一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103447014B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310463140.8

    申请日:2013-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂及其制备方法。其技术方案是:以质量分数为13.5wt%和pH值为3.8~4.2的聚丙烯酸溶液为原料,在搅拌条件下向所述的聚丙烯酸溶液中加入13X分子筛,制得聚丙烯酸与13X分子筛的混合液,再将制得的聚丙烯酸与13X分子筛的混合液在室温条件下以200~300r/min的转速搅拌2~3h,然后直接置于马弗炉中,在100~220℃条件下煅烧2~3h,研磨至粉状,制得聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂。本发明工艺简单和不产生二次污染,所制备的聚丙烯酸/13X分子筛吸附剂粒径大,易沉降,吸附性能良好,适用于工业碱性染料废水处理。

    一种基于水处理絮凝污泥的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103464132A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310463249.1

    申请日:2013-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于水处理絮凝污泥的复合光催化剂及其制备方法。其技术方案是:以工业水玻璃和硅酸钠中的一种与硫酸钛为主要原料,以硫酸为反应助剂制备聚硅硫酸钛复合絮凝剂;以腐殖酸钠与高岭土所配的模拟江水、或预处理江水、或向预处理江水中投加了MCM-41分子筛的复合江水为待处理江水,用聚硅硫酸钛对待处理江水进行絮凝产生絮凝污泥,然后将絮凝污泥过滤,干燥,在500~700℃条件下煅烧2~3h,研磨至粉状,制得复合光催化剂。本发明工艺简单和成本低廉,所制备的基于水处理絮凝污泥的复合光催化剂性能良好,适用于工业染料废水或有机废污水深度处理。

    一种基于煤系高岭土合成的LSX型沸石分子筛

    公开(公告)号:CN101704533B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910272342.8

    申请日:2009-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于煤系高岭土合成的LSX型沸石分子筛。其技术方案是:按摩尔比为(1.07~2.86)K2O∶7.15(K2O+Na2O)∶Al2O3∶2.2SiO2∶(120~180)H2O∶0.01晶种配置合成液。其合成工艺是:按上述摩尔比在反应釜中先将高岭土充分溶解于水,在强力搅拌下缓慢加入氢氧化钠和氢氧化钾,再加入晶种,于室温条件下搅拌陈化4~6小时;再在60~80℃条件下搅拌晶化1~3小时,然后在90~100℃条件下继续搅拌晶化3~5小时,最后将晶化后的产物用水洗至pH为11,烘干,即得LSX型沸石分子筛。本发明利用内蒙古煤系高岭土代替传统的化工原料,成本低;所合成的LSX型沸石分子筛吸水率在30.8wt%以上;同时提高了内蒙古煤系高岭土的利用率及附加值,具有节能减排及资源全利用的特点。

    一种磁性光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1935358A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610124739.9

    申请日:2006-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种可以利用日光并且可磁分离的复合光催化剂及其制备方法。该磁性光催化剂的制备方法是:先用水热法合成NiFe2O4纳米颗粒,然后利用均匀沉淀法在NiFe2O4磁核表面直接包覆或者添加非晶态SiO2中间层后包覆无定形TiO2外壳,再经过一定温度热处理使无定形TiO2外壳转变成具有较高光催化活性的锐钛矿相,同时微量的Fe3+、Ni2+通过热运动渗入TiO2外壳,使得吸收波长范围可扩展至可见光区域。该光催化剂具有在水处理过程中良好的可磁分离性、比负载体系更高的光催化活性及其吸收波长范围可扩展至可见光区域等优点,解决了光催化技术在给水处理与废水处理上难以工业化的问题。

    一种用于水处理的复合絮凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1931738A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610124740.1

    申请日:2006-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种用于水处理的复合絮凝剂及其制备方法。所采用的技术方案为:以钛盐、工业水玻璃为主要原料,硫酸、氢氧化钠为反应助剂。制备方法是:将工业水玻璃用稀释剂稀释至SiO2的含量为2.5~4wt%,缓慢加入浓度为2~5mol/L的NaOH溶液,调节pH值至7.0~9.0,于室温条件下搅拌0.5~1h,然后调节pH值至11.0~12.0,得碱性聚硅酸。再将钛盐溶于水配成浓度为0.5~2wt%的溶液,然后加入15~25wt%的硫酸调节pH值至1.0~2.0,得钛盐溶液。然后将所制得钛盐溶液与碱性聚硅酸按Ti与Si的摩尔比为1∶0.3~1∶3在常温条件下进行混合,反应0.5~2h。本发明具有对环境友好、对人体安全无毒、絮凝效能高的特点。

    一种钒页岩直接酸浸强化提钒的方法

    公开(公告)号:CN119753372A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510115186.3

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种钒页岩直接酸浸强化提钒的方法。其方案是:将钒页岩破碎,磨细,等分得到n批次原矿粉料。向第1批次原矿粉料加入水和浓硫酸,再加第1批次助浸剂;浸出,固液分离,得到第2批次循环浸出剂和第1批次浸出液。向第2批次原矿粉料加入第2批次循环浸出剂、浓硫酸和水混合,再加第2批次助浸剂;浸出,固液分离,得到第3批次循环浸出剂和第2批次浸出液。……;得到第n批次循环浸出剂和第n‑1批次浸出液,n为3~10的自然数。将n个批次浸出液混合,调节pH值和加入亚硫酸钠,得到萃原液。将萃原液进行逆流萃取和沉钒,制得五氧化二钒。本发明酸用量小、助浸剂耗量少、钒浸出率高和环境友好。

    一种用于吸附含钒溶液的改性生物质的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118751218A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410952162.9

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于吸附含钒溶液的改性生物质的制备方法及应用。其技术方案是:将粉碎后的生物质在惰性气氛中高温焙烧,冷却,得到炭化生物质;将聚乙烯亚胺和醇类化合物混合,得到改性液;将改性液和炭化生物质混合,超声浸渍,固液分离,得到改性生物质和改性后液;改性后液配制成改性液重复使用。将改性生物质放入含钒溶液中,搅拌吸附,固液分离,得到吸附后生物质和吸附后液;将解吸剂和吸附后生物质混合,搅拌解吸,固液分离,得到解吸后生物质和含钒解吸液。解吸后生物质能重复用于吸附含钒溶液,本发明具有制备简单、改性液能重复利用和药剂耗量少的特点,所制备的用于吸附含钒溶液的改性生物质对含钒溶液吸附效率高,能重复利用。

    一种基于富钒液的水合钒酸钡的制备方法

    公开(公告)号:CN112551579B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110002262.1

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于富钒液的水合钒酸钡的制备方法。其技术方案是:向富钒液加入pH调节剂,调节pH至9~10,得到富钒液调整液;按镁离子与富钒液调整液中总杂质离子的摩尔比为(2~4)∶1,将镁盐加入富钒液调整液中,搅拌,固液分离,得到溶液I;按铵根离子与溶液I中钒离子的摩尔比为(4~8)∶1,将氯化铵加入溶液I中,搅拌,固液分离,得到偏钒酸铵;将偏钒酸铵溶于去离子水中,在90~95℃条件下保温0.5~2小时,冷却至室温,得到溶液II;按钡离子与溶液II中钒离子的摩尔比为(0.5~1)∶1,将钡盐加入溶液II中,搅拌,固液分离,制得基于富钒液的水合钒酸钡。本发明制备成本低、制备温度低、制备时间短和易于工业化生产;所制制品纯度高和形貌均匀。

    一种从钒页岩中提取有价元素的方法

    公开(公告)号:CN115807172A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211520614.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种从钒页岩中提取有价元素的方法。其技术方案是:将钒页岩破碎、磨细,得到原矿粉料;将原矿粉料以盐酸溶液为浸出剂经一级盐酸浸出,得到一级浸出液和一级浸出渣;所述一级浸出液用于钙的回收。对所述一级浸出渣采用硫酸和盐酸的混酸作为二级浸出剂进行二级浸出,得到二级浸出液和二级浸出渣。对二级浸出液经过调节pH值后先用膦酸类萃取剂萃取钒,再用胺类萃取剂萃取锌;二级浸出渣脱碳后得到富硅渣。本发明不仅具有矿浆粘度小、浸出效率高、可回收钙、钒、锌、硅等元素、萃取所需pH值低、可避免管道结垢、尾渣产生量少且利用价值高的特点。

    一种基于五氧化二钒的钒氮合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115679176A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211294119.5

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于五氧化二钒的钒氮合金及其制备方法。其技术方案是:按照五氧化二钒∶水的质量比为1∶0.02~0.05配料,混合,制粒,得到焙烧原料;采用“一种钒氮合金中温焙烧炉”对所述焙烧原料进行中温沸腾焙烧,焙烧时开启预热电热丝组(4)的电源和加热电热丝组(7)的电源,当三个氨气缓冲室和沸腾室(14)的室温达到设定值时,开启三个鼓风机,然后将焙烧原料由进料口经过布料器(12)进入沸腾室(14)进行中温沸腾焙烧,得到焙烧料。再将所述焙烧料、水和粘结剂混合均匀、压块,得到基于五氧化二钒的钒氮合金。本发明具有工艺简单、操作方便、能耗低、生产周期短、成本低、原料利用率高、清洁环保和焙烧效果好的特点,用该方法制备的制品品质高。

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