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公开(公告)号:CN115364823A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211012468.3
申请日:2022-08-23
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/20 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种可修复地下水砷污染的纳米零价铁浆剂及其制备方法与应用。该纳米零价铁浆剂包括纳米零价铁、改性柔性炭黑和阴离子型表面活性剂,纳米零价铁、改性柔性炭黑、阴离子型表面活性剂的质量比为1~2:1~2:1~2。本发明以柔性炭黑为载体,结合阴离子型表面活性剂的修饰来减缓纳米零价铁在地下水环境中的团聚沉降和截留阻滞,促进纳米零价铁与污染物的接触,既能提高纳米零价铁对重金属的吸附效果,又能改善其在多孔介质中的迁移性能,实现在低渗透含水介质中的强化传输。
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公开(公告)号:CN113522222B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110961384.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁改性赤泥基磁性吸附剂的制备方法及其在复合重金属废水中的应用,包括以下步骤:1)预处理:将赤泥干燥后,碾碎+过筛,得到预处理后的赤泥;将秸秆破碎+过筛,得到预处理后的秸秆;2)冷冻干燥:将预处理后的赤泥和秸秆进行混合,然后加入FeCl3溶液,超声分散均匀后,进行冷冻干燥,得到混合料;3)热解处理:将混合料置于马弗炉中,进行高温热解,热解完毕后随炉冷却至室温,得到铁改性赤泥基磁性吸附剂。本发明是基于“以废治废”策略,采用简便方法,无需对赤泥进行酸预处理,将固体废物赤泥改性成强磁性的吸附材料低成本吸附剂,通过表面络合和化学吸附作用,实现废水中多金属同步去除,具有良好的吸附性和再生性。
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公开(公告)号:CN113526646A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110961385.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种阴/阳极原位产双氧水的电芬顿体系及其在强化有机污染物降解中的应用;包括有:Fe/C电芬顿阴极、TiO2阳极、参比电极Ag/AgCl以及电解液;将三种电极插入电解液中,在恒电流情况下进行电解,即构成了阴/阳极原位产双氧水的电芬顿体系。本发明以Fe/C阴极和TiO2阳极构建新型电芬顿体系,其中Fe/C阴极可以同时催化氧气还原产H2O2和活化H2O2产自由基,而TiO2阳极进行二电子水氧化反应选择性产H2O2,进一步增加体系H2O2产量,无需外加铁盐或H2O2。
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公开(公告)号:CN110670089B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911173498.0
申请日:2019-11-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种C‑N共掺杂二氧化钛电极的制备方法、在酸性溶液中电解水产双氧水的应用,属于催化剂制备技术领域,包括以下步骤:(1)构建两电极体系,将钛片插入电解液中,在恒定电压下进行阳极氧化反应,得到二氧化钛纳米管阵列;(2)将二氧化钛纳米管阵列与尿素混合,置于管式炉中进行煅烧处理,得到C‑N共掺杂二氧化钛电极。本发明制备的TiO2基改性电极材料,有效的实现了TiO2基催化剂在酸性电解液中导电性的提高和催化活性位点的增加,在电解水产H2O2过程中表现出优异的催化活性和选择性。本发明提供的电解水产H2O2催化剂具有成本廉价、制备方法简易、性能优异和绿色环保的优势,在能源与环境领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN116212721A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310289851.1
申请日:2023-03-23
Applicant: 中南大学
IPC: B01F33/83 , B01F33/80 , B01F23/50 , C02F1/62 , B09C1/00 , C02F101/20 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种修饰型纳米硫化亚铁浆剂的制备方法及应用,涉及地下水污染修复技术领域,由硫粉和二茂铁为原材料研磨,压片,抽真空,热解制备片状纳米硫化亚铁,将片状纳米硫化亚铁与阴离子型表面活性剂在水中超声混合,制备修饰型硫化亚铁浆剂。本发明通过表面活性剂修饰减缓了纳米硫化亚铁在地下水环境中的团聚沉降和截留阻滞,促进了浆我剂与Cd(II)的充分接触和反应,有利于实现纳米硫化亚铁浆剂在地下水环境中的强化传输,既能提高纳米硫化亚铁对Cd(II)的去除效果又能提高其在多孔介质中的迁移性能。
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公开(公告)号:CN113522222A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110961384.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁改性赤泥基磁性吸附剂的制备方法及其在复合重金属废水中的应用,包括以下步骤:1)预处理:将赤泥干燥后,碾碎+过筛,得到预处理后的赤泥;将秸秆破碎+过筛,得到预处理后的秸秆;2)冷冻干燥:将预处理后的赤泥和秸秆进行混合,然后加入FeCl3溶液,超声分散均匀后,进行冷冻干燥,得到混合料;3)热解处理:将混合料置于马弗炉中,进行高温热解,热解完毕后随炉冷却至室温,得到铁改性赤泥基磁性吸附剂。本发明是基于“以废治废”策略,采用简便方法,无需对赤泥进行酸预处理,将固体废物赤泥改性成强磁性的吸附材料低成本吸附剂,通过表面络合和化学吸附作用,实现废水中多金属同步去除,具有良好的吸附性和再生性。
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公开(公告)号:CN101922709B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201010275806.3
申请日:2010-09-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种预热式生物柴油燃烧器,空气管座(8)上设有助燃空气入口(16),油枪(3)安装在油枪座(7)上且油枪(3)的主体同轴处于空气管座(8)和空气管(11)内,油枪(3)一端连接有雾化喷嘴座(12)和雾化喷嘴(14),在雾化喷嘴座(12)上安装有与雾化喷嘴(14)对应工作的旋流片(15),油枪(3)的另一端通过铜油管(2)与油泵连接,油枪(3)的外表面上设有翅片(10),空气管座(8)上设有用于固定在炉膛上的螺栓(9)。本发明结构简单、加工容易、燃油预热方法简单且效果好、提高生物柴油雾化质量、燃烧效率高、可适用于多种燃烧负荷及工况,同时该燃烧器易安装点火系统、火焰检测系统。
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公开(公告)号:CN101922709A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010275806.3
申请日:2010-09-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种预热式生物柴油燃烧器,空气管座(8)上设有助燃空气入口(16),油枪(3)安装在油枪座(7)上且油枪(3)的主体同轴处于空气管座(8)和空气管(11)内,油枪(3)一端连接有雾化喷嘴座(12)和雾化喷嘴(14),在雾化喷嘴座(12)上安装有与雾化喷嘴(14)对应工作的旋流片(15),油枪(3)的另一端通过铜油管(2)与油泵连接,油枪(3)的外表面上设有翅片(10),空气管座(8)上设有用于固定在炉膛上的螺栓(9)。本发明结构简单、加工容易、燃油预热方法简单且效果好、提高生物柴油雾化质量、燃烧效率高、可适用于多种燃烧负荷及工况,同时该燃烧器易安装点火系统、火焰检测系统。
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公开(公告)号:CN113526646B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110961385.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种阴/阳极原位产双氧水的电芬顿体系及其在强化有机污染物降解中的应用;包括有:Fe/C电芬顿阴极、TiO2阳极、参比电极Ag/AgCl以及电解液;将三种电极插入电解液中,在恒电流情况下进行电解,即构成了阴/阳极原位产双氧水的电芬顿体系。本发明以Fe/C阴极和TiO2阳极构建新型电芬顿体系,其中Fe/C阴极可以同时催化氧气还原产H2O2和活化H2O2产自由基,而TiO2阳极进行二电子水氧化反应选择性产H2O2,进一步增加体系H2O2产量,无需外加铁盐或H2O2。
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公开(公告)号:CN110670089A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911173498.0
申请日:2019-11-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种C-N共掺杂二氧化钛电极的制备方法、在酸性溶液中电解水产双氧水的应用,属于催化剂制备技术领域,包括以下步骤:(1)构建两电极体系,将钛片插入电解液中,在恒定电压下进行阳极氧化反应,得到二氧化钛纳米管阵列;(2)将二氧化钛纳米管阵列与尿素混合,置于管式炉中进行煅烧处理,得到C-N共掺杂二氧化钛电极。本发明制备的TiO2基改性电极材料,有效的实现了TiO2基催化剂在酸性电解液中导电性的提高和催化活性位点的增加,在电解水产H2O2过程中表现出优异的催化活性和选择性。本发明提供的电解水产H2O2催化剂具有成本廉价、制备方法简易、性能优异和绿色环保的优势,在能源与环境领域具有广泛应用前景。
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