镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111389382B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202010258645.0

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本申请公开了一种镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭的制备方法及应用,属于环境功能吸附炭材料制备技术和水体污染治理相关领域;首先制备酸化生物质炭,然后加入纳米无机材料、PAM、氨基淀粉黏合剂及修饰剂对预混料进行表面功能强化修饰;经塑化挤压成型、发泡耦合炭化处理制备获得镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭;该方法工艺路线操作简便,易于实现工业化生产,且秸秆多孔炭吸附剂材料机械强度与耐磨损能力大幅提升,使用寿命及吸附性能延长,可用于污水中磷素的高效去除,提升固液分离及磷素资源的回收效果。

    一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111892175B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010761279.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法,其具体为:将酸化生物质炭、纳米无机材料、聚丙烯酰胺与氨基淀粉黏合剂混合后,喷施反应介质进行表面功能修饰造粒、炭化、获得多孔炭;将多孔炭浸没于活性污泥中,采用连续式循环供给活性污泥的方法挂膜,即获得微生物挂膜载体材料,该载体材料可应用于水体中氮磷的去除;本申请通过高温高压浸渍将反应介质铁、钙、镧盐等渗透至预混物料分子内部,煅烧炭化后的多孔炭内外表面生成并载有金属胶体纳米氧化物,强化了多孔炭吸附活性位点及氮磷污染物的吸附容量,协同生物炭本身表面多孔结构可在36~48h内完成载体表面生物覆膜要求,且加速后续活性微生物的驯化时间。

    一种高长径比秸秆纤维的制备方法及其在针刺成型秸秆毯中的应用

    公开(公告)号:CN115537938B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211300323.3

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种高长径比秸秆纤维制备方法及其在针刺成型秸秆毯中的应用,其制备方法为:向秸秆中加入水、氮素、菌剂,堆垛进行有氧发酵后,将获得软化秸秆纤维,进行机械揉丝,即获得高长径比秸秆纤维;该高长径比秸秆纤维具有良好的抱合力能够通过针刺工艺加工成型制备纤维秸秆毯;纤维分丝过程不添加化学试剂蒸煮,无废水产生,成型加工工艺为干法成型,生产工艺无废水,能耗低,低碳环保。加工成型的基质毯直接可以应用于水稻育秧、生态修复、农田抑草等,为农业生产提供绿色投入品。

    一种载铁锰氧化铈/碳纳米点催化秸秆纤维解离制浆方法、浆料及应用

    公开(公告)号:CN117449115A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311507731.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本申请公开了一种载铁锰氧化铈/碳纳米点催化秸秆纤维解离制浆方法、浆料及应用;该制浆方法包括,S1:将秸秆分丝获得秸秆束;S2:将载铁锰氧化铈/碳纳米点分散于乙醇中,加水,然后喷洒秸秆束表面,浸渍并催化反应24~48 h,得到解离秸秆产物,加入氢氧化钠,120~160℃汽蒸15~30 min,再进行秸秆均质化处理,即得到分丝帚化纤维浆料;该方法可有效削弱秸秆纤维高聚物刚性强度,提升秸秆纤维高分子分子链的断键与塑性,降低秸秆纤维机械盘磨均质解离制浆能耗,环境安全性高,所获得的浆料可应用于制备秸秆基质块、秸秆地膜、秸秆育苗容器、秸秆托盘等秸秆制品。

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