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公开(公告)号:CN116371348A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310440388.6
申请日:2023-04-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。
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公开(公告)号:CN107096513B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710312810.4
申请日:2017-05-05
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种树脂基磷酸铜纳米花涂层深度去除水中重金属的方法,主要是通过在离子交换树脂表面形成一层聚多巴胺(PDA)粘性涂层,从而使牛血清蛋白(BSA)能够稳定地在树脂表面引导形成磷酸铜纳米花涂层,从而得到树脂基磷酸铜纳米花,将上述树脂基磷酸铜纳米花置于玻璃吸附柱中,将受污染水温度控制在5~55℃,pH控制在3~7范围内,以10~50BV/h流速顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置,出水可达到安全控制标准;当水中存在高浓度的钙离子、镁离子、钠离子、钾离子时,该材料仍然具有较好的吸附除重金属效果。本发明能够实现对目标重金属的螯合去除,进一步促进对重金属离子的深度净化,环保效益明显。
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公开(公告)号:CN109052543A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811056351.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 燕山大学
IPC: C02F1/28 , B01D15/08 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/285 , B01D15/08 , C02F2101/20
Abstract: 一种回收废水中贵金属银的方法,其主要是向多巴胺盐酸盐加入大孔阳离子树脂,经过H2O2/硫酸铜氧化聚合反应,0.5‑1小时内即可获得聚多巴胺涂层为10‑50nm的复合树脂,将聚多巴胺复合树脂装填在吸附柱内,当含银废水顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置,借助载体荷电特性与多巴胺原位还原协同效应,可实现水中银离子的同步还原回收。本发明处理能力强,回收效率高,环保效益明显,经聚多巴胺复合树脂处理后,出水中银离子浓度能够低于0.1mg/L以下。
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公开(公告)号:CN109046292A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811092532.7
申请日:2018-09-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种具有层级结构的有机无机杂化吸附剂及其制备方法和应用。该制备方法通过向Tris‑HCl缓冲溶液中加入离子交换树脂、多巴胺、硫酸铜和过氧化氢,室温下避光反应分离出表面带有粘附剂聚多巴胺的离子交换树脂,再将该树脂加入到亚铁盐溶液中,室温下反应后分离出带有铁的离子交换树脂,接着在PBS缓冲溶液中加入巯基蛋白酶和带有铁的离子交换树脂,室温下反应后分离固体材料并自然晾干,得到具有层级结构的有机无机杂化吸附剂。制备得到的这一吸附剂,能够高效吸附水中铅离子,并解决现有的粉体纳米吸附剂在处理含铅废水时易团聚、流失,难以从处理水体中分离的问题,适用于对重金属污水的处理。
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公开(公告)号:CN107303586B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710666385.9
申请日:2017-08-07
Applicant: 燕山大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种重金属污染土壤的修复方法,具体公开了一种利用复合功能树脂结合淋洗液原位修复重金属污染土壤的方法。该方法包括下述步骤:1)将复合功能树脂埋入重金属污染土壤中;2)将淋洗液淋湿所述重金属污染土壤;其中,所述复合功能树脂为负载金属化合物的离子交换树脂;其中,所述金属化合物为磷酸锆或二氧化锆;其中,所述淋洗液为柠檬酸、醋酸钠、硝酸钠或硝酸铵溶液。本发明的重金属污染土壤的原位修复方法在原位修复土壤的同时不改变土壤结构和性质,有利于后期农作物的耕种;复合功能树脂可重复利用,不会产生二次污染,可降低成本,经济效益高,不受环境条件影响,且方法简单。
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公开(公告)号:CN107303586A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201710666385.9
申请日:2017-08-07
Applicant: 燕山大学
IPC: B09C1/08
CPC classification number: B09C1/08 , B09C2101/00
Abstract: 本发明公开了一种重金属污染土壤的修复方法,具体公开了一种利用复合功能树脂结合淋洗液原位修复重金属污染土壤的方法。该方法包括下述步骤:1)将复合功能树脂埋入重金属污染土壤中;2)将淋洗液淋湿所述重金属污染土壤;其中,所述复合功能树脂为负载金属化合物的离子交换树脂;其中,所述金属化合物为磷酸锆或二氧化锆;其中,所述淋洗液为柠檬酸、醋酸钠、硝酸钠或硝酸铵溶液。本发明的重金属污染土壤的原位修复方法在原位修复土壤的同时不改变土壤结构和性质,有利于后期农作物的耕种;复合功能树脂可重复利用,不会产生二次污染,可降低成本,经济效益高,不受环境条件影响,且方法简单。
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公开(公告)号:CN104138750B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410349969.X
申请日:2014-07-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种嵌入型氧化镧复合树脂的制备方法,其主要是向硝酸镧溶液中加入强碱性阴离子交换树脂,充分搅拌反应,过滤并将树脂置于氢氧化钠溶液中恒温下反应而后过滤,洗至中性,经热处理后获得嵌入型氧化镧复合树脂;使用上述嵌入型氧化镧复合树脂除磷方法,是将上述复合树脂置于玻璃吸附柱中,将受磷酸盐污染的废水温度控制在10℃‑50℃,pH为2‑10,以顺流通过装填有吸附材料的固定床柱吸附装置;当出水磷酸盐浓度高于0.5mg/L时,采用NaOH与NaCl混合溶液脱附,脱附后吸附材料能循环使用。当污染水体中含有大量的硫酸根、氯离子、硝酸根等共存离子时,经本发明氧化镧复合树脂处理后,能将含磷废水的磷酸盐降低到城镇污水排放标准以下,且不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN105107478A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510546058.0
申请日:2015-08-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种去除水中放射性铯的载锆有机杂化吸附剂及制备和使用方法,其吸附剂是一种锆负载量为13%-37%的纳米磷酸锆-强酸性阳离子交换树脂有机杂化材料吸附剂;其制备方法:以氧氯化锆为纳米磷酸锆制备前驱体,将其溶解于去离子水中,质量分数为10%-35%,然后加一定质量的强酸性阳离子交换树脂,固液比为50-150g/L,反应温度为40-60℃,充分搅拌18-36h后,将树脂颗粒滤出;将上述树脂颗粒加入到体积分数为20%-60%的磷酸溶液中,在15~25℃下充分搅拌18-36h后滤出,水洗至中性后,在40-60℃下进行热处理5-10h。本发明的吸附剂对铯的吸附容量大、平衡时间短,在水中存在高浓度的Na+、Ca2+、Mg2+等常规阳离子时,仍表现出较好的吸附性;制备方法简单。
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公开(公告)号:CN103464086B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310342141.7
申请日:2013-08-07
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 一种深度净化水中微量氟的复合材料,其是以纳米磷酸钛为无机功能吸附剂,常规强碱性阴离子交换树脂为担体的树脂基纳米磷酸钛复合材料,其纳米磷酸钛的担载量为3.3%-24.1%。该复合材料的制备方法主要是:将钛酸丁酯溶解于水中,控制其质量分数含量为3%-35%,同时加入强碱性阴离子交换树脂,在温度40-60℃,反应4-6h;过滤并将固体物质置于质量分数为10%~40%的磷酸溶液中常温下进行原位沉淀反应8-10小时,而后过滤,将固体物质再于50-70℃下热处理5-8h。当受氟离子污染水中含有大量的NO3-、SO42-、Cl-等常规阴离子竞争时,经本发明吸附材料处理后,出水重氟离子仍能降低到GB5749-2006生活饮用水控制标准以下,且效果显著。
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公开(公告)号:CN103706321A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310442432.3
申请日:2013-09-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种氧化锆-卤虫卵壳生物复合吸附剂,它是一种在卤虫卵壳孔道内附着氧化锆纳米颗粒的生物复合吸附剂。该吸附剂的制备方法:以水或乙醇为溶剂,锆的质量百分数为1-10%,制备成前驱体反应试剂,按每立升10-300g的比例,将卤虫卵壳加入上述反应试剂中,温度40℃-80℃,反应8-12h,过滤并将其置于质量百分数为1-5%的氢氧化钠或5-20%氨水溶液中,常温反应1-4h,然后过滤并用去离子水、蒸馏水或天然水冲洗至中性,60-90℃热处理4-10h后烘干。吸附饱和后的生物复合吸附剂用HCl与NaCl的混合液脱附后可反复使用。本发明吸附能力强,运行成本低,环保效益明显。
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