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公开(公告)号:CN114522663A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111659682.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性粉煤灰材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的粉煤灰及固体碱、可溶性磷酸盐;(2)将粉煤灰与固体碱置于离心管中混合均匀,并将可溶性磷酸盐配制成溶液加入离心管中,浸泡、水浴振荡,取出后自然冷却至室温;(3)对离心管进行离心、过滤分离后,用去离子水洗涤、烘干,得到混合化学改性粉煤灰;其中,所述固体碱及可溶性磷酸盐反应的产物磷酸盐与粉煤灰的质量比范围为9:1—2:1。还公开了一种由该制备方法制备的改性粉煤灰及其在吸附和钝化重金属中的应用。本发明通过碱激发以及磷酸盐改性产生改性后的粉煤灰,大大提高粉煤灰对重金属的吸附效果。
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公开(公告)号:CN113477121A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110763368.3
申请日:2021-07-06
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01F7/18 , B01F15/00 , B01F15/06 , B01F3/22 , B01J19/00 , B01J19/18 , B01J20/20 , B01J20/10 , B01D36/00 , B01D33/60 , B01D33/41 , B01D33/11 , B01D33/067 , B08B3/02 , F26B21/00
Abstract: 本发明公开一种用于实验室改性粉煤灰制备的装置,涉及粉煤灰改性技术领域,主要包括上下两部分,上部为水浴加热搅拌器,下部为离心过滤干燥器,水浴加热搅拌器主要包括水浴加热模块,温控感应模块和混合搅拌模块。离心过滤干燥器主要包括离心过滤模块,淋洗改性模块和热风干燥模块。样品通过进样口送入设备,通过控制面板设定搅拌速率和时间、水浴加热温度和时间、送样量、离心转速和时间、热风干燥温度和时间等参数,设备即可按照设定要求对粉煤灰进行改性,改性完成后可以进行自清洗,即可再次工作。整台设备自动化程度高,操作简单,便捷高效,能够减少人员操作步骤,提升工作效率,并能证改性效果,按照设定要求完成改性工作。
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公开(公告)号:CN113083154A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110440219.3
申请日:2021-04-20
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)
IPC: B01J2/20
Abstract: 本发明公开了一种可控制粒径大小的造粒设备,涉及造粒设备技术领域,包括进料口,进料口的下方是四个可调节粘合剂进出的喷嘴,进入挤压仓,挤压仓的内部包括有螺旋状的挤压杆,通过挤压仓的工作,可以将从进料口进入的原料进行处理成团。中间是一个可控粒径大小的模具,通过调节模具上方的盖子来将成团颗粒压入不同孔径的模具中。最后是收集仓,收集仓中设置有干燥设备,将颗粒干燥后集中在收集仓中。本发明提供了一种可以通过不更换模具的方式完成对颗粒粒径大小的控制,且调节方式简便,实用性较强,能更好更快的完成造粒的工作。
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公开(公告)号:CN114522663B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111659682.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性粉煤灰材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的粉煤灰及固体碱、可溶性磷酸盐;(2)将粉煤灰与固体碱置于离心管中混合均匀,并将可溶性磷酸盐配制成溶液加入离心管中,浸泡、水浴振荡,取出后自然冷却至室温;(3)对离心管进行离心、过滤分离后,用去离子水洗涤、烘干,得到混合化学改性粉煤灰;其中,所述固体碱及可溶性磷酸盐反应的产物磷酸盐与粉煤灰的质量比范围为9:1—2:1。还公开了一种由该制备方法制备的改性粉煤灰及其在吸附和钝化重金属中的应用。本发明通过碱激发以及磷酸盐改性产生改性后的粉煤灰,大大提高粉煤灰对重金属的吸附效果。
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公开(公告)号:CN114345293A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210075981.0
申请日:2022-01-23
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种改性生物质灰材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的生物质灰及氢氧化钾;(2)将生物质灰与氢氧化钾混合均匀后移置离心管中,浸泡、水浴振荡,取出后自然冷却至室温;(3)将准备好的离心管进行离心、过滤分离,然后用去离子水洗涤、烘干,得到碱改性生物质灰;其中,所述生物质灰与氢氧化钾的质量比范围为4:2~4:5。还公开了一种由该制备方法制备的改性生物质灰及其在吸附和钝化重金属中的应用。本发明通过氢氧化钾对生物质灰进行改性,改性后的生物质灰Si‑O‑Si数目较改性前增多,而且产生了硅铝酸盐(Ca(Al2Si2O8))的独特结构,大大提高生物质灰对重金属的吸附效果。
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