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公开(公告)号:CN119281292A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411626000.2
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国科学院南京土壤研究所 , 江苏省环境地质调查大队 , 南京信息工程大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/20 , B01J20/02 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 富营养化水体重金属及磷的稳定剂及其制备方法和应用,有效成分包括膨润土、麦饭石、钼酸和生物炭,所述膨润土和麦饭石的质量比为(1‑3):(3‑1),钼酸含量为2.5‑40g/kg,生物炭含量为20‑80g/kg。本发明的核心在于生物炭、非金属矿物材料与钼酸三者间的协同作用机制,它们相互配合,不仅促进了重金属与磷的有效沉淀,还通过后续的清淤作业,实现了磷与重金属从水体中的彻底去除。这一创新方案不仅显著提升了处理效率,更在协同增效的作用下,实现了对富营养化水体污染物的深度净化,为水体修复与环境保护提供了高效、稳定的解决方案,展现了极高的应用价值与环境效益。
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公开(公告)号:CN113941235B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202111338812.3
申请日:2021-11-12
Applicant: 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种锅炉改性飞灰高效脱硝的方法及系统,属于环保技术领域。脱硝增效剂包括锅炉飞灰和改性剂,所述改性剂包括质量比为100:(0.02‑0.05):(0.03‑0.1)的溶剂、三乙醇胺、乙酰胺。这种脱硝剂的使用方法是将除尘器中捕获的废烟气中的飞灰,通过输送管道输送至雾化器中;将改性剂输送至雾化器中雾化,并对雾化器中的飞灰进行改性,得到改性飞灰;将改性飞灰通过输送管道输送至省煤器的后端进行烟气脱硝。上述脱硝增效剂及其使用方法显著提升了脱硝剂的脱硝效率,节省了脱硝剂的用量,基本杜绝了未参与反应的脱硝剂污染环境以及对锅炉设备的腐蚀。
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公开(公告)号:CN119258972A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411645194.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于废气处理领域,具体涉及一种赤泥基脱汞硫材料的制备方法,将包含赤泥、碳酸盐、硒源、添加剂和助剂的溶液进行陈化改性,随后固液分离,制得赤泥基脱汞硫材料;所述的助剂包括氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁中的至少一种。本发明还包括所述的制备方法制得的赤泥基脱汞硫材料及其在脱汞脱硫中的应用。本发明创新地采用所述的碳酸盐、硒源、添加剂和助剂联合对赤泥进行改性,如此能够充分利用赤泥的特点,协同赋予和优化吸附材料的网络结构以及活性位点,并改善活性位点的暴露特点,进而改善制得的赤泥基材料对二氧化硫以及汞的同步脱除效果。
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公开(公告)号:CN119186491A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411099545.2
申请日:2024-08-12
Applicant: 西南林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/745 , C01B32/05 , B01J19/00 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及铁掺杂水热碳材料改性制备技术领域,且公开了一种用于六价铬吸附的改性水热碳材料制备方法,具体步骤为:步骤一:制备水热碳,将19.8克葡萄糖溶于200毫升纯水中,搅拌均匀后放置于水热反应釜中,在180℃‑200℃的恒温条件下反应5小时,反应后的产物用纯水和乙醇交替洗涤并进行冷冻干燥,得到黑色水热碳固态产物;步骤二:铁溶液制备;步骤三:铁改性水热碳制备;步骤四:过滤洗涤。本发明通过水热碳作为制备铁掺杂介孔碳材料的载体,在制备过程中同步完成铁掺杂,经过一步水热反应即可制备得到原始的水热碳载体,再进行铁掺杂生成的铁掺杂介孔碳材料具有较高铁含量,达到了具有优异的Cr(VI)吸附性能和还原性能的有益效果。
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公开(公告)号:CN119186479A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411431000.7
申请日:2024-10-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温不饱和硫/硒化锌及其制备方法和应用,将还原剂和硫/硒前驱体混合,得到富含不饱和S1‑/Se1‑离子的溶液;再将富含不饱和S1‑/Se1‑离子的溶液和锌盐混合,制得耐高温不饱和硫/硒化锌,并将其作为汞吸附剂,用于吸附含汞烟气中的汞。本发明通过调控还原剂和硫/硒前驱体的比例,在常温常压条件下进行简单沉淀后,所制备的不饱和硫/硒化锌在高温(150‑250℃)下的汞吸附容量可出人意料的提升到不低于0.05g汞/g吸附剂,甚至超过0.1g汞/g吸附剂的水平,脱汞效率和汞吸附容量得到大幅提升,与其他低温汞吸附剂的脱汞性能持平,比商用活性炭高20倍以上,具备较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119140054A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411444709.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J20/02 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种混合相二硒化钼吸附材料及其制备方法与应用,属于环境功能材料和水处理技术领域。本发明的混合相二硒化钼吸附材料由金属相(1T相)和半导体相(2H相)两相组成,其中1T相为主要晶相,二硒化钼形态为纳米片层结构。本发明首次以NaBH4作为电子供体,调控二硒化钼中1T相的含量,简单可控的构建出具有高1T相比例的二硒化钼纳米材料;本发明的混合相二硒化钼吸附材料在吸附去除水中铅离子方面具有明显优势,其吸附速度快且材料用量少、吸附容量高、具有极高的选择性,同时在自然水体及工业废水中也有非常好的效果。
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公开(公告)号:CN119114034A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411529437.4
申请日:2024-10-30
Applicant: 江苏海普功能材料有限公司
Abstract: 本申请涉及吸附材料技术领域,具体涉及一种改性磷酸锆/树脂复合材料及其制备方法、核废液中核素的回收方法。本申请的改性磷酸锆/树脂复合材料,包括质量比为1:(0.05~0.2)的改性磷酸锆和树脂材料,其中,改性磷酸锆为含有掺杂金属离子的磷酸锆,掺杂金属离子包括Cu2+、Fe3+、Zn2+、Co2+和Ni2+中的一种或多种。本申请提供的改性磷酸锆/树脂复合材料对核素具有优异的选择性,因此其吸附回收性能优异,且具有良好的脱附再生性能。
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公开(公告)号:CN119098157A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411268330.9
申请日:2024-09-11
Applicant: 华东师范大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/02 , B01J20/281 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4‑COOH@ZIF‑8‑pDA@MIPs复合材料及制备方法和应用,所述材料包括:羧基功能化的磁性MOFs(Fe3O4‑COOH@ZIF‑8)及负载在其上合成的分子印迹复合材料(Fe3O4‑COOH@ZIF‑8‑pDA@MIPs)。其应用是所述复合材料在磁固相萃取技术(MSPE)预处理和富集环境水样中大环内酯类抗生素的应用。本发明所述分子印迹复合材料在短时间内使用少量吸附剂和样品即可实现快速、灵敏、强特异性的萃取,且经济适用。本发明还可以根据目标分析物的结构进行筛选、设计和调控吸附萃取剂,为其他环境污染物的分析提供了一种新思路,对环境风险评估、污染物控制和公众健康具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119098141A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411226861.1
申请日:2024-09-03
Applicant: 郑州大学 , 郑州金泉矿冶设备有限公司
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , B01D15/08 , C22B11/00 , C22B7/00 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明实施例公开了用于富集银电解废液中银资源的低维碳/氮化物吸附材料、制备方法及应用;方法包括:在反应器中设置钛网作为衬底,反应气氛调控为惰性气氛;利用氩气作为载气携带TiCl4气体作为钛源;利用甲烷、氮气或甲烷与氮气的混合气体,作为碳源、氮源或碳氮源;在钛卤化物气态盐与甲烷/氮气的耦合作用下,通过化学气相沉积与自消耗反应联合促进,在钛网衬底表面得到了低维碳/氮化物吸附材料,进一步在水系介质中通过纳米结构微界面的配体交换实现表面官能团功能化,得到了亲水性低维碳/氮化物吸附材料;在钛网上生成的亲水性低维碳/氮化物吸附材料能够同时吸附溶液中的银离子和银微小颗粒,选择性好,吸附效率高,在含银溶液的资源化处置和后续污水处理方面具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN116903252B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310451985.9
申请日:2023-04-25
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: C03C10/02 , C03C6/00 , C03C1/00 , C03C15/00 , C03B5/16 , C03B32/02 , B01J20/04 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/18 , B01J35/39 , B01J35/60 , B01J35/77
Abstract: 本发明公开了一种多孔材料的绿色环保制备方法及所得产品和应用,该方法将固体粉末及液体磷酸溶液配料后,经由高温熔融‑水淬‑热处理,形成磷酸盐微晶玻璃颗粒,再进一步在磷酸溶液中处理得到多孔材料。在本发明中,采用磷酸来处理磷酸盐微晶玻璃,通过选择性酸蚀而形成多孔材料。酸处理后的磷酸废液可以作为玻璃原料循环利用,大大降低了生产成本,避免了环境污染,为多孔材料的大规模工业化生产创造了条件,是一种绿色环保的合成方法。此外,合成的多孔材料具有两种光催化功能晶相,且不含显著的易分解的带结晶水晶相,热稳定性高,可广泛应用在吸附、催化降解有机污染物、污水处理、光热催化、高温催化等领域。
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