本发明公开了一种泡沫铁酸铜及其制备方法和在吸附去除水体中砷中的应用。所述泡沫铁酸铜是以泡沫铁作为基体,泡沫铁基体由光滑的框架构成,所述框架形成三维连通孔,微纳米级铁酸铜生长在基体的框架上使框架表面变粗糙;泡沫铁酸铜复制了泡沫铁基体的框架结构。所述泡沫铁酸铜的制备方法包括:(1)去除泡沫铁表面的氧化膜;(2)取硝酸铁、硝酸铜倒入蒸馏水中搅拌溶解后加入尿素,继续搅拌10~60min;然后与处理过的泡沫铁一并放入反应釜,密封后进行保温反应;(3)反应完成后,取出表面生长了铁酸铜的泡沫铁,经蒸馏水洗涤、烘干得到泡沫铁酸铜。本发明所述泡沫铁酸铜不仅对水体中的砷具有非常强的吸附能力,而且有较好的循环使用性能。
📄 2017106374952
📂 B01J20_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-07-31
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种利用层状双金属氢氧化物(LDHs)催化臭氧去除水中有机胂的方法,能够高效控制水中有机胂污染。本发明旨在针对水中高毒性有机胂的去除问题,探寻一种高效、绿色、经济的方法。本发明通过以下步骤来实现:一、制备MnFe‑LDHs;二、原水的净化;三、采用高速离心或过滤方法回收MnFe‑LDHs,即可完成利用LDHs催化臭氧去除水中有机胂的方法。使用本发明的MnFe‑LDHs既可以高效催化臭氧去除水中有机胂化合物(去除率超过98%),同时可以高效富集降解过程中释放的无机砷(去除率超过99.9%),实现水中有机胂污染的安全控制。使用过程中金属离子溶出率极低,不会造成二次污染;本发明使用的固体催化剂可通过过滤分离且循环使用,降低运行成本。
📄 2019104010240
📂 B01J20_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-15
本发明属于环境纳米材料领域,尤其涉及一种铃铛型结构Fe@SiO2复合微球的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将三氯化铁加入水中溶解,并加入盐酸搅拌均匀,转移到机械搅拌反应釜中,在100~160℃条件下水热反应12~24h,得到α‑Fe2O3纳米微球;步骤二,将步骤一制备的α‑Fe2O3纳米微球按固液比1g∶60ml~1g∶120ml分散到20vol%‑98vol%的乙醇中,加入氨水搅拌均匀,随后加入正硅酸乙酯的乙醇溶液,20~30℃下超声处理2~4h,形成核壳结构α‑Fe2O3@SiO2复合微球;步骤三,将步骤二得到的核壳结构α‑Fe2O3@SiO2复合微球分散到盐酸中,搅拌反应6~12h,制得α‑Fe2O3@SiO2中空复合微球;步骤四,将步骤三得到的α‑Fe2O3@SiO2中空复合微球在还原气氛下煅烧处理,洗涤,磁分离,形成铃铛型结构Fe@SiO2复合微球。本发明结构可控,稳定性高,分散性好,不易团聚,吸附能力强。
📄 2017106536980
📂 B01J20_02
👤 浙江理工大学
📅 2017-08-02
本发明涉及一种油污废水吸附剂及其制备方法和应用。本发明的油污废水吸附剂,包括:硅气凝胶粉体、调孔剂、硅气凝胶前驱体、黏胶剂。其制备方法为:将硅气凝胶粉体与醇溶剂混匀,然后再加入调孔剂和硅气凝胶前驱体混匀;最后再加入黏胶剂混匀,捏合成团,挤条,切成小段,滚成2‑5㎜直径的圆球,经过微波干燥,制成油污废水吸附剂。本发明的油污废水吸附剂耐高温,耐水性能好,吸附能力强,可多次循环利用,更加安全环保。
📄 2021109756989
📂 B01J20_02
👤 天津朗华科技发展有限公司
📅 2021-08-24
本发明涉及一种石油石化废气吸附剂及其制备方法和应用。本发明的石油石化废气吸附剂,包括:硅气凝胶粉体、铝基添加剂、黏胶剂和水。其制备方法为:将硅气凝胶粉体与醇溶剂混匀,然后再加入铝基添加剂混匀;最后再加入黏胶剂、水混匀,捏合成团,挤条,切成小段,滚成1‑3㎜直径的圆球,经过焙烧,制成石油石化废气吸附剂。本发明的石油石化废气吸附剂相对于活性炭,耐高温,耐水性能好,吸附能力强,可多次循环利用,更加安全环保。
📄 2021109756993
📂 B01J20_02
👤 天津朗华科技发展有限公司
📅 2021-08-24
本发明属于碳吸附剂制备领域,具体提供了一种毫米级氮掺杂多孔碳球的制备方法,获得溶解有木质素、壳聚糖和酸的混合液A,随后在搅拌条件下滴加到碱溶液中进行自组装,静置固化后固液分离,得到木质素‑壳聚糖凝胶微珠;用含水溶剂对凝胶微珠进行处理,随后进行固液分离,获得固体和pH为7~9的溶液;将所述的固体进行真空冷冻干燥处理,得到前驱体球;所述的含水溶剂为水,或者水‑有机溶剂的混合溶剂,所述的有机溶剂为能和水混溶的溶剂;将前驱体球在保护性气氛下500~800℃的温度下进行热解碳化,随后将碳化产物进行洗涤、干燥,制得所述的氮掺杂多孔碳球。通过本发明所述的方法可以制备毫米级且兼顾优异吸附性能的碳球。
📄 2021115307046
📂 B01J20_02
👤 中南林业科技大学
📅 2021-12-15
本发明公开了一种磁性煤气化渣基镁吸附剂的合成方法。将煤气化粗渣与电解质溶液混合后置于等离子体球磨机中,在激发电压3‑10kV、转速400‑800r/min下球磨3‑5h。将产物转移加热至200‑500℃,水蒸气气氛下反应1‑3h。将产物浸于海藻酸镁和氨基酸铁溶液中,超声振荡1‑3h后离心。将固体产物转移至管式反应炉中加热至300‑600℃,水蒸气气氛下反应1‑5h。将产物浸于稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心,干燥得到比表面积300‑500m2/g,孔径2‑70nm,镁吸附容量30‑60mg/g的吸附剂。本发明以煤气化粗渣为原料,通过等离子体球磨机强化负载、电解质微蚀刻改性、镁浸渍改性,得到磁性多级孔道镁吸附剂,可用于盐湖卤水中镁的提取分离,降低镁锂比,具有制备工艺简单、镁离子选择性高、吸附容量大等优点。
📄 2022109443796
📂 B01J20_02
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-08-07
本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。
📄 2023104403886
📂 B01J20_02
👤 燕山大学
📅 2023-04-23
本发明公开一种高吸附量的有机阴离子染料吸附剂的制备方法及其产品和应用,首先取Cu的酸根化合物为Cu源,溶解于去离子水中,之后滴加到浓NaOH溶液中,再滴加少量乙二胺溶液,最后加入水合肼(80%)作为还原剂,从而得到长径比不同的Cu纳米棒;再将Cu纳米棒溶解于过氧化氢(30%)溶液中进行氧化,得到Cu‑CuO或CuO纳米棒;最后将得到的Cu‑CuO或CuO纳米棒与Na2S·9H2O在水溶液中混合进行反应,得到CuS、Cu2S或Cu7S4不同成分的铜硫化物。本发明以Cu的酸根化合物为Cu源,经还原后,再依次经过氧化、硫化,制备得到的Cu2S、Cu7S4、CuS有机阴离子染料吸附剂应用于水净化处理中,具有极佳的吸附效果。
📄 202011192705X
📂 B01J20_02
👤 徐州瑞鑫新材料研究院有限公司
📅 2020-10-30
本发明公开一种以碳酸钙和尿素为原料的刚果红吸附剂,是由碳酸钙和尿素制成的吸附剂。吸附剂的制备方法,包括如下步骤:(1)混合:按质量比称取碳酸钙和尿素粉末混合均匀,得到混合料;(2)煅烧:将混合料先后进行分散和干燥后,于设定温度下煅烧一定的时间,冷却,研磨,得到吸附剂。所述吸附剂用于吸附刚果红,其步骤包括:在一定质量浓度的刚果红溶液中加入所述吸附剂,恒温吸附一段时间,然后固液分离出清液。本发明具有成本低、生产效率高、吸附效率高的优点。
📄 2022115782877
📂 B01J20_02
👤 广西科技师范学院
📅 2022-12-09
本发明公开了一种磁性分离立方体Fe2O3/ZnO复合氧化物吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:将铁盐溶于水中制成铁盐溶液,加入锌盐,将铁、锌盐的混合水溶液搅拌一段时间后转移到聚四氟乙烯反应釜中,在烘箱内反应,经自然冷却后的产物通过离心分离、去离子水洗涤三次,烘干得到锌铁普鲁士蓝前驱体。将所得的前驱体置于瓷舟中,在通氩气(Ar)氛围的管式炉中高温煅烧,自然冷却后得到锌铁复合氧化物吸附剂。本发明制备方法具有反应条件温和,工艺简单能耗低,耗时短的优点,所获得的锌铁复合氧化物可应用于吸附水体污染物领域,且在磁力作用下可实现吸附剂高效分离回收。
📄 2023113802955
📂 B01J20_02
👤 淮阴师范学院
📅 2023-10-24
本发明公开了一种十八面体铁酸镧吸附剂及其制备方法,该方法包括以下步骤:将硝酸镧配置成镧盐的水溶液;在镧盐水溶液中加入水合肼;最后加入亚铁氰化钾溶液形成沉淀。沉淀经过离心分离、去离子水洗涤三次,烘干得到前驱体粉末。将所得前驱体用控温马弗炉进行高温煅烧,自然冷却后得到一种十八面体的铁酸镧。本发明的十八面体铁酸镧吸附剂可应用于吸附水体抗生素领域。
📄 2021111882087
📂 B01J20_02
👤 淮阴师范学院
📅 2021-10-12