一种改性低硅CHA型分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114906858B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210612836.1

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种改性低硅CHA型分子筛及其制备方法和应用,属于废水净化技术领域。本发明通过控制K2O、Na2O、SiO2、Al2O3和水的摩尔比为(0.99~1.12):(0.082~0.107):(3.86~4.06):1:(160~180),可以确保得到低硅CHA型分子筛,低硅CHA型分子筛的硅铝比低,含有更多的阳离子,比同等质量的高硅CHA分子筛有更多的吸附位点,此外,在离子交换反应过程中,低硅CHA型分子筛中的K+被Na+交换出来,钠离子比钾离子的原子半径更小,更容易被铯离子交换,有利于吸附Cs+。本发明制备的改性低硅CHA型分子筛能够实现对含有大量干扰因子的放射性废水中对极低浓度的Cs+的高选择性吸附,适用pH值和温度范围广。

    大孔N-甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN115350731A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211082430.3

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂的应用,属于水处理技术领域。本发明以大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂,树脂中的Cl‑离子通过与废水中的TcO4‑离子发生离子交换反应去除。本发明使用的大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂能够实现对含有大量干扰因子的放射性废水中对极低浓度的TcO4‑的高选择性吸附,适用pH值和温度范围广,且有很大的吸附容量。实施例结果表明,在高浓度的Cl‑、NO3‑、CO32‑、SO42‑和PO33‑存在条件下,大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂对低浓度的TcO4‑的去除率为99.6%。

    大孔N-甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN115350731B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211082430.3

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂的应用,属于水处理技术领域。本发明以大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂作为高锝酸根吸附剂,树脂中的Cl‑离子通过与废水中的TcO4‑离子发生离子交换反应去除。本发明使用的大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂能够实现对含有大量干扰因子的放射性废水中对极低浓度的TcO4‑的高选择性吸附,适用pH值和温度范围广,且有很大的吸附容量。实施例结果表明,在高浓度的Cl‑、NO3‑、CO32‑、SO42‑和PO33‑存在条件下,大孔N‑甲基咪唑基强碱性阴离子交换树脂对低浓度的TcO4‑的去除率为99.6%。

    一种改性低硅CHA型分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114906858A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210612836.1

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种改性低硅CHA型分子筛及其制备方法和应用,属于废水净化技术领域。本发明通过控制K2O、Na2O、SiO2、Al2O3和水的摩尔比为(0.99~1.12):(0.082~0.107):(3.86~4.06):1:(160~180),可以确保得到低硅CHA型分子筛,低硅CHA型分子筛的硅铝比低,含有更多的阳离子,比同等质量的高硅CHA分子筛有更多的吸附位点,此外,在离子交换反应过程中,低硅CHA型分子筛中的K+被Na+交换出来,钠离子比钾离子的原子半径更小,更容易被铯离子交换,有利于吸附Cs+。本发明制备的改性低硅CHA型分子筛能够实现对含有大量干扰因子的放射性废水中对极低浓度的Cs+的高选择性吸附,适用pH值和温度范围广。

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