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公开(公告)号:CN106824132A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710124536.8
申请日:2017-03-03
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
CPC classification number: B01J20/265 , C02F1/285 , C02F2101/22
Abstract: 本发明公开了一种水处理铬吸附材料及其制备方法,以重量份计,所述材料包括7~12份氨基功能化的酚醛树脂纳米粒子、3~4份聚乙烯吡咯烷酮,10~12份聚醚砜树脂和70~75份二甲基甲酰胺;其制备步骤为:将氨基功能化的酚醛树脂纳米粒子、聚醚砜树脂、聚乙烯吡咯烷酮、二甲基甲酰胺混合搅拌得到产物A,将产物A注入注射器中,以一定速率滴入水相,将溶液在室温下静置24h后过滤收集,放入烘箱低温烘干得到铬吸附材料。本发明所制备的材料直径为2‑3mm,具有稳定的结构,对于Cr6+的吸附效果良好。
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公开(公告)号:CN106824129A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710081961.3
申请日:2017-02-15
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/38
CPC classification number: B01J20/265 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C02F2101/38
Abstract: 本发明公开一种可分级回收Pb2+和4‑NP的吸附剂的制备方法,其制备方法在于:将N‑异丙基丙烯酰胺和甲叉又丙烯酰胺溶于去离子水中,溶解完全后加入4‑NP,再加入过硫酸铵(APS),搅拌下加入GO,最后加入四甲基乙二胺(TEMED),室温下聚合反应完成后,再用甲醇和氨水的混合液去除作为模板的4‑NP即得。所述材料制备方法简单,成本低,操作简便,适用于大规模含Pb2+和4‑NP废水的处理。
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公开(公告)号:CN106745455A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611135881.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 天津科技大学
Inventor: 张晓清
IPC: C02F1/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , D06M13/432 , D06M101/20 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/285 , B01J20/265 , B01J20/28023 , B01J2220/445 , B01J2220/4812 , C02F2101/20 , D06M13/432 , D06M2101/20
Abstract: 本发明提供了一种基于硫脲功能化超细纤维快速吸附水中汞离子的方法,涉及到一种硫脲功能化超细纤维的制备及应用,属于功能材料和重金属快速吸附处理技术领域。具体是将对汞离子有强配位络合能力的硫脲对基体纤维材料进行改性,利用静态吸附去除水溶液中汞离子的方法。本发明能将水溶液中汞离子彻底去除,具有吸附材料来源广泛、成本低廉,操作简单、去除快捷高效、选择性高,吸附容量大等优点。
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公开(公告)号:CN106582565A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611039843.8
申请日:2016-11-22
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/0233 , B01J20/0281 , B01J20/28016 , F24F3/1423
Abstract: 本发明公开了一种综合调控环境温湿度的复合吸附材料及其制备方法。本发明结合喷雾干燥技术与原位液相沉积技术制得以聚乙二醇作为外壳包覆球形硫酸铜纳米基质的核壳结构纳米复合吸附材料。该材料能够实现环境温度与湿度的综合调控,相比现有技术中热湿材料,本发明提高了吸收速率,能够更快的达到吸附平衡,并且本发明复合吸附材料在保持原有除湿水平的基础上,提高了热储存容量。本发明合成途径简单,制得复合吸附材料环保无毒,并且结构稳定,在制作建筑围护结构以及除湿工程等领域具有巨大的潜力。此外,本发明纳米复合吸附材料能够利用低品位热能作为驱动力实现其商业运用,因此是一类节能、环保、高效的工程材料。
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公开(公告)号:CN106475071A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611045268.2
申请日:2016-11-24
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/06 , B01J20/28009 , B01J20/28021 , B01J31/26 , B01J35/0033 , B01J35/08 , B01J2220/46 , B01J2220/4812 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2103/343
Abstract: 本发明提供了一种磁性微球的制备方法,采用乙二胺和氯乙酸对氯甲基聚苯乙烯微球进行改性,得到改性聚苯乙烯微球;将草酸铁铵、表面活性剂、离子缓冲剂与醇类有机溶剂混合,得到草酸铁铵溶液;将所述改性聚苯乙烯微球与草酸铁铵溶液混合,在隔绝氧气条件下进行预反应;将得到的预反应产物进行溶剂热反应,得到磁性微球。本发明提供的磁性微球的制备方法操作简单、成本低,制备得到的磁性微球能够有效处理抗生素废水并可循环使用,以100mg/L四环素水溶液为待处理抗生素废水,在每升废水加入2g本发明提供的磁性微球和适量双氧水的情况下,2h内可吸附降解90%四环素。
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公开(公告)号:CN106423098A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610894043.8
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/28014 , B01J2220/4806 , C02F1/285
Abstract: 本发明属于抗生素污染物处理技术领域,具体涉及一种改性聚苯胺吸附剂及其制备方法和应用。所述吸附剂由具有微纳二级结构的聚苯胺组成;其中,微米级聚苯胺作为支撑骨架,呈纤维状,纳米级聚苯胺分布在支撑骨架的表面,为球形颗粒状。所述吸附剂通过化学原位氧化法制备得到,利用其独特的微纳二级结构、比表面积大、表面富有多官能团的优势,有效提高了聚苯胺对环丙沙星的吸附效率和吸附容量。
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公开(公告)号:CN106414340A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201580017875.5
申请日:2015-03-31
Applicant: 庄信万丰股份有限公司
Inventor: J·G·史蒂文斯
CPC classification number: C22B43/00 , B01J20/22 , B01J20/265 , B01J20/3204 , B01J20/321 , B01J20/3219 , B01J20/3248 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C02F2103/10 , C22B3/24 , C22B11/04 , C22B11/08 , Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及从还包含贵金属的含水供料中选择性除去汞。具体地,本发明可用于从贵金属采矿方法过程中所产生的工艺水中除去汞。该方法包括将该供料水溶液与包含硫醇和/或硫醇盐官能团的固体吸着剂材料接触,其中(i)该供料水溶液包含至少10ppm的游离氰根离子;和/或(ii)该吸着剂材料是在与该供料水溶液接触之后,与氰化物水溶液接触来从吸着剂材料中选择性解吸贵金属。
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公开(公告)号:CN106396054A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610901730.8
申请日:2016-10-18
Applicant: 马鞍山市金农牧业有限公司
Inventor: 范恒功
CPC classification number: C02F1/5236 , B01J20/265 , C02F1/285 , C02F1/5263 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种禽畜养殖废水处理用初级沉淀剂,涉及养殖废水处理技术领域,由如下重量份数的原料制成:麦秸秆干粉25-30份、木质纤维素10-15份、预糊化淀粉4-8份、丙烯酸大孔吸附树脂4-8份、干豆渣3-6份、陶瓷微粉3-6份、聚氧化乙烯2-4份、田菁胶2-4份、水溶性壳聚糖2-4份、聚乙烯醇树脂1-2份、聚二甲基二烯丙基氯化铵1-2份、石棉绒0.5-1份。本发明沉淀剂通过吸附和絮凝作用有效对废水中的细小颗粒和氨氮及有机磷物质沉淀下来,充分起到初步处理效果,大大减轻了废水的后续处理难度,降低废水处理成本。
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公开(公告)号:CN106378107A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610837867.1
申请日:2016-09-21
Applicant: 苏州佰思科节能环保科技有限公司
Inventor: 费根华
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/043 , B01J20/06 , B01J20/10 , B01J20/22 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/285
Abstract: 本发明公开了一种用于快速吸收石油污染物的复合材料及其制备方法,其以低密度聚乙烯、单硬脂酸甘油酯、线型酚醛树脂为主要成分,通过加入偏苯三甲酸三辛酯、癸二酸二丁酯、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、滑石粉、钛白粉、碳酸镁、富勒烯纳米纤维、三氟丙基甲基硅油、十六烷基三甲基溴化铵、偶氮二异丁腈、羊角拗醇、芹甙元-7-葡萄糖苷、表面处理剂、发泡剂,辅以研磨、烧结、超声、聚合、酸浸、干法处理、挤出、发泡、切粒等工艺制备而成。该用于快速吸收石油污染物的复合材料吸收速率快、对于原油具有优异的吸油效果和机械持油效果,且无毒性,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106349627A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610748683.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 佛山市高明区尚润盈科技有限公司
Inventor: 陆庚
IPC: C08L33/20 , C08K13/06 , C08K3/04 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/36 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
CPC classification number: C08K13/06 , B01J20/103 , B01J20/205 , B01J20/265 , B01J20/28011 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K9/12 , C08K2003/0806 , C08K2003/2241 , C08K2003/2296 , C08K2201/011 , C08L33/20
Abstract: 本发明公开了一种抗菌树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和纳米碳改性;再加入抗菌复合材料分散溶液中,超声搅拌,静置,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明树脂材料具有优异抗菌性能,采用激光辐照后的石墨烯量子点作为银的载体,然后包覆二氧化硅薄层和二氧化钛,表面处理,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地在碳改性的树脂上负载并固定银纳米粒子和纳米二氧化钛,防止其团聚,显著提高银纳米粒子等的稳定性,具有更长效的抗菌活性;同时复合了银粒子和二氧化钛的抗菌性能,相比于单一的银纳米抗菌剂有着更好的抗菌效果,抗菌持久。
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