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公开(公告)号:CN112642388B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011517105.6
申请日:2020-12-21
Applicant: 广州大学 , 广东省矿产应用研究所
Abstract: 本发明属于废水处理材料领域,公开了硫化零价锰纳米材料及其制备方法和应用。该硫化零价锰纳米材料,包括零价锰和MnS。该硫化零价锰纳米材料的制备方法为:将还原剂、硫代硫酸盐溶解混合,制得混合液,在无氧条件下,将混合液与锰盐混合,搅拌反应,静置,去上清液,即可。该硫化零价锰纳米材料的比表面积不低于65m2/g,对镉的去除率不低于90%,且除镉速率快和除镉容量高,适合大规模废水处理。
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公开(公告)号:CN113319290A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110693729.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 广州大学 , 广东省矿产应用研究所
Abstract: 本发明提供了一种由含还原性物质的植物提取物和铁锌离子提供物制备而成的铁锌双金属纳米复合材料,该复合材料制备方法简单,原料廉价易得,能够有效降低其制备成本。另外,本发明提供的铁锌双金属纳米复合材料主要用于净化处理含铊废水,经试验,该复合材料对高浓度的含铊废水均表现出了显著的净化效果,具有极大的推广应用潜力。
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公开(公告)号:CN109399696A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811548300.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 广州大学
IPC: C01G15/00
CPC classification number: C01G15/00 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种以冶炼污酸废水为原料制备溴化亚铊的方法,该方法由以下步骤组成:(1)取冶炼厂含铊污酸废水,过滤除去不溶物,在搅拌的条件下滴加质量浓度为3%的溴水至橙黄色,且保持10min不褪色,使一价铊充分氧化并形成三价铊配阴离子;(2)将经步骤(1)处理后的含铊污酸废水按100~200ml废水︰1g树脂的比例加入阴离子交换树脂吸附三价铊配阴离子,搅拌40-60min,过滤并收集树脂;(3)将吸附三价铊配阴离子的树脂按1g树脂︰2ml Na2SO3溶液的比例加入质量浓度为1%的还原剂Na2SO3溶液进行洗脱,搅拌30-40min,过滤并收集富含Tl+的滤液;(4)向富含Tl+的滤液中加入溴化钾至溴离子浓度为0.05-0.08mol/L,沉淀,收集沉淀物,烘干,即得溴化亚铊。本发明所述方法具有重金属铊回收率高的优点。
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公开(公告)号:CN111686685B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010371700.7
申请日:2020-05-06
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种生物炭基复合材料及其制备方法和应用。该材料包括含钾生物炭基底以及负载于所述含钾生物炭基底上的零价锰。本发明实施例的生物炭基复合材料,原料广泛、成本低。农业领域每年都产生大量的废弃生物质,如果皮、蔬菜残渣、树木枝叶等,这些巨量的废弃物中,西瓜皮、香蕉皮和菜花梗等中的钾含量高,可以作为本发明生物炭基复合材料的制备原料,实现了固体废弃物的资源化利用。
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公开(公告)号:CN109626430B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910115536.0
申请日:2019-02-14
Applicant: 广州大学
IPC: C01G37/14
Abstract: 本发明提供了一种从冶炼酸性废水中回收铊制备铬酸亚铊的方法,所述方法将铬渣释放的六价铬阴离子在酸性条件下氧化水中一价铊离子成三价铊离子并形成三价铊配阴离子,经阴离子交换树脂吸附三价铊配阴离子和六价铬阴离子,依次经氯化钠溶液、亚硫酸钠溶液洗脱树脂,得到富集六价铬阴离子滤液和富含Tl+滤液,混合后制备得到铬酸亚铊。本发明用MIEX树脂在酸性条件下直接吸附、然后通过还原洗脱提取铊,不需要用碱中和酸度,且使得铊得到了纯化,制备的铬酸亚铊纯度高;原料为冶炼厂酸性废水和工业铬渣,整个工艺过程中所加入的吸附材料为树脂,工艺简单、成本廉价,制得的铬酸亚铊为铊冶金重要化合物,而且铊的回收率得到显著提高。
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公开(公告)号:CN109870420A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910098340.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明属于离子检测技术金属领域,具体涉及一种酸性废水中两种价态铊离子的定量检测方法,特别是冶炼行业酸性废水中铊离子的检测。本方法利用三价铊离子的强配位能力、转型为氯型的RCX-5143树脂对三价铊配阴离子的强选择吸附能力,以及Na2SO3溶液对三价铊离子的充分洗脱特性,在pH≤1的强酸性废水中对不同价态的铊离子进行定量检测,铊的回收率高达96.5%~99.2%。其中,在一价铊离子检测过程中利用了溴水的氧化作用,在洗脱液的铊离子检测中利用了低成本的火焰原子吸收分光光度计法。全部检测过程操作简单,具有简便、经济的优点。
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公开(公告)号:CN109811128A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910113854.3
申请日:2019-02-14
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种从冶炼酸性废水回收铊及制备碘化亚铊的方法。这种回收铊的方法包括以下步骤:1)向冶炼厂含铊酸性废水中加入溴水,混合反应至废水呈橙黄色,得到含有三价铊配阴离子的废水;2)将步骤1)处理后的废水与阴离子交换树脂混合,进行吸附处理,过滤,收集树脂;3)将步骤2)得到的树脂与还原剂溶液混合,进行洗脱处理,过滤,得到富含Tl+的溶液。一种从冶炼酸性废水制备碘化亚铊的方法,是向上述方法得到的富含Tl+的溶液中加入碘化物,混合反应,得到碘化亚铊。本发明是采用阴离子交换树脂在高酸度下直接吸附提取铊,不需要用碱中和酸度,不仅工艺简单、成本廉价,而且铊的回收率得到显著提高。
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公开(公告)号:CN113319290B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110693729.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 广州大学 , 广东省矿产应用研究所
Abstract: 本发明提供了一种由含还原性物质的植物提取物和铁锌离子提供物制备而成的铁锌双金属纳米复合材料,该复合材料制备方法简单,原料廉价易得,能够有效降低其制备成本。另外,本发明提供的铁锌双金属纳米复合材料主要用于净化处理含铊废水,经试验,该复合材料对高浓度的含铊废水均表现出了显著的净化效果,具有极大的推广应用潜力。
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公开(公告)号:CN112642388A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011517105.6
申请日:2020-12-21
Applicant: 广州大学 , 广东省矿产应用研究所
Abstract: 本发明属于废水处理材料领域,公开了硫化零价锰纳米材料及其制备方法和应用。该硫化零价锰纳米材料,包括零价锰和MnS。该硫化零价锰纳米材料的制备方法为:将还原剂、硫代硫酸盐溶解混合,制得混合液,在无氧条件下,将混合液与锰盐混合,搅拌反应,静置,去上清液,即可。该硫化零价锰纳米材料的比表面积不低于65m2/g,对镉的去除率不低于90%,且除镉速率快和除镉容量高,适合大规模废水处理。
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公开(公告)号:CN111686685A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010371700.7
申请日:2020-05-06
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种生物炭基复合材料及其制备方法和应用。该材料包括含钾生物炭基底以及负载于所述含钾生物炭基底上的零价锰。本发明实施例的生物炭基复合材料,原料广泛、成本低。农业领域每年都产生大量的废弃生物质,如果皮、蔬菜残渣、树木枝叶等,这些巨量的废弃物中,西瓜皮、香蕉皮和菜花梗等中的钾含量高,可以作为本发明生物炭基复合材料的制备原料,实现了固体废弃物的资源化利用。
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