一种用于降解环丙沙星的铁负载型碳材料及其应用

    公开(公告)号:CN114515575B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210072456.3

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明属于环境污染处理技术领域,公开了一种用于降解环丙沙星的铁负载型碳材料及其应用。所述碳材料是将葡萄糖直接溶解于水中形成的200~600mM葡萄糖溶液;所述铁负载是指高铁酸钾溶于葡萄糖水溶液中所形成的铁源物质。其制备方法为:向葡萄糖溶液中加入K2FeO4,机械搅拌,经水热反应;离心后取沉淀物烘干,保护气氛下煅烧即得。该催化剂重复利用性好、操作条件易控、原料简单易得、对各种离子和腐殖酸有较强的抗干扰能力并具有良好的吸波效果,在微波条件下能高效地活化过硫酸盐在20min内对环丙沙星降解可达100%。

    一种用于同时去除铅砷复合污染的铁硫共掺杂生物炭材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN113856621B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202110933025.7

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于同时去除砷铅复合污染的铁硫共掺杂生物炭材料的制备及应用。其中所述铁硫共掺杂生物炭材料是由秸秆粉末以及含硫酸亚铁、硫代硫酸钠的悬浊液按固液比为(7~12)g:100mL的比例经过10~36小时磁力搅拌充分混合,冷冻干燥后在250~450℃热解1~3小时而得。所述悬浊液中硫酸亚铁和硫代硫酸钠摩尔比为(0.7~2):1。所述铁硫共掺杂生物炭能同时高效吸附复合污染水体中的砷铅,24小时内对As(Ⅲ)的最佳去除率达96%以上,对Pb(Ⅱ)的去除率达93%以上;且在pH为3~6条件下对As(Ⅲ)和Pb(Ⅱ)的去除率均能保持在90%以上。本发明所述铁硫共掺杂生物炭是通过原料浸渍后一次煅烧而得,操作简单且对砷铅去除效果显著,对于砷铅复合污染的工业废水治理具有实际意义。

    一种用于降解环丙沙星的铁负载型碳材料及其应用

    公开(公告)号:CN114515575A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210072456.3

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明属于环境污染处理技术领域,公开了一种用于降解环丙沙星的铁负载型碳材料及其应用。所述碳材料是将葡萄糖直接溶解于水中形成的200~600mM葡萄糖溶液;所述铁负载是指高铁酸钾溶于葡萄糖水溶液中所形成的铁源物质。其制备方法为:向葡萄糖溶液中加入K2FeO4,机械搅拌,经水热反应;离心后取沉淀物烘干,保护气氛下煅烧即得。该催化剂重复利用性好、操作条件易控、原料简单易得、对各种离子和腐殖酸有较强的抗干扰能力并具有良好的吸波效果,在微波条件下能高效地活化过硫酸盐在20min内对环丙沙星降解可达100%。

    一种用于降解内分泌干扰物的催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113877579A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110933031.2

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开用于处理内分泌干扰物的催化剂的制备方法及其应用。该方法是先将木质素与双氰胺在60~75℃的水中搅拌并蒸干,将所得固体在600~800℃的保护气氛中煅烧研磨洗净烘干,得到氮掺杂生物炭;再利用液相还原法,将溶有FeSO4溶液与无水乙醇混合后加入氮掺杂生物炭,搅拌均匀后加入KBH4溶液后静置老化,分离、洗涤、干燥混合溶液中固体,制得负载纳米零价铁的氮掺杂生物炭。该催化剂通过对负载纳米零价铁的载体生物炭的改性,丰富了载体活性位点,实现载体与零价铁的协同作用,在氧化过程中结合自由基与非自由基途径活化过硫酸盐,使得体系对pH变化和各种无机离子干扰的适应能力增强。催化剂高效活化过硫酸盐对内分泌干扰物双酚A在较短时间内的去除率可达100%。

    一种氧化镁-稻壳生物炭复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106669603B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201611114669.9

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明属于水体及土壤污染修复技术领域,公开了一种氧化镁‑稻壳生物炭复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:取稻壳洗净后置于80‑90℃条件下烘干10‑16h,粉碎后过筛,在通氮气绝氧的条件下以3‑8℃/分钟的速率升温至300‑400℃,热裂解2‑4h,自然冷却至室温,清洗后烘干至恒重,得到稻壳生物炭;将稻壳生物炭加入质量分数0.6‑3%的氧化镁悬浮液中获得混合材料;搅拌混匀后超声反应1‑2h,置于85‑105℃条件下20‑24h,再于通N2条件下300‑400℃热处理20‑60min,得到氧化镁‑稻壳生物炭复合材料。该复合材料可应用于吸附去除镉污染废水中的镉或镉污染土壤中的镉。

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