[发明专利]纳米零价铁耦合活性碳纤维的复合材料及其制备方法和复合材料的应用在审
申请号: | 202310027540.8 | 申请日: | 2023-01-09 |
公开(公告)号: | CN115920847A | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 于桂宝;马华;李哲;洪志成 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/28;B01J20/30;C02F1/52;C02F1/40;C02F1/44;C02F1/28 |
代理公司: | 重庆聚为捷知识产权代理事务所(普通合伙) 50297 | 代理人: | 黄海鸥 |
地址: | 400044 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 零价铁 耦合 活性 碳纤维 复合材料 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了纳米零价铁耦合活性碳纤维的复合材料及其制备方法和复合材料的应用,其中复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、亚铁盐和活性碳管置于离子水中加热,获得混合液A;S2、在搅拌过程中对溶液A滴加浓度为2.5%的NaBH4溶液,并持续进行搅拌,获得含有复合材料的混合液B;S3、将混合液B进行固液分离,获得复合材料,该复合材料具有具有针对含油废水去除油的去除效率高,制备简单的特点,在处理含油废水的应用中,具有处理步骤简单、可回收重复利用复合材料、处理用时短的特点。
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及纳米零价铁耦合活性碳纤维的复合材料及其制备方法和复合材料的应用。
背景技术
随着科学技术的迅速发展,石油的需求量与日俱增,其应用范围也越来越广泛,含油废水的产生量及排放量也随之不断增加。大部分含油废水的来源于石油开采、提炼及运输等过程,包括开采过程的采出水和洗井废水、提炼过程的冷却分离及洗涤含油废水、运输及加工过程等。
纳米零价铁具有很高的活性,此外,其配合物的也能够增强吸附效果,在洗涤含油废水步骤中,现有技术采用纳米零价铁去除含油废水中的油,然而纳米零价铁由于太活泼,容易聚集成团,使得成团过后的纳米零价铁在表面被氧化后形成氧化膜阻止膜内零纳米零价铁进一步反应,从而使纳米零价铁的去除效率降低。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术存在的零纳米零价铁反应不充分,导致的问题,提供纳米零价铁耦合活性碳纤维的复合材料及其制备方法和复合材料的应用,该复合材料具有具有针对含油废水去除油的去除效率高,制备简单的特点,在处理含油废水的应用中,具有处理步骤简单、可回收重复利用复合材料、处理用时短的特点。
为了实现上述目的,本发明一方面提供一种纳米零价铁耦合活性碳纤维的复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、亚铁盐和活性碳管置于离子水中加热,获得混合液A;
S2、在搅拌过程中对溶液A滴加浓度为2.5%的NaBH4溶液,并持续进行搅拌,获得含有复合材料的混合液B;
S3、将混合液B进行固液分离,获得复合材料。
其中,所述步骤S1中,
称取亚铁盐和活性碳管质量比为3:1;
每克亚铁盐称取100-200mL离子水,优选为120-180mL;
加热温度为75-85℃,优选为77-83℃;
加热时间为0.5-3h,优选为1-2.5h。
其中,所述步骤S1中,所述亚铁盐为硫酸亚铁、氧化亚铁、氢氧化亚铁及氯化亚铁中的任意一种或多种的任意组合。
其中,所述步骤S2中,
搅拌速率为180-220r/min,优选为190-210r/min;
搅拌时间为3-5h,优选为3.5-4.5h。
其中,所述步骤S2中,每升混合液A需要滴加15-20mL的NaBH4溶液,优选为17-19mL。
本发明第二方面提供所述的制备方法制备的复合材料。
本发明第三方面提供所述的复合材料在含油废水处理中的应用,包括以下步骤:
1、向含油废水中加入复合材料,调节含油废水的PH值为4-6后,在加热条件下进行反应,得到混合液C;
2、对混合液C进行固液分离处理,得到含油沉淀物和水体;
3、将含油沉淀物进行解吸分离,获得并回收油及复合材料。
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