CN110201636B - 一种改性生物炭的制备方法 - Google Patents
一种改性生物炭的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110201636B CN110201636B CN201910501924.2A CN201910501924A CN110201636B CN 110201636 B CN110201636 B CN 110201636B CN 201910501924 A CN201910501924 A CN 201910501924A CN 110201636 B CN110201636 B CN 110201636B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- biochar
- irradiation
- raw material
- treatment
- precipitate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J20/00—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
- B01J20/02—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
- B01J20/20—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising free carbon; comprising carbon obtained by carbonising processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J20/00—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
- B01J20/22—Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/28—Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
- C02F1/283—Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2220/00—Aspects relating to sorbent materials
- B01J2220/40—Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
- B01J2220/48—Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
- B01J2220/4806—Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of inorganic character
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2220/00—Aspects relating to sorbent materials
- B01J2220/40—Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
- B01J2220/48—Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
- B01J2220/4812—Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of organic character
- B01J2220/4825—Polysaccharides or cellulose materials, e.g. starch, chitin, sawdust, wood, straw, cotton
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/20—Heavy metals or heavy metal compounds
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种改性生物炭的制备方法,包括如下步骤:将生物质原材料进行干燥处理后,进行第一次辐照处理,粉碎,炭化处理,加入接枝单体溶液中,待充分浸润后,抽滤得到沉淀,然后将沉淀置于辐照室内置于辐照室内进行第二次辐照处理,辐照完毕后用去离子水清洗,过滤,烘干,得到所述改性生物炭。该方法以辐照接枝共聚反应为基础,利用电离辐射辐照生物炭材料引发接枝共聚反应,在生物炭表面分子上接入单体物质,利用单体分子中含有的羧基增加生物炭表面含氧基团的数量,从而增强生物炭对重金属的吸附能力,拓宽生物炭的应用。改性生物炭产品吸附性能优异,可应用于环境中污染物尤其是重金属离子的去除,具有较好的去除效果。
Description
技术领域
本发明属于生物质资源利用技术领域,具体涉及一种改性生物炭的制备方法。
背景技术
生物炭(biochar)是指生物有机质在无氧或缺氧的条件下经低温热解转化后的固体产物,是一种含碳量高、孔隙度多、比表面积大,且呈碱性、具有吸附能力的多用途材料,其在土壤改良、污染修复、固碳减排等方面效果突出,受到国内外相关领域的广泛关注。稻草、油菜秸秆、玉米秸秆、谷壳等诸多农业废弃资源均可以作为生物炭的制备原料,此类资源丰富,但利用率极低,绝大部分作为廉价燃料焚烧或任意排放,不仅造成资源浪费,还带来严重的环境污染。
生物炭因其巨大的比表面积、微孔结构以及丰富的表面官能团和较高的阳离子交换量,对环境污染物有比较好的去除能力。研究表明,生物炭能吸附如农药、抗生素等有机污染物,同时也能吸附水溶液中砷、铅、镉等金属离子。但是生物炭对污染物的吸附量有限,可以通过一些手段对其进行表面改性,从而拓宽农业废弃物利用的范围并提高其利用效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种改性生物炭的制备方法,通过该方法得到的生物炭吸附性能优异,所得的生物炭产品可应用于环境中污染物的去除,特别是重金属离子。
为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:
一种改性生物炭的制备方法,包括如下步骤:
(1)将生物质原材料进行干燥处理后,进行第一次辐照处理,辐照剂量为200-1000kGy,粉碎后得到生物质;
(2)将所述步骤(1)后得到的生物质进行炭化处理,生成生物炭原材料;
(3)将所述步骤(2)后得到的生物炭原材料加入接枝单体溶液中,待充分浸润后,抽滤得到沉淀,然后将沉淀置于辐照室内进行第二次辐照处理,辐照剂量为10-200kGy,辐照完毕后用去离子水清洗,过滤,烘干,得到所述改性生物炭。
第一次辐照可以提高粉碎效率,增加生物炭产率,同时还能降低粉碎能耗,降低生物炭灰分。将第一次辐照的剂量控制在200-1000kGy范围内,可获得很好的辐照效果。
第二次辐照处理可以提高生物炭辐射接枝率,利用辐照引发接枝单体与接枝受体表面的官能团发生接枝共聚反应,从而将接枝单体接入受体表面。辐照剂量低于10kGy,辐照接枝效果不好;高于200kGy易造成生物炭微孔结构的坍塌,反而会影响其吸附性能。
上述的制备方法,优选的,所述步骤(1)中,生物质原材料包括水稻秸秆、玉米秸秆、油菜秸秆、玉米芯、茶籽壳、棉籽壳、蔗渣和稻壳中的一种或多种。
优选的,所述步骤(1)中,干燥处理至生物质原材料中水分含量≤10%。
优选的,所述步骤(1)、步骤(3)中,辐照处理的辐照源包括电子加速器产生的电子束或放射性同位素产生的γ射线,所述放射性同位素为Cs-137或Co-60;辐照剂量率为1.0-2.5kGy/h。
优选的,所述步骤(1)中,所述粉碎所采用的粉碎仪器为大型粉碎机或中药粉碎机。
优选的,所述步骤(2)中,炭化处理的温度为200-600℃,处理时间为1-3h。炭化处理的温度低于200℃,生物质炭化程度太低,达不到炭化效果;炭化处理的温度高于600℃,在制备生物炭过程中会发生有机物高温消解,严重减少生物炭产率,故设定在200-600℃最合适。煅烧时间设置在1-3h内,对生物炭的产率及其内部均匀孔洞结构等的形成更有利,低于1h,炭化效果不明显;高于3h,会造成生物炭微孔结构的坍塌等,影响生物炭的综合性能。
优选的,所述步骤(2)中,炭化处理在高温煅烧设备中进行,所述高温煅烧设备包括马弗炉、真空气氛炉和微波炉的一种或多种。采用微波炉时,对应的微波炉的功率为1500kwh,高火。
优选的,所述步骤(3)中,接枝单体包括丙烯酸、三乙烯四胺、缩乙二醇丙酮和环氧氯丙烷丙酮中的一种或多种。接枝单体可以增加生物炭表面含氧基团的数量和组分,同时改变生物炭的比表面积及表面结构特征,提升生物炭的吸附性能。相较于其他溶液,丙烯酸是最简单的不饱和羧酸,聚合速度非常快,且易溶于水,优先选择丙烯酸。
所述步骤(3)中,所述接枝单体溶液的质量分数为1-40%,所述生物炭原材料的质量与接枝单体溶液的体积之比值为1:5-30,比值单位g/mL。
优选的,所述步骤(3)中,辐照处理的辐照剂量范围为10-200kGy。
优选的,所述步骤(3)中,用去离子水清洗的具体步骤包括:将辐照完毕后得到的改性生物炭放置离心管中,加去离子水,摇匀,离心,去上清;再加入合适体积去离子水,重复以上操作,至上清液溶液澄清;所述过滤为减压抽滤,所述干燥为采用40-80℃的温度对过滤得到的滤渣进行干燥。
本发明的技术方案,以农业废弃生物质为原料,粉碎处理后置于高温煅烧设备中,设置合适温度、合适时间,进行炭化处理,生成生物炭原材料,再将生物炭原材料按照一定的比例加入接枝单体溶液中,待充分浸润后,选择合适的接枝剂量和接枝参数,以辐照接枝共聚反应为基础,利用电离辐射辐照生物炭材料引发接枝共聚反应,在生物炭表面分子上接入单体物质(如丙烯酸),利用单体分子(如丙烯酸)中含有的羧基增加生物炭表面含氧基团的数量,从而增强生物炭对重金属的吸附能力,拓宽生物炭的应用。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
1、本发明的方法,基于辐照条件,以农业废弃生物质材料为原料,变废为宝,减少对环境的破坏;然后通过高温煅烧炭化处理生成生物炭原材料,生物炭的产率提高、灰分减少,更易于后续改性;再利用辐照接枝技术对生物炭进行接枝改性,低温环保,提升生物炭表面活性官能团的数量和含氧量,从而提高生物炭的吸附性能,进而提高其去除污染物的能力,起到净化环境的作用,具有对生态环境污染小、操作方便、低能耗等特点,是一种与自然和谐相处的新型利用模式。
2、通过本发明制备得到的改性生物炭产品吸附性能优异,可应用于环境中污染物的去除,尤其是重金属离子(如Cd2+)的去除,具有较好的去除效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例1中改性生物炭的制备方法的工艺流程示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本发明做更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本发明的保护范围。
除非另有特别说明,本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
实施例1:
一种本发明的改性生物炭的制备方法,如图1所示,包括如下步骤:
(1)以稻壳为例,收集稻壳样品,用净水洗去表面粘附物质,50℃干燥箱烘干至生物质原材料中水分含量≤10%,再进行第一次辐照处理,分别设置辐照剂量为0、200、400、600、800、1000kGy的不同处理,辐照剂量率为1.5kGy/h,辐照源为放射性同位素60Co产生的γ射线,然后将稻壳采用浙江红景天工贸有限公司万能高速粉碎机(功率2kw,电压220V/50-60HZ,转速25000r/min)粉碎辐照处理后得到的稻壳,过40目筛,得到的生物质待用;
(2)将所述步骤(1)后得到的生物质采用上海微行炉业有限公司真空气氛炉(MXQ1200-3)设定热解温度600℃煅烧2h(炭化处理)后制得稻壳生物炭;
经检测,经步骤(1)辐照处理后的稻壳,其粉碎过40目筛的质量与对照组(未辐照稻壳)相比有显著性提高(详见表1),其中经1000kGy辐照处理后的稻壳质量提高了37.47%;经辐照处理后稻壳的粉碎能耗较对照组也有显著性下降(详见表2),其中经1000kGy辐照处理的稻壳粉碎能耗下降了27.26%;经辐照处理后的稻壳,其生物炭产率随着辐照剂量的增加有增加的趋势(详见表3),其中经1000kGy辐照处理的稻壳所制备的生物炭其产率增加了14.40%;经辐照处理后的稻壳,其生物炭灰分随着辐照剂量的增加有减少的趋势(详见表4),其中经1000kGy辐照处理的稻壳所制备的生物炭其产率减少了8.24%;辐照处理对稻壳生物炭pH有显著性影响;辐照处理对稻壳生物炭元素组成也有影响,经辐照处理后的稻壳其H/C及O/C均有所下降,生物炭芳香程度升高;
表1不同辐照剂量辐照处理稻壳粉碎后过40目筛的比率
表2不同辐照剂量辐照处理稻壳粉碎能耗
表3不同辐照剂量辐照处理后稻壳生物炭产率
表4不同辐照剂量辐照处理后稻壳生物炭灰分
(3)称取所述步骤(2)后得到的稻壳生物炭5g于离心管中,加入质量分数为40%的丙烯酸溶液50mL,混合均匀,30℃,130rpm/min水浴过夜,待充分浸润后,减压抽滤,将沉淀转入30mL血清瓶中,然后置于辐照室进行第二次辐照处理,辐照剂量20kGy;辐照处理结束后,将接枝生物炭置于离心管中,按1:10比例加入去离子水,摇匀,离心,去上清;再按1:10比例加入去离子水,重复以上操作,至上清澄清;减压抽滤后取出沉淀物,65℃烘干,得到辐照改性生物炭样品。
经检测,本实施例中得到的改性生物炭的含氧量为8.752%,较未改性的生物炭其含氧量增加33%;将其应用于Cd2+的去除试验中:称取0.1g改性生物炭,加入30mL 4mg/mL的Cd2+溶液,25℃,130rpm/min条件下反应1h,反应结束后,5000rpm/min离心3min,取上清,测定Cd2+的浓度,结果显示Cd2+的去除率最高可达到98.43%,较市场上购买的生物炭商品级活性炭提升了16.4%(详见表5)。
表5不同辐照剂量的稻壳生物炭Cd2+去除率
Claims (5)
1.一种改性生物炭的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将生物质原材料进行干燥处理后,进行第一次辐照处理,辐照剂量为1000kGy,粉碎后得到生物质;
(2)将所述步骤(1)后得到的生物质进行炭化处理,生成生物炭原材料;炭化处理的温度为200-600℃,处理时间为1-3h;
(3)将所述步骤(2)后得到的生物炭原材料加入接枝单体溶液中,待充分浸润后,抽滤得到沉淀,然后将沉淀置于辐照室内进行第二次辐照处理,辐照剂量为20kGy,辐照完毕后用去离子水清洗,过滤,烘干,得到所述改性生物炭;接枝单体为丙烯酸;所述接枝单体溶液的质量分数为1-40%,所述生物炭原材料的质量与接枝单体溶液的体积之比值为1:5-30,比值单位g/mL;
所述步骤(1)、步骤(3)中,辐照处理的辐照源包括放射性同位素产生的γ射线,所述放射性同位素为Cs-137或Co-60,辐照剂量率为1.0-2.5kGy/h。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中,生物质原材料包括水稻秸秆、玉米秸秆、油菜秸秆、玉米芯、茶籽壳、棉籽壳、蔗渣和稻壳中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中,干燥处理至生物质原材料中水分含量≤10%。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中,炭化处理在高温煅烧设备中进行,所述高温煅烧设备包括马弗炉、真空气氛炉和微波炉的一种或多种。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中,用去离子水清洗的具体步骤包括:将辐照完毕后得到的改性生物炭放置离心管中,加去离子水,摇匀,离心,去上清液,再加入合适体积去离子水,重复以上操作,至上清液溶液澄清;所述过滤为减压抽滤,所述烘干为采用40-80℃的温度对过滤得到的滤渣进行干燥。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910501924.2A CN110201636B (zh) | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 一种改性生物炭的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910501924.2A CN110201636B (zh) | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 一种改性生物炭的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110201636A CN110201636A (zh) | 2019-09-06 |
CN110201636B true CN110201636B (zh) | 2022-08-16 |
Family
ID=67792038
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910501924.2A Active CN110201636B (zh) | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 一种改性生物炭的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110201636B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111138694B (zh) * | 2019-12-13 | 2022-10-18 | 江苏省农业科学院 | 一种具有光热效应的生物炭丙烯酸酯材料及其制备方法 |
CN111363573B (zh) * | 2020-03-09 | 2021-06-11 | 同济大学 | 一种高电子交换能力生物炭及其制备方法 |
CN115814757B (zh) * | 2023-02-09 | 2024-05-24 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 一种高效吸附抗生素的菜籽粕生物炭的制备方法和应用 |
CN116768189A (zh) * | 2023-06-20 | 2023-09-19 | 河北农业大学 | 一种提高厌氧发酵产甲烷效率的改性生物炭及其制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104874361A (zh) * | 2015-03-24 | 2015-09-02 | 仲恺农业工程学院 | 一种玉米芯改性材料及其制备方法和应用 |
CN106399393A (zh) * | 2016-11-17 | 2017-02-15 | 湖南省核农学与航天育种研究所 | 基于辐照预处理秸秆生产燃料乙醇的方法 |
CN106881068A (zh) * | 2017-01-25 | 2017-06-23 | 南京航空航天大学 | 纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料的原位辐照制备方法 |
CN109046254A (zh) * | 2018-08-17 | 2018-12-21 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种低温等离子体改性生物炭吸附材料及其制备方法与应用 |
CN109821501A (zh) * | 2019-03-15 | 2019-05-31 | 湖南农业大学 | 一种改性生物炭及其制备方法和应用 |
-
2019
- 2019-06-11 CN CN201910501924.2A patent/CN110201636B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104874361A (zh) * | 2015-03-24 | 2015-09-02 | 仲恺农业工程学院 | 一种玉米芯改性材料及其制备方法和应用 |
CN106399393A (zh) * | 2016-11-17 | 2017-02-15 | 湖南省核农学与航天育种研究所 | 基于辐照预处理秸秆生产燃料乙醇的方法 |
CN106881068A (zh) * | 2017-01-25 | 2017-06-23 | 南京航空航天大学 | 纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料的原位辐照制备方法 |
CN109046254A (zh) * | 2018-08-17 | 2018-12-21 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种低温等离子体改性生物炭吸附材料及其制备方法与应用 |
CN109821501A (zh) * | 2019-03-15 | 2019-05-31 | 湖南农业大学 | 一种改性生物炭及其制备方法和应用 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Nickel adsorption by sodium polyacrylate-grafted activated carbon;A. Ewecharoen et al.;《Journal of Hazardous Materials》;20090610;第171卷;摘要,第335-336页第2.1-2.2节 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110201636A (zh) | 2019-09-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110201636B (zh) | 一种改性生物炭的制备方法 | |
WO2021082761A1 (zh) | 一种碳酸镧修饰的共热解污泥生物炭及其制备方法和应用 | |
CN110270310B (zh) | 一种同步高效回收养殖场废液中氮和磷养分的富镁生物炭的制备方法及其应用 | |
CN110918061B (zh) | 一种生物质废弃物活性炭及其制备方法和在处理废水中硝基苯酚类化合物的应用 | |
CN110064367B (zh) | 一种生物质基活性炭微球及其制备方法和应用 | |
CN110523373B (zh) | 一种油页岩半焦吸附剂的制备方法 | |
CN109809403B (zh) | 一种具有高吸附性能的沼渣基活性炭的制备方法和应用 | |
CN112090404B (zh) | 一种改性玉米秸秆生物炭的制备方法及其在含磷废水中的应用 | |
CN113019323B (zh) | 超声活化生物炭及其制备方法与应用 | |
CN109173999A (zh) | 一种生物炭微球的制备方法及其应用 | |
CN110745974B (zh) | 一种餐厨垃圾无害化处理方法 | |
CN103480330A (zh) | 一种吸附焦化废水的生物质改性吸附剂及其制备方法和应用 | |
CN112156756A (zh) | 一种玉米秸秆炭基纳米吸附剂及其制备方法 | |
CN111617738A (zh) | 一种针铁矿-生物炭复合材料的制备方法 | |
CN117884098A (zh) | 一种能吸附重金属铅的改性生物炭及制备方法 | |
CN111375380A (zh) | 一种棉花秸秆基改性水热碳的制备与应用 | |
CN114405473A (zh) | 一种氢氧化钙改性稻草秸秆生物炭的制备方法及其应用 | |
CN112973630B (zh) | 一种生物质基重金属吸附材料及其制备方法与应用 | |
CN106744949A (zh) | 一种以芝麻秸秆为原料制备活性炭的方法 | |
CN110240158A (zh) | 一种基于植酸和糖类化合物的活性炭制备方法 | |
CN111170297B (zh) | 一种油茶壳碳粉材料及其在净化抗生素废水中的应用 | |
TWI772919B (zh) | 利用沼渣製備高比表面積生物炭基金屬離子吸附劑之方法 | |
CN114146684A (zh) | 一种改性赤泥生物炭材料及其制备和应用方法 | |
CN109382073B (zh) | 一种碱熔粉煤灰改性猪粪生物炭的制备方法及其应用 | |
CN113181876A (zh) | 一种利用丝状真菌发酵技术强化小麦秸秆炭吸附性能的方法及应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |