/g。所述的用于水处理的高比例粉煤灰陶粒材料的堆积密度0.49g/cm3,表观密度0.11g/cm3,破损率与磨损率之和为1.14,盐酸可溶率为1.98,即各指标均能达到建设部《水处理用人工陶粒滤料质量标准》CJ/T299—2008中的各项规定的要求。特别是破损率与磨损率之和及盐酸可溶率两项均达标,说明此种高比例粉煤灰陶粒材料在强度方面的性能是稳定的。将其用于水处理,可实现以废制废。

    一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法

    公开(公告)号:CN102078795B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201010578578.7

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本发明公开一种用于控制景观水体藻类生长的粉煤灰成型材料及其应用方法。粉煤灰成型材料即以粉煤灰、城市污水处理厂脱水污泥为主要原料,以电厂脱硫石膏和粘土为辅料通过混合、搅拌、均化后制成直径8~12mm大小的球状生料球,再将生料球进行干燥、预烧、烧结,最终将其自然冷至室温,即得到粉煤灰净水成型材料。将此粉煤灰成型材料按10~40g/L的投加量投入景观水体,可有效控制地表景观水体中藻类的生长;同时对氮、磷浓度都为≤5.0mg/L左右的污、废水也具有很好的去除效果,对氮、磷去除率分别70.60%及98.12%,可以使氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下。

    一种稀土元素掺杂钛基二氧化锰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102225797A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110098812.0

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明公开一种稀土铈掺杂钛基二氧化锰电催化电极及其制备方法。所述电极由内层钛基体、锡锑氧化物中间层和稀土铈元素掺杂二氧化锰表面涂层构成,内层钛基体为纯钛板,锡锑氧化物中间层为SnO2和Sb2O5组成的混合物,锡和锑元素的摩尔比为3.7∶1,表面涂层中稀土铈元素与二氧化锰的摩尔比为1∶25~50。所述电极的制备方法,即纯钛板依次经过打磨、碱洗、酸洗、酸刻后,通过重复涂刷涂液,热分解处理使钛基体上依次制备锡锑氧化物中间层和铈掺杂二氧化锰表面涂层。本发明的铈掺杂钛基二氧化锰电电极具有较低的析氯电位,较高的电催化能力,可用于印染废水的处理。

    一种处理低浓度含磷废水的方法

    公开(公告)号:CN101560008B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910052057.5

    申请日:2009-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于废水处理的球型轻质多孔材料,以粉煤灰、城市污水厂剩余污泥为主要原料,以粘土为粘结剂,以燃煤电厂脱硫石膏为膨胀剂,各组分组成:粉煤灰70%、脱水污泥25%、脱硫石膏2%、粘土3%。本发明是一种以粉煤灰、城市污水处理厂剩余污泥为主要原料经高温烧结而成的球型轻质多孔净水材料,其松散容重551kg/m3左右,颗粒容重100kg/m3左右,吸水率48.44%左右,盐酸可溶率0.24%左右,这种轻质多孔材料能够达到水处理材料的质量要求。

    一种低浓度含氮废水的净化处理方法

    公开(公告)号:CN101607748A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910054849.6

    申请日:2009-07-16

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开一种低浓度含氮废水的净化处理方法,即对粉煤灰进行改型加工,使改型后的粉煤灰净水材料用于处理低浓度含氮废水。粉煤灰净水材料以粉煤灰、污泥、粘结剂及以脱硫石膏经高温烧结生成。本发明的含氮废水的净化处理方法利用粉煤灰制备净水材料,原料来源广泛、生产工艺简单、无二次污染、成本低,且改型后的粉煤灰可避免粉煤灰直接应用于水处理领域中出现的泥水分离困难,出水水质差等缺点,拓宽了粉煤灰在水处理领域的应用,通过对8.431mg/L左右的含氮废水进行净化处理,去除率为90.25%,氮浓度降低到富营养化指数1.5mg/L之下,而普通的污水处理中氮浓度的处理指标一级B为20mg/L,一级A为15mg/L。

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