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公开(公告)号:CN106807325A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201610994493.4
申请日:2016-11-10
Applicant: 广州大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/02 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , G21F9/12
Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,公开一种Fe/C复合材料。其采用包括下述步骤的碳热还原法制备:1)将铁盐溶解配制含铁溶液,向含铁溶液中加入碳源,振荡摇匀,控制含铁溶液的pH值为8.0左右,搅拌加热直至生成凝胶,然后转移至真空干燥箱中烘干其中的水分;2)将步骤一所得产物放入具有氮气保护的管式电阻炉中,在500~1000℃条件下,碳化4h,冷却粉碎后用去离子水进行清洗,去除其中的水溶性成分,再过滤烘干,碾磨成粉末状,即得负载零价Fe/C复合材料。本发明还提供了Fe/C复合材料作为吸附剂用于固定废水中铀的应用。本发明解决了传统NaBH4液相还原法合成零价铁易团聚的技术问题,对废水中的铀酰离子具有高效的固定作用,可用于治理矿山含铀废水污染。
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公开(公告)号:CN104998612A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510407036.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种含铀废水去污剂,所述含铀废水去污剂由粒度为40~150目的沸石与粒度小于60目的磷酸盐组成,所述沸石与磷酸盐的体积比为50~75:1,所述沸石包括天然绿沸石和人造沸石;当具有一定条件的含铀放射性废水以适当流速流经填充有所述去污剂的反应床层后,废水中的铀离子即被去除,从而得到铀元素含量可达到国家排放标准的水体;而被去除的铀元素则被截留在反应床层中并形成一定形式的次生含铀矿物,这些生成的次生含铀矿物可通过酸浸出进行提炼利用;本发明能够同时实现既去除污染又回收铀元素的目的,具有较大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN112086216B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010861387.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 广州大学
IPC: G21F9/06 , C02F1/70 , C02F9/04 , C02F101/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种磷酸盐强化纳米零价铁固定废水中铀酰离子的方法及其应用。本发明通过使用将磷酸盐溶液与含铀废水混合后调节溶液pH,并投加纳米零价铁材料来达到清除污水中的铀酰离子的作用。本发明的磷酸盐强化纳米零价铁对含铀废水中铀酰离子的去除效果强,最高清除率可达99.9%,且适用于广pH范围,反应pH值可为2‑9,反应时间短。而且,本发明工艺流程简单,反应条件易控制,可操性较强,具有实际应用前景。
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公开(公告)号:CN112086216A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010861387.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 广州大学
IPC: G21F9/06 , C02F1/70 , C02F9/04 , C02F101/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种磷酸盐强化纳米零价铁固定废水中铀酰离子的方法及其应用。本发明通过使用将磷酸盐溶液与含铀废水混合后调节溶液pH,并投加纳米零价铁材料来达到清除污水中的铀酰离子的作用。本发明的磷酸盐强化纳米零价铁对含铀废水中铀酰离子的去除效果强,最高清除率可达99.9%,且适用于广pH范围,反应pH值可为2‑9,反应时间短。而且,本发明工艺流程简单,反应条件易控制,可操性较强,具有实际应用前景。
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公开(公告)号:CN106693894B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201611258550.9
申请日:2016-12-30
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种活性炭及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)、将榕树气生根用质量浓度为50~70%的磷酸浸泡25~35h,烘干,所述磷酸与榕树气生根的质量比为1:1~3:1;(2)、将步骤(1)所得榕树气生根在500~700℃条件下,炭化及活化1~3h;(3)、用95~100℃的蒸馏水洗涤步骤(2)炭化及活化后所得产品为中性,烘干;(4)、研磨,过80~200目筛,即得所述活性炭。本发明还公开了一种含铀废水的处理方法。本发明所述活性炭的制备工艺简单,易于操作控制,成本低廉。本发明制备的活性炭用于吸附含铀废水中的铀,能实现高效除铀的目的。
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公开(公告)号:CN106693894A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611258550.9
申请日:2016-12-30
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J2220/4825 , C02F1/283 , C02F2101/006 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种活性炭及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)、将榕树气生根用质量浓度为50~70%的磷酸浸泡25~35h,烘干,所述磷酸与榕树气生根的质量比为1:1~3:1;(2)、将步骤(1)所得榕树气生根在500~700℃条件下,炭化及活化1~3h;(3)、用95~100℃的蒸馏水洗涤步骤(2)炭化及活化后所得产品为中性,烘干;(4)、研磨,过80~200目筛,即得所述活性炭。本发明还公开了一种含铀废水的处理方法。本发明所述活性炭的制备工艺简单,易于操作控制,成本低廉。本发明制备的活性炭用于吸附含铀废水中的铀,能实现高效除铀的目的。
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公开(公告)号:CN106807325B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610994493.4
申请日:2016-11-10
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,公开一种Fe/C复合材料。其采用包括下述步骤的碳热还原法制备:1)将铁盐溶解配制含铁溶液,向含铁溶液中加入碳源,振荡摇匀,控制含铁溶液的pH值为8.0左右,搅拌加热直至生成凝胶,然后转移至真空干燥箱中烘干其中的水分;2)将步骤一所得产物放入具有氮气保护的管式电阻炉中,在500~1000℃条件下,碳化4h,冷却粉碎后用去离子水进行清洗,去除其中的水溶性成分,再过滤烘干,碾磨成粉末状,即得负载零价Fe/C复合材料。本发明还提供了Fe/C复合材料作为吸附剂用于固定废水中铀的应用。本发明解决了传统NaBH4液相还原法合成零价铁易团聚的技术问题,对废水中的铀酰离子具有高效的固定作用,可用于治理矿山含铀废水污染。
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公开(公告)号:CN106732352A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611033255.3
申请日:2016-11-16
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28054 , B01J20/3064 , C02F1/288 , C02F2101/20 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开一种由面粉作为生物质原料,碳酸钙微粉作为造孔剂耦合模板剂合成的多孔生物炭。其合成方法包括:1)称取面粉和碳酸钙微粉,经烘干后置于干燥环境中冷却至室温;2)取干燥后的碳酸钙微粉与面粉生物质混合,加入去离子水使之形成混合液,加热搅拌,待混合液干化至凝胶状态时,置于干燥箱内烘干至恒重;3)取烘干后的材料放入刚玉方舟内,在氮气气氛保护下于管式电阻炉内以10℃/min的升温速率,先500~800℃炭化1h,后800℃活化2h;4)用盐酸洗涤3)所得的材料,再用去离子水冲洗至滤液呈中性,再经过滤、烘干、粉碎。本发明首次以CaCO3微粉作为造孔剂耦合模板剂自活化与纳米铸造作用合成多孔生物炭,可用于染料与重金属污染水体的治理。
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公开(公告)号:CN104998612B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510407036.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种含铀废水去污剂,所述含铀废水去污剂由粒度为40~150目的沸石与粒度小于60目的磷酸盐组成,所述沸石与磷酸盐的体积比为50~75:1,所述沸石包括天然绿沸石和人造沸石;当具有一定条件的含铀放射性废水以适当流速流经填充有所述去污剂的反应床层后,废水中的铀离子即被去除,从而得到铀元素含量可达到国家排放标准的水体;而被去除的铀元素则被截留在反应床层中并形成一定形式的次生含铀矿物,这些生成的次生含铀矿物可通过酸浸出进行提炼利用;本发明能够同时实现既去除污染又回收铀元素的目的,具有较大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN104986765A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510448181.9
申请日:2015-07-27
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提出了夏威夷果壳活性炭的制备方法,包括以下步骤:将夏威夷果壳洗净,60℃恒温烘干后与质量百分比浓度为50%的H3PO4溶液按质量比为2:1浸泡12h,在活化温度为700℃的条件下灼烧120min,然后用加热微沸的纯水将其反复洗涤,最后一次洗过活性炭的纯水为中性,烘干,研磨后过100目筛,储放于试剂瓶里待用。本发明还提出了含铀废水的处理方法,包括以下步骤:将质量浓度为5-15mg/L的含铀废水的pH调节为5~6,加入权利要求1或2所述的制备方法制得的夏威夷果壳活性炭0.8-1.2g/L,在25±5℃的室温条件下,搅拌强度150r/min持续搅拌30-180min。本发明夏威夷果壳活性炭的制备方法简单,成本低廉。本发明制得的夏威夷果壳活性炭能够处理中、低浓度的含铀废水(5-15mg/L),可以达到铀去除率90%-98.5%。
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