一种利用石墨尾矿制备矿物复合肥的方法

    公开(公告)号:CN119080551A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411299855.9

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 一种利用石墨尾矿制备矿物复合肥的方法,它涉及一种制备矿物复合肥的方法。本发明的目的是要解决现有鸡西柳毛石墨尾矿产量巨大、环境污染严重、堆放成本过高、资源化处理方式单一的问题。一、对石墨尾矿进行净化处理;二、对研磨粉碎,再利用分级筛进行筛选;三、将一定质量的农业废弃物、养分补充剂、激活催化剂以及粒径为0.5mm~2mm的石墨尾矿加入到高温反应釜中,调整升温程序,使其在高温条件下充分反应,静置到适宜温度后,对产物进行充分搅拌与浸泡,一定时间后进行固液分离,得到固体产物;四、向固体产物中加入熟化剂,无氧条件下发酵一段时间,得到矿物复合肥。本发明所需原材料价格低廉、操作简单,适合大规模推广应用。

    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:CN113231041B

    公开(公告)日:2022-12-02

    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。

    一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114100578A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111488518.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米级镧化物易堆积团聚,机械稳定性差、回收困难以及成本效益低的问题。一、制备多孔生物炭载体;二、制备铁化物和镧化物前体;三、一步水热‑共沉淀反应,得到多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料。本发明制备的多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料由于多孔生物炭载体具有高比表面积规则结构,增加了纳米材料的分散性、机械稳定性以及降低了生产成本,同时铁化物赋予复合材料磁性有助于固液分离。一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料用于吸附磷酸盐。

    一种镁氧化物-镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113813931A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111233831.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用,它涉及一种三元复合生物炭基材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有镁氧化物‑镁氢氧化物/生物炭复合物的组分结构固化、理化性能差以及对废水中金属离子去除能力低的问题。方法:一、制备镁金属盐/人工腐殖酸/生物质前体;二、热解,清洗和干燥,得到镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物用于吸附废水中Fe(Ⅱ)。本发明可获得一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。

    一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113750977A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111180981.9

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料的制备方法及应用,它涉及一种无定形铁矿物复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有无定形铁矿物复合材料易团聚聚集、组分构成单一以及应用价值有限的问题。方法:一、制备人工腐殖酸;二、制备无定形铁矿物;三、包覆,得到包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料。一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料用于移除富养化水体中的磷酸盐。本发明制备的包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料移除P的最大吸附容量高达12.898mg/g。本发明可获得一种包覆态人工腐殖酸/无定形铁矿物复合材料用于移除富养化水体中的磷酸盐。

    一种基于发泡镁改性生物炭的生物炭基缓释磷肥制备方法

    公开(公告)号:CN119191904A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411254348.3

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明提出一种基于发泡镁改性生物炭的生物炭基缓释磷肥制备方法,包括:步骤1:以秸秆为原料制备发泡镁改性生物炭;步骤2:基于发泡镁改性生物炭处理含磷废水;步骤3:基于处理含磷废水后的发泡镁改性生物炭制备生物炭基缓释磷肥。本发明以发泡技术制备镁改性生物炭,获得具有极大比表面积的磷酸盐吸附剂,有效增强生物炭对含磷废水的净化效果,同时提出了将处理过含磷废水的生物炭制备成缓释磷肥的方法。实现高效、稳定处理含磷废水的同时,还具有成本低、使用方便、环境效益好的优点。

    一种镁氧化物-镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113813931B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111233831.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物的制备方法及应用,它涉及一种三元复合生物炭基材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有镁氧化物‑镁氢氧化物/生物炭复合物的组分结构固化、理化性能差以及对废水中金属离子去除能力低的问题。方法:一、制备镁金属盐/人工腐殖酸/生物质前体;二、热解,清洗和干燥,得到镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物用于吸附废水中Fe(Ⅱ)。本发明可获得一种镁氧化物‑镁氢氧化物/人工腐殖酸/生物炭三元复合物。

    一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114100578B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111488518.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料的制备方法和应用,它涉及一种多孔生物炭复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米级镧化物易堆积团聚,机械稳定性差、回收困难以及成本效益低的问题。一、制备多孔生物炭载体;二、制备铁化物和镧化物前体;三、一步水热‑共沉淀反应,得到多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料。本发明制备的多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料由于多孔生物炭载体具有高比表面积规则结构,增加了纳米材料的分散性、机械稳定性以及降低了生产成本,同时铁化物赋予复合材料磁性有助于固液分离。一种多孔生物炭负载纳米镧/铁化合物粒子复合材料用于吸附磷酸盐。

    一种利用人工腐殖酸促进还田秸秆腐解的方法

    公开(公告)号:CN117501891A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311472185.1

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 一种利用人工腐殖酸促进还田秸秆腐解的方法,它涉及一种秸秆腐解的方法。本发明的目的是为了解决秸秆还田腐解速度慢,秸秆分解促进土壤有机碳矿化等问题。方法:将秸秆粉碎后均匀抛撒到土壤上,均匀喷洒人工腐殖酸后对土地进行翻耕,使秸秆、人工腐殖酸、土壤三者充分混合,翻耕,即完成一种利用人工腐殖酸促进还田秸秆腐解的方法。人工腐殖酸能够调节土壤理化性质,使得土壤中的有效养分优先供给促腐菌群的生长,为促腐菌群代谢提供了良好的营养栖息地,进而有效促进还田秸秆的腐解速率,减少温室气体排放,将秸秆分解转化形成的有机质固持在土壤中,提升土壤肥力。

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