一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115518616A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211191682.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,将生物质废弃物进行清洗、干燥、破碎、研磨,得到处理后的生物质废弃物;步骤S2,将处理后的生物质废弃物与K2FeO4、N源一起进行共混球磨,得到均质共混物;所述N源为双氰胺或三聚氰胺;步骤S3,将得到的均质共混物在氮气保护氛围下进行热解,得到热解产物;步骤S4,将热解产物洗涤至中性,烘干,得到重金属Ni离子吸附剂。采用本发明的技术方案,得到的重金属Ni离子吸附剂具有丰富的孔隙结构、有机官能团和磁性,可以对污水中的重金属污染物进行高效、快速的去除,解决了传统重金属吸附剂吸附效果差、吸附速率慢等问题。

    一种生物质热压碳化成型装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115891267A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211529679.4

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及生物质碳化技术领域,特别涉及一种生物质热压碳化成型装置。其包括支撑框架、加压机构、压力传输台、制样加压杆、伸缩密封腔、加热冷却一体机、碳化成型模具、数字控制显示系统,加压机构的上端固定在支撑框架的顶部,加热冷却一体机固定在支撑框架的底部,加压机构的下端连接压力传输台,碳化成型模组设置在加热冷却一体机内,压力传输台和加热冷却一体机之间连接有伸缩密封腔,制样加压杆连接在压力传输台下方并位于伸缩密封腔内,加压机构通过压力传输台驱动制样加压杆对碳化成型模具内的生物质进行密实加压制样,数字控制显示系统分别连接加压机构、加热冷却一体机。本装置实现了生物质材料的热压碳化制样或热压密实成型。

    一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115518616B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202211191682.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,将生物质废弃物进行清洗、干燥、破碎、研磨,得到处理后的生物质废弃物;步骤S2,将处理后的生物质废弃物与K2FeO4、N源一起进行共混球磨,得到均质共混物;所述N源为双氰胺或三聚氰胺;步骤S3,将得到的均质共混物在氮气保护氛围下进行热解,得到热解产物;步骤S4,将热解产物洗涤至中性,烘干,得到重金属Ni离子吸附剂。采用本发明的技术方案,得到的重金属Ni离子吸附剂具有丰富的孔隙结构、有机官能团和磁性,可以对污水中的重金属污染物进行高效、快速的去除,解决了传统重金属吸附剂吸附效果差、吸附速率慢等问题。

    一种生物质热压碳化制备装置

    公开(公告)号:CN218879815U

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202223182151.2

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本实用新型涉及生物质碳化技术领域,特别涉及一种生物质热压碳化制备装置。其包括支撑框架、加压机构、压力传输台、制样加压杆、伸缩密封腔、加热冷却一体机、碳化成型模具,加压机构的上端固定在支撑框架的顶部,加热冷却一体机固定在支撑框架的底部,加压机构的下端连接压力传输台,碳化成型模组设置在加热冷却一体机内,压力传输台和加热冷却一体机之间连接有伸缩密封腔,制样加压杆连接在压力传输台下方并位于伸缩密封腔内,制样加压杆的位置与碳化成型模组的位置对齐。本装置实现了生物质材料的热压碳化制样或热压密实成型;同时实现氮气、氩气气氛下的热压碳化成型。

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