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公开(公告)号:CN106045058A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610493869.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F3/34 , B01J20/046 , B01J20/22 , B01J20/24 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , B01J2220/4868 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种光催化生物吸附剂处理垃圾渗滤液的方法,包括以下步骤:将光催化生物吸附剂与垃圾渗滤液混合进行光照振荡吸附降解,完成对垃圾渗滤液的处理;光催化生物吸附剂包括黄孢原毛平革菌菌球、石墨型C3N4和海藻酸钙,石墨型C3N4通过海藻酸钙包裹在黄孢原毛平革菌菌球的菌丝上。本发明的方法具有成本低、操作简单、周期短、易分离等优点,且对垃圾渗滤液中有机污染物具有很好的吸附降解效果。
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公开(公告)号:CN105948157A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610331502.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F1/281 , B01J20/048 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C02F1/488 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用磁性纳米氯磷灰石吸附剂去除废水中重金属的方法,包括:将磁性纳米氯磷灰石吸附剂添加到废水中,恒温振荡,然后将磁性纳米氯磷灰石吸附剂从上述溶液中磁性分离,实现废水中重金属离子的去除;磁性纳米氯磷灰石吸附剂包括纳米氯磷灰石与磁性粉末Fe2O3,磁性粉末Fe2O3与纳米氯磷灰石的摩尔比为1~11∶1。本发明的方法操作简单、重金属去除率高、成本低廉且清洁无污染,对环境无毒害作用。
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公开(公告)号:CN109422270B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710756178.2
申请日:2017-08-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明中公开了一种介孔化膨润土及其制备方法,该介孔化膨润土是以膨润土为原料经酸碱刻蚀后制备得到,具体为将膨润土与碱溶液混合进行碱刻蚀,洗涤至中性,烘干,得到碱刻蚀膨润土,然后将碱刻蚀膨润土与酸溶液混合进行酸刻蚀,洗涤至中性,烘干,研磨,过筛,得到介孔化膨润土。本发明的介孔化膨润土具有比表面积高、孔体积高、孔径分布更均匀、环境友好型等优点,其作为载体用于固定时表现出更好的固定化性能。本发明介孔化膨润土的制备方法具有制备工艺简单、制备成本低、反应条件温和、易于操作、适合大规模制备等优点。
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公开(公告)号:CN109205753B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201711276432.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/70 , C02F101/22 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种改性铁铜双金属纳米颗粒及其制备方法,该改性铁铜双金属纳米颗粒包括壳聚糖和铁铜双金属纳米颗粒,其中壳聚糖包覆在铁铜双金属纳米颗粒表面。其制备方法包括将壳聚糖溶液与硫酸亚铁溶液混合,滴加NaHB4溶液进行液相还原反应,滴加硫酸铜溶液进行原位置换反应,得到改性铁铜双金属纳米颗粒。本发明的改性铁铜双金属纳米颗粒具有分散性好、还原性强、使用寿命长等优点,是一种具有较好应用前景的能够用于原位修复重金属污染地下水的环境友好型材料。该改性铁铜双金属纳米颗粒的制备方法具有操作简便、成本低廉、清洁无污染等优点。
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公开(公告)号:CN109200988B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201711275225.8
申请日:2017-12-06
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性铁铜双金属纳米颗粒处理六价铬水体的方法,包括以下步骤:将改性铁铜双金属纳米颗粒与六价铬水体混合进行恒温处理,完成对六价铬水体的处理,其中改性铁铜双金属纳米颗粒包括壳聚糖和铁铜双金属纳米颗粒,壳聚糖包覆在铁铜双金属纳米颗粒表面。本发明中,采用改性铁铜双金属纳米颗粒处理六价铬水体具有操作简便、成本低廉、处理周期短、反应效率高等优点,能够处理高浓度的Cr(VI)污染地下水,且对pH适用范围广,是一种具有较好应用前景的能够有效去除地下水中的Cr(VI)的新型修复方法。
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公开(公告)号:CN107574139B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710702238.2
申请日:2017-08-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种半胱氨酸缓解CdSe/ZnS量子点生物毒性的方法,采用半胱氨酸缓解CdSe/ZnS量子点对植物、动物或微生物的生物毒性。本发明的方法具有简单、可行、方便、所需试剂单一易获取等优点,通过利用半胱氨酸消除了CdSe/ZnS量子点在生物体细胞内产生的活性氧团簇,缓解了由量子点引起的氧化损伤,从而减少了CdSe/ZnS量子点对生物体的细胞毒性;同时,采用的半胱氨酸含有巯基官能团能够缓解重金属离子对生物体细胞产生的氧化胁迫,从而缓解CdSe/ZnS量子点对生物体的细胞毒性,因而本发明方法能够缓解CdSe/ZnS量子点对植物、动物或微生物的生物毒性,可广泛用于生物医学方面的应用中。
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公开(公告)号:CN108187707B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810045045.9
申请日:2018-01-17
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/10 , B01J37/06 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种改性钢渣及其制备方法和应用,该改性钢渣由钢渣经水杨酸溶液和钴离子溶液改性后制得。本发明改性钢渣具有比表面积大、催化性能好、制备成本低、环保且能够有效防止水体酸化等优点,其制备方法具有原料来源广、生产成本低、制备过程简单、操作简便、能耗低、不产生有毒有害物质、环境友好等优点。本发明改性钢渣可作为类Fenton反应的催化剂,可用于处理抗生素废水,不仅能够实现冶金炉渣的废物再利用,且能够实现对抗生素有效降解,同时还具有操作简便、成本较低、处理效率高、处理效果好、投加的化学药剂量少、环保等优点,能够有效地减少传统Fenton氧化反应对水体的酸化作用,防止水体酸化,有着很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106630511B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611122519.2
申请日:2016-12-08
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F11/00 , C02F1/50 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用改性纳米氯磷灰石钝化底泥中重金属铅的方法,包括以下步骤:将含铅底泥风干后粉碎,得到粉碎含铅底泥;将改性纳米氯磷灰石添加到上述粉碎含铅底泥中进行静置处理,钝化底泥中的重金属铅;改性纳米氯磷灰石由纳米氯磷灰石和鼠李糖脂组成;鼠李糖脂修饰于纳米氯磷灰石表面;纳米氯磷灰石与鼠李糖脂的质量比为19.9277~47∶1。本发明的方法操作简便,对重金属铅的钝化效果显著,适合底泥的原位修复,且具有环境友好、无毒害等特点。
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公开(公告)号:CN106630510B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611121896.4
申请日:2016-12-08
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F11/00 , C01B25/32 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米氯磷灰石及其制备方法,该改性纳米氯磷灰石由纳米氯磷灰石和鼠李糖脂组成;鼠李糖脂修饰于纳米氯磷灰石表面;纳米氯磷灰石与鼠李糖脂的质量比为19.9277~47∶1。其制备方法是将CaCl2溶液逐滴加入到鼠李糖脂溶液中,搅拌,在所得混合溶液中逐滴加入Na3PO4溶液,搅拌,得到改性纳米氯磷灰石。本发明的改性纳米氯磷灰石具有粒径小、成本低、分散性能好、稳定性高、环境友好、无毒害等优点,不仅能够更加高效地钝化底泥重金属铅,同时也能在一定程度上降低因施用含磷材料所带来的水体富营养化风险,促进了磷灰石材料在实际场地修复中的应用,适合大规模使用。
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公开(公告)号:CN108144581A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711450788.6
申请日:2017-12-27
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , C02F1/281 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种碱改性猪粪生物炭及其制备方法和应用。该碱改性猪粪生物炭的制备包括:(1)将预处理后的猪粪在氮气下于300℃~700℃进行高温热解,升温速率为8℃/min~12℃/min,热解时间为2h~4h,经冷却、碾碎、过筛后,得到猪粪生物炭;(2)将猪粪生物炭与氢氧化钾溶液混合,搅拌反应,反应温度为90℃~100℃,搅拌速度为867r/min~1300r/min,反应时间为12h~24h,经过滤、洗涤和烘干,得到碱改性猪粪生物炭。本发明的碱改性猪粪生物炭比表面积和孔体积大,极大地缩短了吸附平衡时间,对水体中的铅具有较高去除能力,制备过程简单,成本低廉,具有广泛的应用前景。
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