一种污泥基生物碳-锰渣复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113663706B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110886282.X

    申请日:2021-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种污泥基生物碳‑锰渣复合催化剂及其制备方法和应用。污泥基生物碳‑锰渣复合催化剂的制备过程为:在碱性溶液中,先加入污泥和电解锰渣进行改性反应I,再加入酸性溶液进行改性反应II,改性反应II完成后,进行固液分离,所得固体产物在无氧条件下进行热解,即得。所得复合催化剂具有较好的导电性和较强的吸附能力以及较高的催化活性,能快速、高效活化双氧水或过硫酸盐等产生自由基以降解水体或土壤中的有机污染物,且该复合催化剂的制备以固体废弃物为原料,成本低,制备过程简单,具有较好生产和应用前景。

    一种改性电解二氧化锰废渣催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113634268A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110785653.5

    申请日:2021-07-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性电解二氧化锰废渣催化剂及其制备方法和应用。将电解锰渣进行煅烧后,采用酸溶液进行浸渍,即得改性电解二氧化锰废渣催化剂。该催化剂能在宽pH范围内催化双氧水或过硫酸盐快速、高效氧化去除水体中抗生素、染料和选矿废水中浮选药剂,且该催化剂的制备方法以冶金废渣为原料,成本低,制备过程简单,具有较好生产和应用前景。

    一种宽pH范围内修复六价铬污染地下水的渗透性反应墙材料

    公开(公告)号:CN110451624B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910876883.5

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽pH范围内修复六价铬污染地下水的渗透性反应墙材料,其包括以下组分原料:铁基介质材料、石英砂、黏土矿物、活性炭;所述铁基介质材料由含铁硅酸盐矿物与激活剂在水介质中于60~100℃温度下反应得到。渗透性反应墙材料构造成的渗透性反应墙,在pH为2~12的宽pH范围内可长时间持续高效还原六价铬,有效的提高了墙体介质材料的利用效率,且各类介质材料来源广泛,价格廉价易得,显著降低了成本,提高了经济效益。

    一种从废弃线路板中选择性回收银的方法

    公开(公告)号:CN110484748B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910876323.X

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从废弃线路板中选择性回收银的方法,该方法是将含铁原料和草酸在水介质中反应,得到银提取材料;将废弃线路板经过热解、破碎后,采用硝酸溶液浸出,得到含银浸出液;在含银浸出液中加入银提取材料提取银。该方法对废弃线路板浸出液中银离子的回收率在95%以上,而其他杂质金属离子几乎不提取,解决了废弃线路板中贵金属银难以高效选择回收的问题,且具有工艺简单、成本低廉、选择性高等优势,具有广阔的市场应用前景。

    一种固废基高强度泡沫陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320489A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010143278.X

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种固废基高强度泡沫陶瓷及其制备方法。将包括硅酸盐尾矿、锰渣、钢渣、钾长石、膨润土及发泡剂在内的原料通过湿式球磨,得到浆料;所得浆料经过干燥、过筛后,压制成型,得到陶瓷坯体,陶瓷坯体经过烧结,即得高强度泡沫陶瓷,该方法且工艺简单,烧结能耗低,有利于陶瓷工业化生产,且原料主要来自固体废弃物,有利于缓解尾矿和冶金渣带来的环境压力。

    一种纳米铁基复合材料耦合六价铬还原细菌修复铬污染土壤的方法和试剂

    公开(公告)号:CN110484276A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910876326.3

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米铁基复合材料协同微生物铬污染土壤修复试剂及方法。试剂包括纳米铁基复合材料和六价铬还原细菌菌液;所述纳米铁基复合材料由含铁硅酸盐矿物与有机酸激活剂在水介质中反应得到。将试剂混合于六价铬污染土壤中,通过纳米铁基复合材料与六价铬还原细菌对六价铬的协同还原作用,能够将高毒性、高流动性的六价铬还原为低价态低毒性的三价铬,并显著降低了铬的水溶态,同时,铁锰结合态和残渣态显著增加,降低了铬在土壤中的迁移能力和生物利用性,实现对六价铬污染土壤的修复。

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