[发明专利]有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法有效
申请号: | 201310254870.7 | 申请日: | 2013-06-25 |
公开(公告)号: | CN103288167A | 公开(公告)日: | 2013-09-11 |
发明(设计)人: | 蔡菲菲;杨朝晖;黄兢;王慧玲;曾光明 | 申请(专利权)人: | 湖南大学 |
主分类号: | C02F1/32 | 分类号: | C02F1/32;C02F1/28;C02F1/72 |
代理公司: | 湖南兆弘专利事务所 43008 | 代理人: | 赵洪 |
地址: | 410082 湖南省长沙*** | 国省代码: | 湖南;43 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 膨润土 tio sub 联合 预处理 垃圾 渗滤 方法 | ||
1.一种有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,包括以下步骤:将有机膨润土与TiO2投入pH值为4.0~6.0的垃圾渗滤液中进行反应,有机膨润土的投加量为2g/L~10g/L,TiO2的投加量为0.5g/L~5g/L,向反应液内提供紫外光源并进行曝气,反应完成后将所得反应产物进行沉淀,得到上清液和沉淀物,所得上清液即为垃圾渗滤液的预处理液。
2.根据权利要求1所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述反应时间为2h~3h。
3.根据权利要求1所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述有机膨润土主要由以下方法制备得到:
(1)将原膨润土加入盐酸与硫酸组成的混酸溶液中,原膨润土与混酸溶液的质量/体积比为1∶6~10,充分搅拌后,得到膨润土混酸溶液;
(2)将质量比为25~30∶9~12∶1的十六烷基三甲基溴化铵、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺加入膨润土混酸溶液中,其中十六烷基三甲基溴化铵与步骤(1)中原膨润土的质量比为1∶25~40,将所得混合液于60℃~80℃的温度下反应4h~5h,对所得产物进行压滤,得到压滤沉淀物与压滤液,用AgNO3溶液对压滤液进行检测,若压滤液中产生沉淀,则将压滤沉淀物用蒸馏水洗涤后再进行压滤,直至检测到压滤液中无沉淀为止,将最终压滤沉淀物烘干并于90℃~110℃下活化1h~2h,得到有机膨润土。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述垃圾渗滤液的pH值通过酸液或碱液进行调节。
5.根据权利要求1~3中任一项所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述紫外光源的主波长为365nm。
6.根据权利要求1~3中任一项所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述曝气是指通过曝气系统向反应液内提供空气,曝气量为0.4L/min~0.6L/min。
7.根据权利要求1~3中任一项所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述沉淀时间为0.5h~1.0h。
8.根据权利要求1~3中任一项所述的有机膨润土与TiO2联合预处理垃圾渗滤液的方法,其特征在于,所述沉淀物经清洗后得到有机膨润土与TiO2的混合物,所述混合物循环使用2~3次后进行卫生填埋。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖南大学,未经湖南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310254870.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法