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公开(公告)号:CN109041579A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201780018547.6
申请日:2017-03-24
IPC分类号: H01L21/304 , B01D61/14 , B01D71/26 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D71/76 , B01F1/00 , B01J41/07 , B01J41/13 , B01J41/14 , B01J47/12 , C02F1/44
CPC分类号: B01D61/14 , B01D71/26 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D71/76 , B01F1/00 , B01J41/07 , B01J41/13 , B01J41/14 , B01J47/12 , C02F1/44 , H01L21/304
摘要: 本发明是在使用碳酸气体溶解水的湿式洗净工艺中,高度地去除混入于碳酸气体溶解水中的极微小微粒而防止微粒污染,并将被洗净物洗净成高洁净度。本发明的湿式洗净装置,其通过使碳酸气体溶解于超纯水而成的碳酸气体溶解水洗净被洗净物,其特征在于,其具有:碳酸气体溶解机构,该碳酸气体溶解机构使碳酸气体溶解于超纯水中;被洗净物的洗净机构,该被洗净物的洗净机构被供给来自该碳酸气体溶解机构的碳酸气体溶解水;及过滤膜模组,该过滤膜模组设置在将该碳酸气体溶解水供给至该洗净机构的配管上且填充具有阳离子性官能基的多孔性膜。
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公开(公告)号:CN103857730B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201280049061.6
申请日:2012-09-05
申请人: 通用电气公司
IPC分类号: C08J5/22
CPC分类号: B01J41/13 , B01J47/12 , C08J5/2231 , C08J2333/20
摘要: 本发明提供了一种离子交换聚合物组合物,其包含第一交联剂和第二交联剂。所述第一交联剂包括包含季铵基团的经交联的离子单体。本发明也提供了一种用于制备所述离子交换聚合物组合物的方法,以及由所述离子交换聚合物组合物制得的材料。
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公开(公告)号:CN105293772B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510788638.0
申请日:2015-11-17
申请人: 中国地质大学(武汉) , 厦门市格绿科技有限公司
CPC分类号: C01F17/0006 , B01J20/10 , B01J20/20 , B01J39/07 , B01J47/12 , C01C1/022 , C01C1/12 , C02F1/001 , C02F1/16 , C02F1/20 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/286 , C02F1/40 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F9/00 , C02F2001/007 , C02F2103/10 , C02F2103/16 , C02F2209/001 , C02F2209/003 , C02F2209/03 , C02F2209/14
摘要: 本发明公开了一种稀土选冶废水中稀土回收及氨氮资源化利用方法。包括以下步骤:将稀土生产废水注入隔油池除油处理;引流至反应槽,调节pH值至3‑5;引入前处理系统中进行净化处理;引入到稀土回收罐中,回收罐中装有稀土回收材料,待废水中稀土回收后,流入到沉淀池中;加入碱调节pH值到10‑13;利用提升泵将中间水箱3中废水抽提至氨气脱出器中,氨气脱出器中氨氮转变成氨气;气液分离器中分离后氨气通过抽风机抽入到氨水制备得到纯氨水。本发明中利用热交换技术,将制备冰水过程产生的热量回收并用于氨氮废水的加热,大幅降低了处理能耗。将目前稀土冶炼分离行业中的钠皂工艺转变成氨水皂化工艺,节省生产药剂用量,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN106999925A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580063163.7
申请日:2015-09-16
申请人: 豪威株式会社
IPC分类号: B01J47/12
CPC分类号: B01J47/12 , B01D61/445 , B01D61/46 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/26 , B01D71/52 , B01D2325/10 , B01D2325/24 , B01D2325/42 , B01J23/745 , B01J35/0013 , B01J37/0215 , B01J37/0236 , B01J39/04 , B01J39/18 , B01J41/04 , B01J41/12 , B01J47/016 , C02F1/4618 , C02F1/4693 , C02F2201/46115
摘要: 本发明涉及一种两极离子交换板和其制造方法,两极离子交换板包含:阳离子交换膜,其含有阳离子吸附板和在阳离子吸附板一侧上形成的阳离子交换涂层;以及阴离子交换膜,其含有阴离子吸附板和在阴离子吸附板一侧上形成的阴离子交换涂层,其中阳离子交换膜和阴离子交换膜结合,以便阳离子交换涂层和阴离子交换涂层彼此面对面。
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公开(公告)号:CN106661746A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580044785.5
申请日:2015-08-20
申请人: 旭硝子株式会社
CPC分类号: C25B13/08 , B01J39/20 , B01J47/12 , B32B15/00 , B32B15/06 , B32B15/10 , B32B15/12 , B32B21/00 , B32B27/00 , B32B29/00 , B32B2250/02 , B32B2307/306 , B32B2451/00 , C08J5/2237 , C08J5/2281 , C08J2327/18 , C08J2329/10 , C08J2427/18 , C08J2467/00 , C25B1/46 , C25B9/00
摘要: 提供:即使缩小加强丝的间隔、提高膜强度,膜电阻也低的、降低了碱金属氯化物电解时的电解电压的碱金属氯化物电解用离子交换膜。一种碱金属氯化物电解用离子交换膜(1),其具备:具有离子交换基团的氟系聚合物;加强材料,其由埋设于前述氟系聚合物中的加强丝和任选包含的牺牲丝形成;和存在于前述加强丝间的前述牺牲丝的溶出孔,与形成前述加强材料的加强丝的长度方向正交的截面中,从加强丝(22)中心至其相邻的加强丝(22)的中心为止的平均距离(d1)为750~1000μm,将溶出孔(28)的截面积和残留于该溶出孔(28)内的牺牲丝(24)的截面积加合而得到的总面积(S)为每1个溶出孔500~5000μm2,并且,相邻的加强丝(22)间的溶出孔(28)的数量n为4~6个。
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公开(公告)号:CN104470625B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201380023145.7
申请日:2013-03-15
申请人: 恩特格里斯公司
CPC分类号: B01D71/32 , B01D15/00 , B01D15/361 , B01D63/14 , B01D69/12 , B01D2313/20 , B01D2313/40 , B01D2313/90 , B01D2325/42 , B01J47/12 , C07C29/76
摘要: 本发明揭示一种用于自有机溶剂移除金属(诸如铬)的纯化器。该纯化器包含外壳,该外壳具有流体入口及与该流体入口流体连通的流体出口;安置于该外壳内在该流体入口下游的离子交换树脂体积;及在该离子交换树脂体积下游的过滤部件,该过滤部件包含至少一个具有实质上中性表面的微孔膜及在该至少一个微孔膜下游的微孔聚四氟乙烯膜。本发明也揭示一种使用本发明纯化器自有机溶剂移除金属(包括铬)的方法。
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公开(公告)号:CN103998926B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201280061075.X
申请日:2012-12-12
申请人: 旭化成化学株式会社
CPC分类号: B01J20/265 , B01J20/28023 , B01J20/288 , B01J20/3078 , B01J20/321 , B01J20/3217 , B01J20/327 , B01J20/3278 , B01J20/3293 , B01J39/07 , B01J39/20 , B01J39/26 , B01J41/07 , B01J41/13 , B01J41/14 , B01J41/20 , B01J47/12 , B01J47/127 , B01J47/133 , B01J2220/52 , C07K1/22 , C08J5/2243 , C08J2351/06 , C08J2351/08
摘要: 本发明提供一种制造具有基体和固定在基体的表面的分子链的蛋白质吸附材料的方法。该方法依次具备对具有基体和固定在基体的表面的分子链,且分子链含有弱电解性离子交换基团的处理前吸附材料进行加热的干热处理工序和在利用液体或蒸汽湿润化的状态下对处理前吸附材料进行加热而得到蛋白质吸附材料的湿热处理工序。
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公开(公告)号:CN105293772A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510788638.0
申请日:2015-11-17
申请人: 中国地质大学(武汉) , 厦门市格绿科技有限公司
CPC分类号: C01F17/0006 , B01J20/10 , B01J20/20 , B01J39/07 , B01J47/12 , C01C1/022 , C01C1/12 , C02F1/001 , C02F1/16 , C02F1/20 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/286 , C02F1/40 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F9/00 , C02F2001/007 , C02F2103/10 , C02F2103/16 , C02F2209/001 , C02F2209/003 , C02F2209/03 , C02F2209/14
摘要: 本发明公开了一种稀土选冶废水中稀土回收及氨氮资源化利用方法。包括以下步骤:将稀土生产废水注入隔油池除油处理;引流至反应槽,调节pH值至3-5;引入前处理系统中进行净化处理;引入到稀土回收罐中,回收罐中装有稀土回收材料,待废水中稀土回收后,流入到沉淀池中;加入碱调节pH值到10-13;利用提升泵将中间水箱3中废水抽提至氨气脱出器中,氨气脱出器中氨氮转变成氨气;气液分离器中分离后氨气通过抽风机抽入到氨水制备得到纯氨水。本发明中利用热交换技术,将制备冰水过程产生的热量回收并用于氨氮废水的加热,大幅降低了处理能耗。将目前稀土冶炼分离行业中的钠皂工艺转变成氨水皂化工艺,节省生产药剂用量,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN104703697A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201380052132.2
申请日:2013-03-15
申请人: 伊沃夸水处理技术有限责任公司
发明人: J·R·林
IPC分类号: B01J49/00
CPC分类号: C02F1/4693 , B01D61/422 , B01J41/14 , B01J47/12 , B05D3/067 , B05D3/068 , B05D5/00 , C02F1/4695 , C02F2101/101 , C02F2101/106 , C02F2101/108 , C02F2101/12 , C02F2101/163 , C02F2103/04 , C02F2103/08 , C02F2103/32 , C08F222/1006 , C08F226/06 , C08J5/2287 , C08J2323/06 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , C08J2327/12 , C08J2327/18 , C08J2439/02 , H01M8/103 , H01M8/1058 , H01M8/1072 , H01M2008/1095 , Y02P70/56 , Y02W10/33 , Y02W10/37
摘要: 阴离子交换膜可以包括聚合物微孔基材和基材上的交联的阴离子交换聚合物层。阴离子交换膜可以具有小于约1.5欧姆-cm2的电阻率和至少约95%的表观选择渗透性。可以通过独特的两步工艺生产阴离子交换膜。
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公开(公告)号:CN104520001A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201380041657.6
申请日:2013-12-06
申请人: 松下知识产权经营株式会社
CPC分类号: C02F1/42 , B01D15/362 , B01D15/363 , B01J39/05 , B01J39/07 , B01J41/05 , B01J41/07 , B01J47/018 , B01J47/028 , B01J47/04 , B01J47/08 , B01J47/12 , B01J49/08 , B01J49/09 , B01J49/18 , B01J49/20 , B01J49/30 , B01J49/75 , C02F2001/422 , C02F2001/425 , C02F2001/427 , C02F2303/16 , C02F2303/22 , F24D17/02 , F24D19/0092
摘要: 本发明提供能够高效进行离子吸附的离子交换体。其具备混合粘合颗粒(5)和阳离子交换树脂颗粒(4)且形成为片状的多孔的阳离子交换体(2)、和混合粘合颗粒(7)和阴离子交换树脂颗粒(6)且形成为片状的多孔阴离子交换体(3),阳离子交换体(2)和阴离子交换体(3)被相互粘接而形成界面,并且阴离子交换体(3)的容量构成为大于阳离子交换体(2)的容量,因此,形成多孔离子交换体(1)使离子的吸附能力增大,并且使阴离子交换体(3)的容量大于阳离子交换体(2)的容量,确保相对于离子的吸附能力的离子交换体的再生能力,能够高效地进行离子的吸附和再生处理。
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