一种含氯有机废水的资源化处理方法

    公开(公告)号:CN119263446A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411618069.0

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种含氯有机废水的资源化处理方法,包括如下步骤:将钙源、铝源和助剂混合后煅烧,得到钙铝多元化合物;将钙铝多元化合物按照固液质量比为(0.25‑0.4):1的比例加入含氯有机废水中,搅拌后静置,得到废水凝固产物;将废水凝固产物煅烧,得多孔炭负载钙铝氯多元化合物;将多孔炭负载钙铝氯多元化合物用于含氟废水中氟离子的去除和/或气体中羰基硫的降解。本发明通过自制的钙铝多元化合物低量添加即可将高氯高浓有机废水凝固,将其由液相转变为固相,从而获得对废水的无害化处理,并能够将固化产物转变为高附加值产品用于去除水体中氟离子或水解气体中的有毒气体,实现资源化利用。

    一种废旧三元锂电池正极材料回收及产物资源化利用方法

    公开(公告)号:CN118398941A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410482964.8

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种废旧三元锂电池正极材料回收及产物资源化利用方法,具体为:将收集的废旧锂电池的正极材料置于HCl溶液中反应,收集反应产生的氯气并通入NaOH溶液中,得到浸出液和NaClO溶液;调节浸出液的pH并加入有机溶剂进行反应,生成NiCl2、CoCl2、MnCl2沉淀,沉淀分离后收集混合液体;采用蒸馏法纯化提取混合液体中的有机溶剂,得到含锂溶液;向含锂溶液中加入饱和Na2CO3溶液进行反应,生成Li2CO3沉淀,沉淀分离后收集残留NaCl溶液;收集所得沉淀并混合均匀后煅烧处理,制备三元锂电池正极材料;向残留NaCl溶液中加入浓硫酸,反应生成NaHSO4沉淀和HCl气体,HCl气体冷凝得到HCl溶液,实现对废旧三元锂电池正极材料的高价值资源化利用。

    改性粉煤灰及其制备方法和脱硫应用

    公开(公告)号:CN116173888A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211525306.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及改性粉煤灰及其制备方法和应用,包括如下步骤,在干燥的粉煤灰中加入改性剂,所述改性剂为水溶性碳酸化合物和水溶性氢氧化合物,然后加入水搅拌混合1‑4h,在小于100℃下干燥,研磨均匀得到改性粉煤灰;所述水溶性碳酸化合物为碳酸钠、碳酸钾中的一种或多种;所述水溶性氢氧化合物为氢氧化钠、氢氧化钾中的一种或多种。本发明的吸附剂在5min之内就能对硫化氢起到100%的脱除率。

    城市生活垃圾焚烧飞灰的资源化处理方法

    公开(公告)号:CN115739921B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211338794.3

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及城市生活垃圾焚烧飞灰的资源化处理方法,包括如下步骤:(1)将城市生活垃圾焚烧飞灰与水混合,搅拌下进行反应,得到水浸渣以及含氯及重金属的水浸液;(2)将多孔钙铝石与所述含氯及重金属的水浸液混合,然后在20‑80℃下进行脱氯及除重金属反应,得到脱氯除重金属水浸液以及含氯‑重金属/多孔钙铝石产物;所述多孔钙铝石是通过将铝源、钙源、掺杂剂以及造孔剂混合均匀后,煅烧制得;(3)将所述脱氯除重金属水浸液与水混合后投入步骤2中循环浸出;(4)将所述含氯‑重金属/多孔钙铝石产物与玻璃基质原料、发光元素材料混合并研磨均匀后,烧制得到发光微晶玻璃;(5)将所述水浸渣与水泥基质混合均匀,烧制得到水泥。

    氧化氮化碳/氧化铋复合电极及其制备方法和在Cl-检测中的应用

    公开(公告)号:CN115818590B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202211214163.0

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及氧化氮化碳/氧化铋复合电极及其制备方法和在Cl-检测中的应用,包括如下步骤:(1)将石墨相氮化碳分散在浓硫酸中,搅拌以及冰浴条件下加入主氧化剂混合进行反应,然后滴加水,再加入辅助氧化剂进行反应,固液分离后获得氧化氮化碳;(2)将氧化氮化碳与氧化铋研磨混合均匀,加入壳聚糖,再次研磨混合均匀后得到修饰材料;(3)将修饰材料与水混合配置成悬浊液,将悬浊液涂布在干净的玻碳电极表面,晾干后即得到氧化氮化碳/氧化铋复合电极。将其作为伏安传感器置于三电极体系的电解池内,底液为含不同氯离子浓度的PBS缓冲液,调节pH值为酸性,通过循环伏安扫描并利用差分脉冲(56)对比文件Wang, HX et al..A highly efficientphotoelectrochemical sensor for detectionof chlorpyrifos based on 2D/2D β-Bi2O3/g-C3N4 heterojunctions《.ENVIRONMENTALSCIENCE-NANO》.2021,全文.Sun, XY et al..Facile synthesis of g-C3N4/BiOClxI1-x hybrids with efficientcharge separation for visible-lightphotocatalysis《.CERAMICS INTERNATIONAL》.全文.基于BiOI/BiOBr/TiO2复合材料的光电适配体传感器检测链霉素《.中国会议》.2018,全文.孙婷婉. 氮化碳与氧化铋复合多孔光子晶体结构的制备和光电性能研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学辑》.2022,全文.

    一种氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115845790B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211359963.1

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)氧化氮化碳的制备:冰浴条件下,将石墨相氮化碳投入浓硫酸中,搅拌反应,然后加入高锰酸钾,搅拌反应;然后升温加水,升温加水的过程中监控反应体系温度低于40℃;再滴加过氧化氢溶液直至获得乳白色悬浊液,固液分离后,获得氧化氮化碳;(2)复合材料制备:将氧化氮化碳分散在水中获得A物料;将水溶性碳源溶于水中,加入水溶性铜源,搅拌均匀,获得均相B溶液;将所述B溶液倒入所述A物料中,搅拌下滴加氢氧化钠溶液,继续搅拌直至反应体系呈现橙红色,固液分离后获得氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料。本发明材料能够更有效地吸附氯离子,提高除氯性能。

    一种氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115845790A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211359963.1

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)氧化氮化碳的制备:冰浴条件下,将石墨相氮化碳投入浓硫酸中,搅拌反应,然后加入高锰酸钾,搅拌反应;然后升温加水,升温加水的过程中监控反应体系温度低于40℃;再滴加过氧化氢溶液直至获得乳白色悬浊液,固液分离后,获得氧化氮化碳;(2)复合材料制备:将氧化氮化碳分散在水中获得A物料;将水溶性碳源溶于水中,加入水溶性铜源,搅拌均匀,获得均相B溶液;将所述B溶液倒入所述A物料中,搅拌下滴加氢氧化钠溶液,继续搅拌直至反应体系呈现橙红色,固液分离后获得氧化亚铜/氧化氮化碳复合材料。本发明材料能够更有效地吸附氯离子,提高除氯性能。

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