一种多孔地质聚合物材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113831068B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111153021.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种多孔地质聚合物材料的制备方法及应用,所述地质聚合物吸附材料以铸造粉尘为原料,采用水玻璃和氢氧化钠作为激发剂,采用油酸和双氧水为发泡剂和稳泡剂,利用模具定型法最终制得所述多孔地质聚合物吸附材料;本发明多孔地质聚合物材料将铸造粉尘转化为高附加值产品,实现了铸造粉尘的资源化利用,为铸造行业对铸造粉尘处理提供了一条新途径,本发明制备得到的多孔地质聚合物材料对Pb2+的最大吸附量能达到251.56mg/g,对Ni2+的最大吸附量能达到60.16mg/g,具有优秀的重金属吸附效果,有利于铸造粉尘回收利用的推广。

    一种利用铸造粉尘制备聚合硅酸铝铁絮凝剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN116354469A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310068932.9

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明公开了絮凝剂技术领域的一种利用铸造粉尘制备聚合硅酸铝铁絮凝剂的方法及应用,包括以下步骤:将铸造粉尘粉碎后过筛,添加助溶剂混合均匀后进行焙烧;取焙烧后的铸造粉尘与盐酸溶液搅拌,搅拌完成后进行固液分离,获得酸浸液和酸浸渣,使用热水洗涤滤渣,并将洗涤液与酸浸液混合,得到铁铝溶液;将水玻璃加入蒸馏水中,调节pH,搅拌得到聚硅酸溶液;在搅拌条件下,将铁铝溶液加入到聚硅酸溶液中,再进行中和调节pH,搅拌得到聚合硅酸铝铁絮凝剂。本发明方法利用了铸造粉尘中的有效成分,降低了生产成本,且制备过程中无需添加额外活化剂,无需外源金属离子,常压焙烧,工艺流程简单,制备周期短,能耗低。

    一种铸造灰基免烧碳化陶粒的制备方法

    公开(公告)号:CN116854495A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310827128.4

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种铸造灰基免烧碳化陶粒的制备方法,该铸造灰基免烧碳化陶粒主要由下列原料所制成:铸造粉尘与粉煤灰,水玻璃、水泥、碱激发剂,将上述中干料混合均匀形成灰料,放入造粒机中,喷洒水玻璃水溶液造粒得到陶粒生胚;将制得的陶粒置于室内陈化干燥后转入二氧化碳养护箱内预养护,最后继续在箱内进行CO2养护,即可得铸造灰基免烧碳化陶粒;本发明制备方法简单易行,原料价廉易得,能消耗大量铸造粉尘和粉煤灰,实现了废物再利用;采用二氧化碳养护制备陶粒,养护周期更短,同时可以固碳;对于原料中的重金属具有很好的固定作用,得到的铸造灰基免烧碳化陶粒可以很好的应用于污水处理。

    一种镁改性猪粪生物炭及其在回收养猪废水氮磷中的应用

    公开(公告)号:CN115999506A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211377330.3

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明属于环境功能材料制备领域,公开了一种镁改性猪粪生物炭及其在回收养猪废水氮磷中的应用,将猪粪预处理后,与MgO混合,加入去离子水,将混合液置于超声仪中浸渍超声,再置于水浴振荡器中振荡,密封浸渍后,过滤、洗涤、烘干、研磨、过筛后密封;将烘干产物在氮气环境下置于管式炉中热解,热解产物经冷却、洗涤、干燥、研磨、过筛后,得到镁改性猪粪生物炭。本发明制备得到的镁改性猪粪生物炭比表面积及孔隙度大,对养猪废水中氮磷的同步吸收能力强,且吸附产物是一种生物炭‑氮磷混合肥,具有生物炭与化学肥料的双重功能;制备过程简单,原料价廉易得,获得的混合肥具有改良土壤和提供养分的双重功能,具有广泛的应用前景。

    一种多孔地质聚合物材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113831068A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111153021.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种多孔地质聚合物材料的制备方法及应用,所述地质聚合物吸附材料以铸造粉尘为原料,采用水玻璃和氢氧化钠作为激发剂,采用油酸和双氧水为发泡剂和稳泡剂,利用模具定型法最终制得所述多孔地质聚合物吸附材料;本发明多孔地质聚合物材料将铸造粉尘转化为高附加值产品,实现了铸造粉尘的资源化利用,为铸造行业对铸造粉尘处理提供了一条新途径,本发明制备得到的多孔地质聚合物材料对Pb2+的最大吸附量能达到251.56mg/g,对Ni2+的最大吸附量能达到60.16mg/g,具有优秀的重金属吸附效果,有利于铸造粉尘回收利用的推广。

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