磁性猪粪生物炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN108126657B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711449364.8

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性猪粪生物炭及其制备方法,该磁性猪粪生物炭主要由猪粪热解制成猪粪生物炭、猪粪生物炭加水制成猪粪生物炭分散液、猪粪生物炭分散液与铁盐混合溶液反应制备得到,制备过程包括(1)将预处理后的猪粪于氮气下高温热解,经冷却、碾碎、过筛后,得到猪粪生物炭;(2)制备猪粪生物炭分散液,将三价铁盐溶液和二价铁盐溶液混合并搅拌,制备铁盐混合溶液;(3)将猪粪生物炭分散液与铁盐混合溶液混合并搅拌,调节pH值,经煮沸、过滤、洗涤和烘干后,得到磁性猪粪生物炭。本发明的磁性猪粪生物炭吸附能力强,可实现快速高效的吸附,制备简单、价格低廉,能在外磁场作用下快速固液分离,可广泛应用于水处理领域。

    改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108940344B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201810834707.0

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该改性石墨相氮化碳光催化剂以尿素和水杨酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和水杨酸的质量比为1∶0.002~0.02。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子‑空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂可用于降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,且对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。

    磁性纳米氯磷灰石吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105771875B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610329570.4

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米氯磷灰石吸附剂及其制备方法,磁性纳米氯磷灰石吸附剂包括纳米氯磷灰石与磁性粉末Fe2O3,磁性粉末Fe2O3与纳米氯磷灰石的摩尔比为1~11∶1;该磁性纳米氯磷灰石吸附剂的制备方法为:在惰性气体的氛围中,将FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O溶解于去氧水中,加入氨水得到混合液;向混合液中同时滴入CaCl2溶液和Na3PO4溶液,得到胶体;将胶体加热,使胶体受热分解,然后老化得到沉淀物;将沉淀物用磁铁分离,即可得到。本发明的磁性纳米氯磷灰石吸附剂,吸附效率高、比表面积大且易分离;制备方法操作简单、成本低廉。

    碱改性猪粪生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108144581B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711450788.6

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种碱改性猪粪生物炭及其制备方法和应用。该碱改性猪粪生物炭的制备包括:(1)将预处理后的猪粪在氮气下于300℃~700℃进行高温热解,升温速率为8℃/min~12℃/min,热解时间为2h~4h,经冷却、碾碎、过筛后,得到猪粪生物炭;(2)将猪粪生物炭与氢氧化钾溶液混合,搅拌反应,反应温度为90℃~100℃,搅拌速度为867r/min~1300r/min,反应时间为12h~24h,经过滤、洗涤和烘干,得到碱改性猪粪生物炭。本发明的碱改性猪粪生物炭比表面积和孔体积大,极大地缩短了吸附平衡时间,对水体中的铅具有较高去除能力,制备过程简单,成本低廉,具有广泛的应用前景。

    改性钢渣及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108187707A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810045045.9

    申请日:2018-01-17

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性钢渣及其制备方法和应用,该改性钢渣由钢渣经水杨酸溶液和钴离子溶液改性后制得。本发明改性钢渣具有比表面积大、催化性能好、制备成本低、环保且能够有效防止水体酸化等优点,其制备方法具有原料来源广、生产成本低、制备过程简单、操作简便、能耗低、不产生有毒有害物质、环境友好等优点。本发明改性钢渣可作为类Fenton反应的催化剂,可用于处理抗生素废水,不仅能够实现冶金炉渣的废物再利用,且能够实现对抗生素有效降解,同时还具有操作简便、成本较低、处理效率高、处理效果好、投加的化学药剂量少、环保等优点,能够有效地减少传统Fenton氧化反应对水体的酸化作用,防止水体酸化,有着很好的应用前景。

    改性纳米氯磷灰石及其制备方法

    公开(公告)号:CN106630510A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611121896.4

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性纳米氯磷灰石及其制备方法,该改性纳米氯磷灰石由纳米氯磷灰石和鼠李糖脂组成;鼠李糖脂修饰于纳米氯磷灰石表面;纳米氯磷灰石与鼠李糖脂的质量比为19.9277~47∶1。其制备方法是将CaCl2溶液逐滴加入到鼠李糖脂溶液中,搅拌,在所得混合溶液中逐滴加入Na3PO4溶液,搅拌,得到改性纳米氯磷灰石。本发明的改性纳米氯磷灰石具有粒径小、成本低、分散性能好、稳定性高、环境友好、无毒害等优点,不仅能够更加高效地钝化底泥重金属铅,同时也能在一定程度上降低因施用含磷材料所带来的水体富营养化风险,促进了磷灰石材料在实际场地修复中的应用,适合大规模使用。

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