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公开(公告)号:CN118023270B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410112812.9
申请日:2024-01-26
IPC分类号: B09B5/00 , C01B32/55 , B09B101/30
摘要: 本发明公开了一种强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法及其应用,包括以下步骤:步骤S1:将钙源和甲壳素源混合置于粉碎机中研磨、过筛,获得混合粉末样品;步骤S2:在混合粉末样品中加入稀硝酸充分拌匀获得混合浆液,静置12‑24h,直至混合浆液无气泡产生本发明通过球磨的机械力实现飞灰重金属的固化和协同固碳,在此过程中还包含飞灰重金属浸出、羟基磷灰石合成、甲壳素与重金属络合、二氧化碳强化重金属矿化和二氧化碳固定等过程,使本申请强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法具有工艺简单、成本低、能耗少的优点。
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公开(公告)号:CN115945165A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211659249.4
申请日:2022-12-22
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种矸石基砷吸附剂的制备方法,步骤S1:将煤矸石样品置于球磨仪中进行球磨活化处理,获得球磨煤矸石;步骤S2:将球磨煤矸石与FeSO4·7H2O溶液混合,获得混合溶液;步骤S3:将NaOH溶液加入混合溶液调节混合溶液的pH值,通过磁力搅拌器搅拌处理;步骤S4:将H2O2加入步骤3得到的溶液中,随后进行搅拌和过滤处理,取出,获得固体沉淀物,将固体沉淀物进行洗涤和烘干处理,取出,获得矸石基砷吸附剂,本发明将煤矸石与FeSO4·7H2O溶液混合,分别以NaOH溶液和双氧水作为pH值调节剂和氧化剂,将针铁矿,四方纤铁矿和施氏矿物均匀地负载在煤矸石表面,显著提升了煤矸石对砷的吸附性能。
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公开(公告)号:CN118002080B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410255714.0
申请日:2024-03-06
摘要: 本发明公开了一种固废改性秸秆生物炭及其制备方法,制备包括如下步骤:将硅铝铁矿物固废置于破碎机中进行破碎处理,将矿物原料与纯水以质量体积比1:(15~30)充分混合,置于烘箱中90~120℃下进行加热,得到混合浆液;将H2O2溶液缓慢加入混合浆液中,调节pH至中性,通过磁力搅拌器搅拌,过滤后获得固体沉淀物;固体沉淀物与秸秆以(1~3):10的比例充分混合破碎处理,置于烘箱中烘干,放入马弗炉中,在缺氧环境下高温热解处理,冷却至室温后研磨过筛,得到固废改性秸秆生物炭,该固废改性秸秆生物炭不仅合成方法简单,有效微观形貌可控,而且可应用在抑制土壤中砷和铁释放。
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公开(公告)号:CN118023270A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410112812.9
申请日:2024-01-26
IPC分类号: B09B5/00 , C01B32/55 , B09B101/30
摘要: 本发明公开了一种强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法及其应用,包括以下步骤:步骤S1:将钙源和甲壳素源混合置于粉碎机中研磨、过筛,获得混合粉末样品;步骤S2:在混合粉末样品中加入稀硝酸充分拌匀获得混合浆液,静置12‑24h,直至混合浆液无气泡产生本发明通过球磨的机械力实现飞灰重金属的固化和协同固碳,在此过程中还包含飞灰重金属浸出、羟基磷灰石合成、甲壳素与重金属络合、二氧化碳强化重金属矿化和二氧化碳固定等过程,使本申请强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法具有工艺简单、成本低、能耗少的优点。
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公开(公告)号:CN118002080A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410255714.0
申请日:2024-03-06
摘要: 本发明公开了一种固废改性秸秆生物炭及其制备方法,制备包括如下步骤:将硅铝铁矿物固废置于破碎机中进行破碎处理,将矿物原料与纯水以质量体积比1:(15~30)充分混合,置于烘箱中90~120℃下进行加热,得到混合浆液;将H2O2溶液缓慢加入混合浆液中,调节pH至中性,通过磁力搅拌器搅拌,过滤后获得固体沉淀物;固体沉淀物与秸秆以(1~3):10的比例充分混合破碎处理,置于烘箱中烘干,放入马弗炉中,在缺氧环境下高温热解处理,冷却至室温后研磨过筛,得到固废改性秸秆生物炭,该固废改性秸秆生物炭不仅合成方法简单,有效微观形貌可控,而且可应用在抑制土壤中砷和铁释放。
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公开(公告)号:CN116212834A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211659321.3
申请日:2022-12-22
IPC分类号: B01J20/28 , B01J20/10 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种矸石基砷吸附剂处理砷污染废水的装置,包括石基砷吸附剂制备机构和砷污染废水处理机构;矸石基砷吸附剂制备机构包括球磨仪、混合组件、pH调节组件、磁力搅拌器、沉淀物处理组件、沉淀物后处理组件和吸附剂收纳箱,本发明通过矸石基砷吸附剂制备机构制备矸石基砷吸附剂,矸石基砷吸附剂中负载在煤矸石表面的针铁矿、四方纤铁矿和施氏矿物显著提升了矸石基砷吸附剂对砷(V)的吸附性能,同时通过砷污染废水处理机构利用矸石基砷吸附剂处理砷污染废水,矸石基砷吸附剂对砷(V)的吸附量为185.94mg/g,砷污染废水处理后,砷(V)的去除率为87.05‑100%。
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公开(公告)号:CN118048707A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410183176.9
申请日:2024-02-19
IPC分类号: D01F6/48 , D01F1/10 , B01D46/02 , B01D46/00 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/70 , B01J31/06 , B01J23/28 , B01J35/58 , B01J37/00
摘要: 本发明公开了一种低温脱除烟气中二噁英、NOx和粉尘的催化纤维及催化滤袋的制备方法,其中催化纤维制备包括:以二氧化钛、偏钒酸铵、偏钨酸铵、钼酸铵、硝酸铈为原料,通过球磨进行掺杂得到催化剂粉末;将催化剂粉末经PTFE树脂高浓缩乳液表面修饰后与有机聚合树脂粉末混合均匀,加入润滑剂、添加剂混匀,静置,熟化;混合物料压制成坯,然后挤出压延成基带,180‑300℃脱脂拉伸成脱脂基带,热定型成烧结基带,将其在开纤设备上开纤即得到催化纤维,催化滤袋由催化纤维制备而成。本发明中二噁英催化纤维与催化滤袋可批量生产,减小成本,适用温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114148778A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111513525.1
申请日:2021-12-09
申请人: 浙江大学台州研究院 , 台州锐奥环保科技有限公司
IPC分类号: B65G65/44 , B65G65/32 , B65G43/08 , B65G69/12 , B65G53/16 , B65G53/52 , B65G53/46 , B65G53/36
摘要: 本发明提供一种多级集中式粉体物料的给料设备及方法,该设备包括料仓储存单元、输送单元、计量称重单元、控制单元;该智能给料设备能准确计量称重粉体物料输送至目标反应容器,解决现有给料设备仍处在传统机械设备依赖人工、离散式的管理、无法及时获取设备运行数据的不足,对设备进行集约化管理,本设备将物联网技术创新性地运用于给料设备,便于实现对设备智能化控制和云端管理,集中仓储、多级给料系统,采用自动化气力输送上料取代人工上料,增加了设备密封性,减少粉尘外泄,同时筛选去除杂质,有利于给料系统运行稳定。
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公开(公告)号:CN117960160B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410321667.5
申请日:2024-03-20
申请人: 浙江大学台州研究院
摘要: 本发明公开了一种低温催化臭氧氧化的催化剂、催化滤布及制备方法和应用,低温催化臭氧氧化的催化剂的制备包括V‑Ti基催化剂合成、活性成分浸渍、表面修饰步骤,制备得到的改性Mn‑VTiOx复合催化剂应用酸刻蚀催化剂表面,利用Mn、V及Ti的金属间相互作用与酸刻蚀对表面酸性位点的调控,多价态和低温高活性的金属Mn为主要活性相,有效提高低温下催化臭氧化性能;改性Mn‑VTiOx复合催化剂以共混拉丝法与滤布结合,形成催化剂与滤布结合牢固的催化滤布,催化剂被聚四氟乙烯纤维包覆或链接,缓解了使用过程中催化剂流失问题,提高了催化滤布的重复利用率。
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公开(公告)号:CN118122311A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410265252.0
申请日:2024-03-08
IPC分类号: B01J23/30 , B01J23/28 , B01J23/00 , B01J35/57 , B01J35/56 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J37/00 , B01D53/86 , B01D53/70 , B01D53/56
摘要: 本发明公开了一种低温下协同脱除烟气中二噁英、NOx的催化剂制备方法,包括如下步骤:(1)以纳米二氧化钛和二氧化硅为复合载体材料,加入高价态催化剂活性组分和助剂混合均匀,置于球磨罐中球磨得到催化剂粉末;(2)加入添加剂,搅拌均匀,挤出机上挤出成型催化剂粗坯;(3)将成型催化剂粗坯置于马弗炉中,空气气氛中,分别在80℃、100℃、250℃、350℃、450℃保持1h,煅烧,即制得成型催化剂。该制备方法绿色无污染、制备条件温和、周期短,易于大规模合成,得到的催化剂具有较好的低温催化活性和抗中毒稳定性。
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