一种纳米零价铁粒子负载泡沫炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111620318B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010515921.7

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 一种纳米零价铁粒子负载泡沫炭复合材料的制备方法,它涉及一种泡沫炭复合材料的制备方法。本发明是要解决现有纳米零价铁复合材料的制备方法成本较高、纳米粒子易聚集、不易回收以及Fe0纳米粒子与基体结合不稳定。方法:一、制备具有三维网络空间结构的泡沫炭基体;二、制备亲水性泡沫炭;三、制备泡沫炭‑Fe2O3复合物;四、NaBH4还原,得到纳米零价铁粒子负载泡沫炭复合材料。本发明制备的纳米零价铁粒子负载泡沫炭复合材料由于泡沫炭具有自支撑三维网络空间结构,增加了纳米材料在水中的流动性并且易于回收,降低了实际污水处理的成本。本发明用于污水中重金属离子的移除。

    一种用于高效油水分离生物相容性复合气凝胶的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114160060A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111543939.9

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 一种用于高效油水分离生物相容性复合气凝胶的制备方法和应用,它涉及一种气凝胶的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的高效吸油气凝胶材料对环境造成二次污染,纯HA的机械刚度、强度和耐久性相对较弱,不能进行油水分离和重复使用和单独的Mxene制备的气凝胶吸油效率低的问题。方法:一、制备腐殖酸溶液;二、加入Mxene水溶液和金属离子盐溶液,制备水凝胶;三、加入硅橡胶的基本组分和固化剂;四、冷冻干燥。一种用于高效油水分离生物相容性复合气凝胶在油吸附中应用。本发明制备的用于高效油水分离生物相容性复合气凝胶吸收效率是其重量的20至82倍,并且可加热去除吸附物(>99%)并再生10次以上。

    一种α-FeOOH纳米棒负载的多孔生物炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108483444B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201810355461.9

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 一种α‑FeOOH纳米棒负载的多孔生物炭复合材料的制备方法,涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。是要解决现有的多孔碳材料上负载纳米粒子的方法成本高,纳米级FeOOH粒子容易发生团聚的问题。方法:一、对生物炭原材料进行热解碳化;二、将热解碳化后的多孔生物炭材料清洗,干燥后浸入酸性氧化剂溶液中,加热,冲洗,干燥得到多孔生物炭材料;三、将多孔生物炭材料浸于铁盐水溶液中搅拌,加入强碱溶液,混合均匀后将混合液装入反应釜,进行水热反应,最后真空干燥得到α‑FeOOH纳米棒负载多孔生物炭复合材料。由于玉米秸秆作为农业废弃物廉价易得,采用其为碳源,降低了成本。本发明用于生物复合材料领域。

    一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法

    公开(公告)号:CN113994866A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111480065.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 一种人工腐殖质改良水稻育秧土的方法,它涉及农业生产技术领域,具体而言,涉及一种改良育秧土的方法。本发明的目的是为了解决目前北方水稻育秧土面临无处可取,取土成本攀升,固废资源化利用困难,生产运输成本高,施肥劳动强度大,施肥工序费工费时,所取土带来病虫害和对秧苗生长的促进效果差的问题。方法:一、制备人工腐殖质育秧肥;二、选取本田土为育秧基质,再与固体反应产物Ⅰ机械混合,装盘后喷洒液体反应产物Ⅱ,最后按照育秧流程育秧。人工腐殖质改良水稻育秧土所育的秧苗素质优于传统育秧方法,根系发达,秧苗健壮,苗期病虫害少,出苗利率高,显著降低育秧成本,适合大规模推广应用,具有重要的实际应用与农业生产价值。

    一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113231041A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110658943.3

    申请日:2021-06-15

    Inventor: 杨帆 兰依博 程魁

    Abstract: 一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料的制备方法及应用,它涉及一种铁矿物复合材料的制备方法。本发明是要解决现有铁矿物复合材料组成固化、合成方式单一、制备成本昂贵以及不利于推广应用的问题。一、制备水热腐殖化液体产物;二、制备铁矿物前体;三、水热反应,得到人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。本发明制备的人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料移除P的最大吸附容量高达19.394mg/g。一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料用于富养化水体中磷酸盐的移除。本发明可获得一种人工腐殖质/铁矿物共沉淀态复合材料。

    一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112827475A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011643294.1

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭的制备方法和应用,它涉及一种类胶体磁性生物炭的制备方法。本发明的目的是要解决现有磁性生物炭材料的磁性铁氧化物在生物炭表面团聚,降低生物炭比表面积和磁性生物炭颗粒在水中分散性差,对污水中重金属吸附能力受限的问题。方法:一、制备混合物复合材料;二、首先将生物炭/Fe2+/Fe3+的混合液与人工腐殖酸溶液混合,然后水热反应,再清洗,最后使用去离子水分散,得到人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。本发明可获得一种人工腐殖酸功能化的类胶体磁性生物炭。

    一种硼掺杂多孔生物炭的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112675815A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011481480.X

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 一种硼掺杂多孔生物炭的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭的制备方法和应用。本发明是要解决原始生物炭吸附能力差,传统活化剂改性生物炭对环境造成二次污染等问题。方法:一、制备硼掺杂生物炭;二、将步骤一中得到的硼掺杂生物炭与盐酸混合,过滤、干燥,得到硼掺杂多孔生物炭。本发明制备的的硼掺杂多孔生物炭的比表面积为663.66~897.97m2/g,孔体积为0.71~1.36cm3/g,平均孔径为6.57~10.28nm。一种硼掺杂多孔生物炭用于去除污水中的Fe(II)。本发明制备方法简便,原料廉价易得,因此适合大批量的合成制备,使用硼酸作为活化剂,对环境污染小,具有广阔的应用前景。

    一种具有改良土壤功能的水热腐殖炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118894747A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410921660.7

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 一种具有改良土壤功能的水热腐殖炭的制备方法及应用。它涉及一种具有改良土壤功能的水热腐殖炭制备方法,包括以下步骤:以不同类型的废弃生物质为原料加入反应助剂,进行水热催化反应,反应结束后经过滤固液分离,所得固体产物为富含营养元素和腐殖酸的功能型水热腐殖炭。本发明利用水热催化反应合成的功能型水热腐殖炭施用于土壤能够有效改善土壤理化性质,显著提升土壤有机质和土壤总有机碳含量,提升土壤中有效磷、速效钾和有效铁的含量为作物生长提供充足的营养元素供应,提高作物产量。制备步骤简单,操作便捷,易于推广应用。

    一种提高生物质腐殖化合成人工腐殖酸产率的方法

    公开(公告)号:CN116554496A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310556445.7

    申请日:2023-05-17

    Inventor: 杨帆 彭雄鑫 程魁

    Abstract: 一种提高生物质腐殖化合成人工腐殖酸产率的方法,它涉及一种提高合成人工腐殖酸产率的方法。本发明的目的是要解决现有水热腐殖化的方法制备的腐殖酸产量不高的问题。方法:一、对生物质进行破碎,将粉碎的生物质与水混合后转移至反应釜中,进行水热预处理反应;二、将水热预处理反应后的体系调节为碱性环境,并进行水热腐殖化反应。本发明在生物质水热过程前,在中性条件下对生物质进行水热预处理,将极大地促进生物质的溶解和腐殖酸前体糖、呋喃、有机酸和酚的形成,促进腐殖质的转化,极大地缩短反应时间,人工腐殖酸的产率超过20%。本发明具有操作简单,具有耗时短、腐殖化率高、生产过程清洁环保等优势。

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