一种气液流化强化鸟粪石结晶成粒装置

    公开(公告)号:CN107445266B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201710786075.0

    申请日:2017-09-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气液流化强化鸟粪石结晶成粒装置。它具有反应器主体和沉淀区,反应器主体自下而上包括结晶生成区和流化层两部分,结晶生成区下部设有曝气口,曝气口上方为进水口。流化层与沉淀区之间通过导流管联通,沉淀区底部通过回流管连接结晶生成区底部。沉淀区中下部设有水平隔板,沉淀区右上方设有溢流堰。本发明的优点有:(1)装置可实现强化气液流化,促进鸟粪石晶体形成与结晶长大;最终实现鸟粪石晶体颗粒化,提高鸟粪石晶体的沉降性能,减少出水中的悬浮物浓度,确保出水澄清;(2)强化循环可增强装置内的传质效果,提高反应效率,强化废水脱氮除磷效果,实现从废水中高效回收氮磷;(3)可便捷回收大颗粒鸟粪石。

    一种含铬渣土、含铬废渣或含铬土壤的解毒方法

    公开(公告)号:CN111889500A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010548011.9

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种含铬渣土、含铬废渣或含铬土壤的解毒方法。将破碎的含铬渣土、含铬废渣或含铬土壤与还原材料、促释剂、水混合,充分搅拌混匀,置于球磨罐中,进行湿式球磨反应,然后对湿式球磨反应后的混合物直接施加微波辐照处理,完成修复,六价铬还原率达99%以上。本发明还原六价铬的材料为铁硫基复合材料,来源广泛且制备方便;本发明通过使用工业上常见原料柠檬酸作为湿式球磨反应的促释剂,价格低廉,无二次污染;湿式球磨反应后的混合物可直接施加微波辐照处理,微波修复时间仅需5-10min,工艺流程简便、工程应用性强。

    一种防止电催化还原二氧化硫过程中单质硫对电极表面黏附的方法

    公开(公告)号:CN111663148A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010528603.4

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种防止电催化还原二氧化硫过程中单质硫对电极表面黏附的方法。电催化还原过程采用三电极体系,三电极体系的阴阳极室采用质子膜隔开,阴极室内的电解液为添加了表面活性剂的二氧化硫吸收液,阳极室内的电解液为Na2SO4/H2SO4混合溶液,以铅等金属电极作为工作电极,Pt作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,通过电催化还原后,从阴极室内的电解液中析出单质硫颗粒,该方法主要通过加入表面活性剂解决二氧化硫电催化还原过程中析出的单质硫在电极表面黏附的问题。该方法不但能高效电催化还原二氧化硫生成单质硫,且能够有效杜绝单质硫对电极表面的毒化,且流程短操作简单,无二次污染,有利于工业化应用。

    一种MIL-101(Fe)/g-C3N4复合可见光光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330648A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010258495.3

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种MIL-101(Fe)/g-C3N4复合可见光光催化剂及其制备方法和应用,在二维片状的g-C3N4表面原位生长正八面体结构的MIL-101(Fe),具体过程为:将g-C3N4分散到FeCl3和DMF的混合溶液中,充分搅拌使得Fe3+在g-C3N4表面达到吸附平衡,然后再加入对苯二甲酸超声处理后进行溶剂热反应,经固液分离、纯化、干燥后即得MIL-101(Fe)/g-C3N4。本发明的MIL-101(Fe)/g-C3N4复合材料,在可见光条件下,无需额外加入其他牺牲剂,可以用于废水中Cr(VI)还原和BPA氧化降解的同步进行,降低了处理难度和处理费用。

    一种溶剂热法合成碳化MOFs的方法

    公开(公告)号:CN106957441B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710385002.0

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种溶剂热法合成碳化MOFs的方法。本发明以金属盐为原料,通过使用甲醇、N,N‑二甲基甲酰胺等还原性溶剂,加入氢氟酸和硝酸,采用溶剂热法合成碳化MOFs。本发明通过调节反应时间、改变还原性溶剂,得到不同碳化程度的MOFs。该制备方法具有工艺简单、成本低等优点,为制备碳化MOFs提供了一种新的途径。

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