一种零价双金属材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111689568A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010413827.0

    申请日:2020-05-15

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种零价双金属材料及其制备方法和应用。该零价双金属材料,包括:纳米零价铁;和,与所述纳米零价铁相混合堆积的纳米零价锰。本发明提供的零价双金属材料,该材料中纳米零价铁和纳米零价锰可互相混合堆积,生成可磁分离的零价双金属材料,该材料孔隙丰富、比表面积大,可有效吸附生成的铊沉淀物,从而产生高效除铊的效果。可以脱附回收后再生利用,再生过程容易,降低了废水处理的物料成本。兼有去除和富集回收废水中铊的双重功能,对实际废水除铊处理与资源回收具有显著的市场价值。适用于低(0.1~100μg/L)、中(100~1000μg/L)、高浓度(>1mg/L)的含铊废水处理与铊富集回收。

    一种玉米芯电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110165234A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910432760.2

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种玉米芯电极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)制备玉米芯粉;(2)将所述玉米芯粉在惰性气体氛围下完成炭化,得到玉米芯生物碳;(3)用碱性活化剂溶液充分浸渍玉米芯生物碳;(4)将浸渍后的玉米芯生物碳分离出来后于惰性气体氛围下高温活化,高温活化的温度为850-900℃。本发明的玉米芯电极材料制备方法简便,原料来源广泛、成本低廉可以应用于电池阴极,改善微生物燃料电池的导电性和电化学性能;负载有本发明玉米芯电极材料的微生物燃料电池阴极具有较好的导电性和电化学性能,能有效促进氧还原反应进程;且具有较高的输出电压和功率密度,较佳的运行稳定性能,能广泛应用于微生物电池、锂离子电池和超级电容器。

    一种基于界面作用的溴化亚铊的制备方法

    公开(公告)号:CN108862375A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811049604.X

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于界面作用的溴化亚铊的制备方法,属于金属化合物制备技术领域,该制备方法是以硫酸灰渣、稀酸和含有F‑的稀酸为原料提取出Tl+,溴水再将Tl+氧化成Tl3+;盐酸改性的活性炭吸附Tl3+,草酸铵溶液从盐酸改性的活性炭中还原并洗脱出Tl+,即得Tl+洗脱液;向Tl+洗脱液中加入碘化物,搅拌、冷却使TlBr晶体析出。本发明制备方法能缩短提取时间和制备出更纯的溴化亚铊。

    一种去除废水中锑的方法
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110642324B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910756385.7

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种去除废水中锑的方法,属于水处理领域。本发明去除废水中锑的方法以初生态次生铁氧化物作为吸附剂除锑;所用初生态次生铁氧化物为煤矿酸性废水中生成的铁氧化物,呈黄棕色颗粒状,内部有孔隙结构,主要组成元素为Fe、S、O和H,是一种铁硫酸盐次生矿物,无毒无害,能够避免吸附剂引发的二次污染的问题,其对Sb(Ⅲ)的吸附量高达219.78mg/g,对Sb(Ⅴ)的吸附量高达366.30mg/g,能有效去除废水中的锑离子,且成本低廉,实现了变废为宝,符合以废治废的环保战略,具有重要的社会和经济意义。

    一种无隔膜微生物燃料电池装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN111769314B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010638865.6

    申请日:2020-07-03

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提供了一种无隔膜微生物燃料电池装置及制作方法,包括阳极、阴极和反应容器,反应容器包括反应室和容器壁,容器壁的材料为透光材料;阳极为碳毡,阳极设置在反应室内;阴极嵌合在容器壁的侧壁上使得阴极的一个侧面裸露在反应室内且阴极的另一个侧面裸露在反应容器外,阴极由内至外依次包括催化层、碳布层、碳基层和扩散层,阴极的催化层裸露在反应室内,所述阴极的扩散层裸露在反应容器外,扩散层为固化的疏水高分子有机物涂层。本发明的无隔膜微生物燃料电池装置,不设置质子交换膜,阴极通过在碳基层上设置扩散层,避免了水分损失,而且能够控制合适量的氧气透过扩散层传送到催化层,提高阴极还原反应的效率,提高了库伦效率。

    磁性水热炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108722349B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201810417272.X

    申请日:2018-05-04

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性水热炭,其制备方法是将磁性材料与有机废水在180‑240℃条件下反应8‑12h,分离所得沉淀并烘干,即为所制备的磁性水热炭;所述有机废水中的有机碳与所述磁性材料的质量比为0.15~3.5。本发明还给出利用该磁性水热炭对废水进行高效除铊的方法,投加所述的磁性水热炭与次氯酸盐协同处理含铊废水,对反应完毕后磁性水热炭进行脱附,该磁性水热炭可循环利用,其吸附的铊元素富集至脱附液中。本发明成本低廉,磁性材料除铊负荷达1700mg/g以上,可反复利用磁性水热炭,还能高效去除废水中的铊元素,适用于各种低、中与高浓度含铊废水进行铊的净化。

Patent Agency Ranking