生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114247426B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111507713.3

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:1)将生物质原料洗涤、干燥、粉碎、过筛,天然含铁矿物干燥,过筛;2)取生物质原料和天然含铁矿物,在去离子水中混合,机械搅拌,真空干燥后在氮气保护下于气氛管式炉高温热解,冷却至室温后过筛制得生物炭负载磁铁矿材料;3)将生物炭负载天然含铁矿物材料放入碱化剂中超声震荡浸渍,过滤后真空干燥,再在氮气保护下于气氛管式炉高温热解,冷却至室温后过筛制得生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂。本发明制备的生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂磁性强、对废水中重金属具有极强的吸附性能,易于回收且回收率高,制备工艺简单,无二次污染。

    一种针对酸性砷、铅、镉复合污染的稻田土壤的治理方法

    公开(公告)号:CN114682620A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011617308.2

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明属于土壤重金属污染治理领域,具体涉及一种针对酸性砷、铅、镉复合污染的稻田土壤的治理方法。该治理方法通过向含砷、铅、镉复合污染农田土壤中添加一定量的土壤调理剂并进行翻耕混合均匀,对重金属主要产生吸附和沉淀等作用,降低土壤重金属的迁移性。然后,对土壤进行微肥调控,施加具钝化效果的微量肥料的同时提升地力。再次,喷施叶面阻隔剂,降低重金属在作物体内向可食部位的迁移性。最后进行水分管理,进一步降低重金属的活性。该治理方法适于中轻度污染稻田酸性土壤的安全利用和风险管控,具有技术操作简单,投入品原料资源丰富、价格低廉、对重金属阻隔效率高、修复周期短、可同时处理多种重金属、对环境二次风险低等优点。

    生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114247426A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111507713.3

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:1)将生物质原料洗涤、干燥、粉碎、过筛,天然含铁矿物干燥,过筛;2)取生物质原料和天然含铁矿物,在去离子水中混合,机械搅拌,真空干燥后在氮气保护下于气氛管式炉高温热解,冷却至室温后过筛制得生物炭负载磁铁矿材料;3)将生物炭负载天然含铁矿物材料放入碱化剂中超声震荡浸渍,过滤后真空干燥,再在氮气保护下于气氛管式炉高温热解,冷却至室温后过筛制得生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂。本发明制备的生物炭负载天然含铁矿物磁性吸附剂磁性强、对废水中重金属具有极强的吸附性能,易于回收且回收率高,制备工艺简单,无二次污染。

    高强度高韧性TiZrHfNbSc难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112725677A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910982156.7

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种高强度高韧性TiZrHfNbSc难熔高熵合金及其制备方法。该合金的组成元素包括Ti、Zr、Hf、Nb、Sc,该合金中各元素按原子百分比表达为TiZrHfNbScx,其中Ti∶Zr∶Hf∶Nb∶Sc=1∶1∶1∶1∶(0.1~1)。其制备方法包括以下几个步骤:(1)配料:按照设计的合金成分配比精确称量金属Ti、Zr、Hf、Nb、Sc作为原料;(2)装炉:将原料按照熔点由低到高的顺序先后放进水冷铜坩埚中;(3)抽真空:当真空度达到5×10‑3Pa时,向熔炼设备中充入高纯氩气作为保护气体;(4)预熔炼:采用真空电弧进行金属Ti的熔炼,熔炼1次,时间2~3min;(5)熔炼合金:采用真空电弧熔炼,获得TiZrHfNbSc难熔高熵合金锭。

    一种从锌电解液中脱除氟氯的方法

    公开(公告)号:CN114672664A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210322037.0

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种从锌电解液中脱除氟氯的方法,所述方法包括:将锌电解废液加入搅拌浸出槽中并加入含锌烟尘,以所述锌电解废液作为锌的浸出剂,在蒸汽加热氛围将含锌烟尘浸入锌电解废液中,得到浸出液;采用板压过滤机过滤所述浸出液,在含锌滤液中加入沉淀剂并采用蒸汽加热保持沉淀温度以得到锌的氢氧化物沉淀,并将所述锌的氢氧化物沉淀滤除;重复上述步骤直至所述第一溶液中氟离子、氯离子达到目标浓度以得到富集氟离子、氯离子的第二溶液;在所述第二溶液中依次加入脱氟剂、脱氯剂以脱除氟氯离子;将脱除后的溶液冷却结晶得到硫酸钠以除去溶液中的钠离子。本发明通过先沉锌再脱除氟氯的方法,既减少了锌的损失量又保证了氟氯的脱除效果。

Patent Agency Ranking