一种铁锰改性生物炭材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118059818A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410343710.8

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本申请实施例公开了一种铁锰改性生物炭材料及其制备方法、应用,通过采用生物沥滤的方法将生物炭进行金属铁改性,再于金属铁改性生物炭的基础上浸渍进行锰离子改性,实现多金属改性生物炭的制备;本申请一方面采用生物沥滤金属改性的方式增大了生物炭的比表面积,另一方面通过多金属改性使得生物炭表面成具有不同电负性差异的多个吸附位点,增加了对重金属离子的吸附能力;此外,应用上配合添加自主筛选的Cr(VI)和Cd共生菌群的协同处理,进一步增强生物炭作为处理剂在处理用于镉、铬、铅等复合污染土壤的原位处置方法和处理能力,针对多种重金属离子均有较好的处理效果。

    一种用于土壤污染检测的样土粉碎处理装置

    公开(公告)号:CN118022933A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311689939.9

    申请日:2023-12-07

    IPC分类号: B02C19/00 B02C23/00 B08B9/087

    摘要: 本发明属于土壤检测技术领域,具体涉及一种用于土壤污染检测的样土粉碎处理装置,包括箱体、磨头、防粘机构、箱盖、电动机、驱动轴、筒体、上升机构、驱动机构、排料口、上料口、滑槽和滑块,所述箱体上接触有磨头,所述磨头上设置有防粘机构,所述箱体上通过螺钉连接有箱盖,所述箱盖上固定安装有电动机,所述电动机的驱动轴和箱盖转动连接,所述驱动轴上焊接有筒体。本发明通过设置磨头、电动机、筒体、滑槽、滑块、连杆、支撑环、气缸、导轨等结构,通过电动机驱动筒体转动,进而使得磨头转动,同时通过气缸驱动导轨移动,进而使得磨头上下移动,使得装置在对泥土研磨的同时进行锤砸,使得泥土粉碎效率更高。

    铁镁铜多金属改性生物炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN118341396A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410601295.1

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本申请公开了一种铁镁铜多金属改性生物炭及其制备方法,本申请将生物炭与氧化亚铁硫杆菌于混合金属培养基中共同培养,再将铁铜改性生物炭浸渍到含镁改性溶液中反应,然后于保护气氛围下,800‑1100℃的温度下热解,得到多金属改性生物炭;本申请通过生物沥滤‑浸渍‑热解的方式对生物炭进行改性,一方面通过生物沥滤的方式使得铁铜能够更好的负载在生物炭上,提升金属在生物炭上的负载量,防止金属氧化,负载过程也能够进一步优化生物炭上的孔隙分布,另一方面通过负载多种金属在生物炭的表面的掺杂位点间形成多种不同的电负差,优化生物炭表面的电荷分布,使得铁镁铜多金属改性生物炭对水体和土壤中的多种有机染料均具有较好的去除效果。

    一种铁镁改性生物炭材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118059817A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410343516.X

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本申请公开了一种铁镁改性生物炭材料及其制备方法、应用,通过采用生物沥滤的方法将生物炭进行金属铁改性,再于金属铁改性生物炭的基础上浸渍进行镁离子改性,实现双磁性金属改性生物炭的制备;本申请一方面采用生物沥滤金属改性的方式增大了生物炭的比表面积,另一方面通过多金属改性使得生物炭表面成具有不同电负性差异的多个吸附位点,增加了对重金属离子的吸附能力;此外,应用上配合添加自主筛选的Cr(VI)还原菌群的协同处理进一步增强生物炭作为吸附剂在处理基坑废水中的处理效率和处理能力,针对高浓度的Cr(VI)和含磷基坑废水有较好的处理效果,能够更好的缓解后续化学处理的处理压力。

    一种基于ROS的智能搬运车

    公开(公告)号:CN217575430U

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202221139877.5

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本实用新型公开了一种基于ROS的智能搬运车,包括:车体结构和智能驱动结构;其中,车体结构包括车身底板,所述车身底板的外部安装有四个万向轮支架,所述万向轮支架上活动连接有万向轮,所述车身底板的外部活动连接有两个驱动轮,所述车身底板上固定安装有两个伺服电机,所述伺服电机的输出轴端部安装有减速器,本实用新型中,通过IMU惯性导航原件和激光雷达的设置,可以对本申请所在的环境进行自主扫描,能够自主完成对陌生环境的地图构建,提高不同环境的适应性;通过工控机和运动控制卡等部件承载ROS操作系统,减少机器人开发过程的时间,通过触摸屏的设置,操作人员可以再触摸屏上查看地图信息和监控运行状况,加强了人机交互的效果。