一种重金属离子的吸附剂及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN101804330A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010182211.3

    申请日:2010-05-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种重金属离子的吸附剂及其制备和应用方法。以麦糟为原料,选用巯基乙酸作为巯基化反应的试剂,NaHSO4·H2O作为催化剂,N,N-二甲基甲酰胺作为反应介质,进行巯基化反应,然后加Na2S·9H2O作为还原剂,以无水乙醇作为反应介质进行还原反应,得到所述的吸附剂。与传统的巯基棉制备方法相比,此方法具有高效、快速的绝对优势。巯基化麦糟富含酯基和巯基官能团,可以用于重金属废水的处理。使用巯基化改性麦糟处理含有Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+多种离子的混合重金属废水,出水能够达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。巯基化改性麦糟可以重复利用至少3次以上,具有良好的应用价值。

    一种三维电极反应器用粒子电极的电解活化方法

    公开(公告)号:CN101538077A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910042936.X

    申请日:2009-03-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维电极反应器用粒子电极的活化方法。其过程是:将使用过一段时间的活性炭用稀H2SO4溶液浸泡振荡,然后装入三维电极反应器内,用超纯水电解活化。该方法通过将活性炭填充在两个主电极之间,在电解液中加以直流电场,借助电化学反应产生具有强氧化性的羟基自由基,使得吸附在活性炭上的污染物大部分降解。相对于热再生和化学再生等方法,电化学再生法具有操作简便、能耗低、无二次污染、活性炭损失小等优点。粒子电极活性炭在使用一定次数后,采用电解活化,活化后性能可以恢复到原有水平。

    生物制剂处理含锑废水的方法

    公开(公告)号:CN101428932A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810143865.8

    申请日:2008-12-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 生物制剂处理含锑废水的方法,根据废水中锑浓度,在搅拌状态下按照生物制剂/锑质量比为10~30的比例加入生物制剂,配合反应20~40分钟,加入碱调节体系pH值到7~11,搅拌水解反应20~40分钟,再按照2~6g/m3的比例加入絮凝剂,沉淀,上清液返回使用或外排,渣返回生产系统回收锑。采用本发明处理含锑废水,处理效率高,处理后出水锑浓度稳定达到0.5mg/L以下;工艺过程简单,操作简便;经济效益好,处理后的水可返回生产系统,减少新水使用;环境效益显著,处理后得到的渣中锑含量高,可返回生产系统回收锑。

    一种净化水中氟的方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101428869A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810143851.6

    申请日:2008-12-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种含氟废水处理方法。本发明以含氟废水为处理对象,先将沸石进行NaOH-Al2(SO4)3改性,在两级吸附柱中用改性后的沸石与水中氟离子结合,之后将处理后的改性沸石用Al2(SO4)3·18H2O溶液浸泡后实现再生,实现高效低成本去除氟离子。本发明处理含氟废水,具有清洁、高效、成本低及工艺流程简单的特点,改性后沸石单位吸附量达到0.478mgF-/g沸石,是改性前的15.38倍。沸石对含氟废水中氟的去除率为33.07%,改性后的沸石其去除率高达95%。

    纳米二氧化钛前驱体的表面改性方法

    公开(公告)号:CN101298339A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810031601.3

    申请日:2008-06-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种纳米二氧化钛(TiO2)前驱体的表面改性方法,本发明将正钛酸或偏钛酸颗粒过滤洗涤至无硫酸根,然后用去离子水打浆分散并调整正钛酸或偏钛酸浓度,采用氨水和稀硫酸控制pH值,在加热条件下缓慢滴加一定浓度的包膜剂,经保温熟化后在颗粒表面形成一层铝膜或硅膜,改变颗粒表面性质,进一步经干燥和煅烧,得到Al2O3或SiO2表面包覆改性的纳米TiO2粉体。结果表明,粉体的分散性明显改善,SiO2和Al2O3分别以Si-O-Ti和Al-O-Ti键结合在纳米二氧化钛前驱体表面,有效抑制了硬团聚的产生,获得粒径小于50nm球形二氧化钛粉体。

    铜渣磁选提铁的方法及其应用
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119592784A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411691702.9

    申请日:2024-11-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种铜渣磁选提铁的方法及其应用,其中,铜渣磁选提铁的方法包括步骤:将铜渣和氧化钙基添加剂混合,得混合铜渣,其中,氧化钙基添加剂包括氧化钙和/或氧化钙原料,氧化钙原料能够通过加热生成氧化钙,氧化钙基添加剂的加入量满足:原生氧化钙和/或生成氧化钙的总质量为铜渣中铁橄榄石质量的29%~47%;氧化钙原料包括碳酸钙和/或硫酸钙;将混合铜渣加热至1250~1800℃后,保温30~120min,得改性铜渣;改性铜渣依次进行缓冷、破碎以及磁选,得铁。本发明于液相富集铁元素,从根源实现了铜渣中铁资源回收率的大幅提升。

    铜渣自粉化提铁的方法及其应用
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119571049A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411690299.8

    申请日:2024-11-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种铜渣自粉化提铁的方法及其应用,其中,铜渣自粉化提铁的方法包括步骤:将铜渣和氧化钙基添加剂混合,得混合铜渣,其中,氧化钙基添加剂包括氧化钙和/或氧化钙原料,氧化钙原料能够通过加热生成氧化钙,氧化钙基添加剂的加入量满足:原生氧化钙和/或生成氧化钙的总质量为铜渣中铁橄榄石质量的29%~47%;将混合铜渣加热至1250℃~1700℃后,保温30~120min,得改性铜渣;改性铜渣以0.25~1℃/min的冷却速率缓冷,得自粉化铜渣;对自粉化铜渣进行磁选,回收磁铁矿,巧妙解决了常用技术中无法规避破碎、磨矿等工序,导致产线冗长、能耗高的技术问题。

Patent Agency Ranking