一种稳定的三氧化二砷标气的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN110398403B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910690958.0

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 一种稳定的三氧化二砷标气的制备方法,包括如下步骤:砷的氢化物生成:亚砷酸钠与盐酸和硼氢化钾反应生成砷化氢气体和氢气,然后通过气液分离器进行分离;砷的原子化:分离出的砷化氢气体和氢气通过载气进入原子化反应器内,在一定温度下进行预加热,并通过原子化器炉口的火焰将砷化氢气体原子化为砷原子;砷原子氧化:原子态砷在混气室与氮氧气体混合并被带入高温电加热炉内,在一定温度下与氧气进行充分结合,生成三氧化二砷;尾气吸收。本发明通过调节溶液供给配比参数,解决了砷化氢发生效率低问题;在砷的氢化物发生单元之后设置原子化单元,使砷化氢热解为原子态砷,原子态砷再与氧结合产生三氧化二砷气体,大幅提高了砷化氢氧化效率。

    一种微波辅助顺序提取粉煤灰中不同形态砷硒的方法

    公开(公告)号:CN109163960B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201811327476.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种微波辅助顺序提取粉煤灰中不同形态砷硒的方法,采用微波消解仪,加入不同的提取剂,不同微波条件下提取不同吸附态的砷硒,包括如下步骤:粉煤灰样品的前期处理;非特异性吸附态(形态1)砷硒的提取;特异性吸附态(形态2)砷硒的提取;无定型和弱结晶铁铝水合氧化物结合态(形态3)砷硒的提取,不同形态砷硒所需微波提取功率、温度和时间不同。本发明方法相较于传统振荡提取方案大大缩短了提取时间,结果稳定,呈现高重复性与再现性。

    一种飞灰中不同形态砷硒的快速提取方法

    公开(公告)号:CN109211651A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811327477.5

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种飞灰中不同形态砷硒的快速提取方法,包括如下步骤:飞灰样品的前期处理;非特异性吸附态(形态1)砷硒的提取;特异性吸附态(形态2)砷硒的提取;无定型和弱结晶铁铝水合氧化物结合态(形态3)砷硒的提取;全结晶铁铝氧化物结合态(形态4)砷硒的提取;残渣态(形态5)砷硒的提取,不同形态砷硒所需超声提取时间不同,形态1、形态2和形态3砷的超声提取时间分别为11-13min、23-25min、2-3min;形态1、形态2和形态3硒的超声提取时间分别为9-11min、19-21min和27-29min。本发明方法相较于传统振荡提取方案大大缩短了提取时间,结果稳定,呈现高重复性与再现性。

    一种微波辅助顺序提取粉煤灰中不同形态砷硒的方法

    公开(公告)号:CN109163960A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811327476.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种微波辅助顺序提取粉煤灰中不同形态砷硒的方法,采用微波消解仪,加入不同的提取剂,不同微波条件下提取不同吸附态的砷硒,包括如下步骤:粉煤灰样品的前期处理;非特异性吸附态(形态1)砷硒的提取;特异性吸附态(形态2)砷硒的提取;无定型和弱结晶铁铝水合氧化物结合态(形态3)砷硒的提取,不同形态砷硒所需微波提取功率、温度和时间不同。本发明方法相较于传统振荡提取方案大大缩短了提取时间,结果稳定,呈现高重复性与再现性。

    一种改性碳纳米管材料、用于吸附气态元素汞的方法及其再生方法

    公开(公告)号:CN102553527B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110429828.5

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 一种改性碳纳米管材料、用于吸附气态元素汞的方法及其再生方法,所述改性碳纳米管材料为硒改性碳纳米管材料,将其作为吸附剂置于管状玻璃容器中以吸附气态元素汞,所述修饰碳纳米管材料是将碳纳米管材料经浓酸氧化活化后与含Na2SeO3和葡萄糖的水溶液反应得到的。本发明材料对气态元素汞具有强大的吸附能力。所述材料经处理可以反复使用,较传统的吸附材料具有更好的可循环利用性,具有良好的环保效益和应用前景。

    一种用于分析仪器的污染物多相代谢细菌培养与产物收集接口装置

    公开(公告)号:CN101525575B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910074177.5

    申请日:2009-04-20

    Inventor: 苑春刚

    CPC classification number: C12M23/08 C12M41/18 C12Q1/02

    Abstract: 一种用于分析仪器的污染物多相代谢细菌培养与产物收集接口装置,用于解决在线检测联用问题。其技术方案是:它由相互连通的细菌培养装置、冷却除水装置构成,细菌培养装置构成包括瓶体、瓶盖、衬管,衬管位于瓶体内,瓶盖上设有两转接阀,两根管路经转接阀连通瓶盖内外,两管路位于瓶盖外侧端设有节流开关,两管路位于瓶盖内侧端长短不一探入衬管内,探入端较长的管路为载气通入管路,探入端较短的管路为载气导出管路,瓶体瓶盖间设有密封圈。本发明在满足细菌培养及气态物质收集要求的同时,具有方便与后继分析仪器在线联用的功能,以便进行产物的分析测定。本发明可为研究砷及其它有毒元素的生物地球化学性质提供合适的测试接口装置并获得准确的实时分析数据。

    一种去除水中汞离子的方法及其吸附剂的再生方法

    公开(公告)号:CN102432085A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110429826.6

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 一种去除水中汞离子的方法及其吸附剂的再生方法,它将吸附剂置于待处理水中以吸附水中汞离子,所述吸附剂为钯纳米粒子负载/铁氧化物磁性修饰碳纳米管复合材料。本发明中的碳纳米管复合材料具有纳米结构,比表面积大,经氧化活化后在其表面易形成羧基、羟基等活性官能团,增强其亲水性质和对荷正电金属离子的吸附能力。本发明将含铁氧化物包覆在活化碳纳米管复合材料表面,具有较强的软磁体性质,在外加磁场的作用下,很容易实现吸附剂与污染水体的固液分离。通过钯修饰,增强了复合材料与汞离子的亲和能力,大大提高了原碳纳米管复合材料对汞离子的吸附容量和选择性,最大吸附量为55.3mg/g。

    一种WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808228B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011609864.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂及其制备方法和应用,属于脱汞吸附剂技术领域。本发明以WSe2作为活性物质,Hg0与WSe2间具有拮抗作用,能够反应生成硒汞复合物,对汞单质具有良好的脱除作用,且硒汞复合物的形成能够抑制汞的有机化和再释放,减少汞二次污染风险和致毒风险;本发明以埃洛石纳米管作为脱汞吸附剂的基体,能够为烟气中汞的传递提供合适通道,使吸附剂在烟气空速变化时仍保持良好的脱汞性能;本发明提供的WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂具有良好的抗SO2性能,使用寿命高,适用燃煤烟气选择性脱汞。

    一种WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808228A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011609864.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂及其制备方法和应用,属于脱汞吸附剂技术领域。本发明以WSe2作为活性物质,Hg0与WSe2间具有拮抗作用,能够反应生成硒汞复合物,对汞单质具有良好的脱除作用,且硒汞复合物的形成能够抑制汞的有机化和再释放,减少汞二次污染风险和致毒风险;本发明以埃洛石纳米管作为脱汞吸附剂的基体,能够为烟气中汞的传递提供合适通道,使吸附剂在烟气空速变化时仍保持良好的脱汞性能;本发明提供的WSe2/埃洛石纳米管脱汞吸附剂具有良好的抗SO2性能,使用寿命高,适用燃煤烟气选择性脱汞。

    一种飞灰中不同形态砷硒的快速提取方法

    公开(公告)号:CN109211651B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201811327477.5

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种飞灰中不同形态砷硒的快速提取方法,包括如下步骤:飞灰样品的前期处理;非特异性吸附态(形态1)砷硒的提取;特异性吸附态(形态2)砷硒的提取;无定型和弱结晶铁铝水合氧化物结合态(形态3)砷硒的提取;全结晶铁铝氧化物结合态(形态4)砷硒的提取;残渣态(形态5)砷硒的提取,不同形态砷硒所需超声提取时间不同,形态1、形态2和形态3砷的超声提取时间分别为11‑13min、23‑25min、2‑3min;形态1、形态2和形态3硒的超声提取时间分别为9‑11min、19‑21min和27‑29min。本发明方法相较于传统振荡提取方案大大缩短了提取时间,结果稳定,呈现高重复性与再现性。

Patent Agency Ranking