一种含砷烟尘中脱除砷的方法

    公开(公告)号:CN112176195A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010992742.2

    申请日:2020-09-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种含砷烟尘中脱除砷的方法,包括以下步骤:(1)将含砷烟尘先进行一次降温处理,控制其温度为450‑550℃,然后经高温电除尘移除烟气中重金属颗粒后得到预处理烟尘;(2)将预处理烟尘进行二次降温处理,控制其温度为100‑200℃,然后加入黄铜矿作为砷吸附剂,再经旋风除尘得到富砷颗粒和脱砷烟气。本发明采用严格的梯度控温以实现重金属和砷的有效分离,排除了其他重金属对于除砷过程的干扰,然后再利用黄铜矿作为吸附剂来吸附烟气中的砷后,经气固分离达到精确除砷的目标。

    一种硒、氮共掺杂生物炭催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112023967A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010815420.0

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硒、氮共掺杂生物炭催化材料及其制备方法与应用。本发明利用细菌(Bacillus megaterium B-10,保藏编号CGMCC No.15753)的生物解毒作用将高毒性的亚硒酸盐还原为低毒性的生物纳米硒,随后将富硒菌体作为生物炭的碳源,加入氮源,采用简单的一步碳化法制备出了一种新型硒、氮共掺杂生物炭催化材料。本发明提出的硒、氮共掺杂生物炭的制备方法简单方便、安全、廉价易于控制、可大规模生产。同时细菌对高价硒的还原作用能迅速实现亚硒酸盐污染物的解毒具有环境友好优势,此外该生物炭可以通过活化单过硫酸盐对难降解有机物或污染物进行有效降解,去除效果好,反应速度快,在废水修复领域中的应用前景十分广阔。

    一种利用木质素降解菌强化废弃生物质酸法预处理的方法

    公开(公告)号:CN107177646B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201710455571.8

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用木质素降解菌强化废弃生物质酸法预处理的方法,具体涉及在废弃生物质酸法预处理的基础上,利用一种木质素降解菌(Cupriavidus basilensis B‑8,保藏编号CGMCC No.4240)以及通过改善培养条件进一步去除废弃生物质中的残余木质素,彻底瓦解废弃生物质表面致密稳固的结构,提高酶解糖化时的可及表面。该方法可使酸法预处理的酶解效率最大提高62%,效果显著,兼具反应条件温和、处理时间短、操作简单、二次污染小、成本低廉等优点。

    一种四氧化三钴材料及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN110420639B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910729934.1

    申请日:2019-08-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三钴材料及其制备和应用方法。制备的具体步骤为:以Co(NO3)2·6H2O为钴源,以尿素和碳酸氢钠作为碱源,以聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,加热搅拌至混合均匀。得到的混合物经水热、高温煅烧,获得形貌可控的高活性(111)晶面Co3O4材料。该方法反应过程清洁,原料简单易得,无需复杂的设备,工序简单。应用于水体中有机染料橙黄G的去除,反应活性高,去除效果好,适用的pH范围广,处理浓度为30mg/L橙黄G染料,10分钟内降解率可达99%,且Co3O4材料循环利用性好,具有较大的实际应用前景。

    一种微生物协同黄铁矿处理含三价砷废水的方法

    公开(公告)号:CN108793583B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810395366.1

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微生物协同黄铁矿处理含三价砷废水的方法,包括:向含三价砷的待处理废水中加入亚铁盐和黄铁矿,同时加入处于生长对数期的铁氧化菌,调节pH值和反应温度后,置于摇床中反应,静置后分离沉淀,即得。本发明采用微生物协同黄铁矿处理三价砷,将Fe2+氧化后直接与As3+反应,同时铁氧化菌能从中获得能量,影响黄铁矿表面性质,提供更多反应活性位点,有助于形成更稳定的图水羟砷铁矾;此外,黄铁矿为铁氧化菌聚集提供附着点,铁氧化菌在氧化Fe2+时在胞外浓缩Fe3+和As3+形成较高铁、砷浓度的微环境,拓宽了可生成图水羟砷铁矾的最低浓度限;过程温和,去除率高,无二次污染,应用前景广阔。

    一种碳化钛/聚间苯二胺复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215021A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911220650.6

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳化钛/聚间苯二胺复合材料的制备方法,首先通过氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀MAX陶瓷相,经超声剥离、冷冻干燥之后得到碳化钛MXene。将MXene加入去离子水中得到溶液A,间苯二胺加入去离子水中得到溶液B,溶液A和溶液B超声混合后,再加入氧化剂进行氧化聚合即得碳化钛/聚间苯二胺复合材料。本发明通过在碳化钛表面原位氧化沉积聚间苯二胺,一步得到碳化钛/聚间苯二胺复合材料,简单易行、材料形貌规整,聚间苯二胺分散附着于片层碳化钛表面,使得堆叠紧密的片层之间产生明显的空隙间隔,有利于活性位点的暴露和传质效率的提高,极大的提升了材料的吸附性能。

    一种纳米氧化锌材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107827145B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201711173084.9

    申请日:2017-11-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种纳米氧化锌材料及其制备方法。本发明在于使用离子液体前驱体2‑甲基咪唑作为导向剂,以锌源为金属源,控制反应温度80‑160℃,基于溶剂热反应40min到24小时,可诱导生成不同特征形貌的氧化锌,同时能得到应用广泛的离子液体。本发明通过使用表面活性剂,同时控制多种反应条件得到不同形貌的氧化锌材料。该制备方法具有形貌调控简单,快速合成,反应过程绿色经济,无二次污染,合成产物量较大,易于扩大工业化生产等优点,为探索离子液体前驱诱导合成氧化物提供了一种具有前景的合成方法。

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