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公开(公告)号:CN108499536B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810315503.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附阴离子染料水热竹炭制备方法,按下列步骤进行:(1)水热竹炭制备;(2)碱处理水热竹炭;(3)环氧氯丙烷改性水热竹炭的制备;(4)有机胺改性水热竹炭的制备;(5)氨基质子化水热竹炭的制备:将经步骤(4)所得制成物与盐酸混合反应,过滤和蒸馏水洗涤后烘干。本发明的优点是:制取的氨基质子化水热竹炭比对应的水热竹炭或竹粉对阴离子染料甲基橙的吸附能力明显提高,对甲基橙吸附可以达到890mg/g以上,对高浓度的300mg/L甲基橙溶液,固液比为0.8g/L时,脱色率可以达99%以上,而水热竹炭对甲基橙几乎没有吸附能力。
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公开(公告)号:CN108479713A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810315714.X
申请日:2018-04-10
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J20/22 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氨基羧酸型水热竹炭合成方法,将水热竹炭置于氢氧化钠溶液中,在室温下搅拌、抽滤、蒸馏水洗涤至弱碱性后烘干,再与环氧氯丙烷混合,反应、抽滤、烘干;再与短链脂肪有机胺和水混合,反应、抽滤、洗涤至中性后烘干;再与水、无水乙醇和氢氧化钠混合,缓慢加入氯乙酸溶于无水乙醇溶液,加入完后升温到40-50℃反应1-2小时,然后再升温至60-100℃反应2-6小时后,抽滤、用稀盐酸洗涤至中性后烘干,得到氨基羧酸型水热竹炭。本发明的优点是:制取的氨基羧酸型水热竹炭材料比对应的水热竹炭或竹粉对阳离子染料亚甲基蓝和铜离子的吸附能力明显提高。
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公开(公告)号:CN105252658B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510714769.4
申请日:2015-10-29
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明提供一种太阳能硅片切割方法,包括以下步骤,A.切割钢线通过高速运动,硅棒从上至下运动对切割钢线产生压力;B.切割过程中掉落的切割砂浆,通过喷嘴继续喷射到切割钢线上;C.待硅棒切割完毕,将砂浆槽内的切割砂浆先导入到超声振荡器再通过离心机,分离出回收碳化硅和分离液;D.再将分离液经压滤机分离;活性炭脱色;助滤剂过滤;树脂交换;蒸发脱水,得到回收切割液。本发明的有益效果在于:通过对硅片切割方法的改变有效降低硅片加工过程中的砂浆用量,从而降低硅片加工成本,却不降低硅片合格率,回收利用废砂浆,降低硅片加工成本,使硅片合格率波动值减小了4.5%。
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公开(公告)号:CN105382948A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510718913.1
申请日:2015-10-29
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: B28D5/045 , B21C37/042 , B21C37/045 , B21F1/004 , B21F1/04
Abstract: 本发明提供一种太阳能硅片切割用钢丝,钢丝整体呈周期性波浪式弯曲,钢丝的直径为100-140μm,波高为直径的1.2-1.6倍,波长为3-6mm,杨氏模量为160-220GPa。本发明的有益效果在于:对呈周期性波浪式弯曲的钢丝的直径、波高、波长以及杨氏模量这四个指标进行控制,不仅有效的控制了切割钢丝的质量,还提高了硅片合格率,降低了合格率波动值。
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公开(公告)号:CN102989433B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210537574.3
申请日:2012-12-11
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 一种竹粉氨基羧酸型吸附材料的生产方法,按如下四个步骤进行:一是竹粉加工的剩余物粉碎成60-80目竹粉,再对竹粉进行碱处理,二是对经碱处理后的竹粉,用环氧氯丙烷进行改性处理,三是将经步骤二处理后的制成物用有机胺改性,四是最终制成黄色粉末状的竹粉氨基羧酸型吸附材料,用于作处理污水的吸附剂。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大,吸附剂饱和后吸附剂可以直接焚烧处理。本方法制得的吸附材料可以应用于阳离子染料的吸附治理,并具有良好的处理效果。本发明不仅实现了竹材加工剩余物资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。
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公开(公告)号:CN102989433A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210537574.3
申请日:2012-12-11
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 一种竹粉氨基羧酸型吸附材料的生产方法,按如下四个步骤进行:一是竹粉加工的剩余物粉碎成60-80目竹粉,再对竹粉进行碱处理,二是对经碱处理后的竹粉,用环氧氯丙烷进行改性处理,三是将经步骤二处理后的制成物用有机胺改性,四是最终制成黄色粉末状的竹粉氨基羧酸型吸附材料,用于作处理污水的吸附剂。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大,吸附剂饱和后吸附剂可以直接焚烧处理。本方法制得的吸附材料可以应用于阳离子染料的吸附治理,并具有良好的处理效果。本发明不仅实现了竹材加工剩余物资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。
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公开(公告)号:CN115155548A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210806900.X
申请日:2022-07-08
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种吡啶嗡盐功能化壳聚糖吸附剂的制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将1‑氯‑2,4‑二硝基苯用溶剂完全溶解,然后加入吡啶,溶液搅拌混合均匀后,加热反应,反应结束后冷却,抽滤,用溶剂洗涤,直到滤液变得无色,干燥,获得N‑(2,4‑二硝基苯基)吡啶盐;(2)取上述N‑(2,4‑二硝基苯基)吡啶盐和壳聚糖,加入溶剂后混合均匀,放入反应釜中加热反应,反应结束后,冷却,抽滤,洗涤,直至滤液为中性,干燥,得到所述吸附剂。本发明制得的吸附剂能有效吸附阴离子污染物,在室温下对甲基橙的吸附量最高可达1480.1 mg/g,对Cr(Ⅵ)的吸附量最高可达153.1 mg/g,有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107213872A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710593489.1
申请日:2017-07-20
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/043 , B01J2220/4806 , B01J2220/4825 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附铜离子负载碳酸钙的水热生物质炭材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将农林剩余物原料置于烘干机中烘干,将烘干后的农林剩余物转移至粉碎机进行粉碎、过筛,即得到农林剩余物粉;S2:将农林剩余物粉、氯化钙和碳酸钠置于水中,室温搅拌,待混合均匀后置于带聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,然后在180~240℃条件下反应6~24小时、自然冷却、抽滤、洗涤至中性后取滤渣烘干即得成品。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大,制得的吸附材料可以应用于铜离子的吸附治理,并具有良好的处理效果,不仅实现了农林剩余物资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。
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公开(公告)号:CN104998618A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510455041.4
申请日:2015-07-30
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种山核桃壳制备水热生物质炭的方法,其步骤包括:将山核桃壳粉碎成60-80目山核桃壳粉,再对山核桃壳粉在强酸性条件下进行水热反应制备水热生物质炭;将上述得到的水热生物质炭用无机碱活化后即得到活化水热生物质炭吸附材料。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大。本方法制得的吸附材料可以应用于阳离子染料的吸附治理,并具有良好的处理效果。本发明不仅实现了山核桃壳资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。
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公开(公告)号:CN103007893B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210537479.3
申请日:2012-12-11
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 一种竹粉季铵盐阳离子型吸附材料的生产方法,按如下四个步骤进行:一是竹粉加工的剩余物粉碎成60-80目竹粉,再对竹粉进行碱处理,二是对经碱处理后的竹粉,用环氧氯丙烷进行改性处理,三是将经步骤二处理后的制成物用有机胺改性,四是最终制成黄色粉末状的竹粉季铵盐阳离子型吸附,用于作处理污水的吸附剂。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大,吸附剂吸附后可以直接焚烧处理。本方法制得的季铵盐阳离子型吸附剂可以应用于磷酸根废水的吸附治理,并具有良好的处理效果。本发明不仅实现了竹材加工剩余物资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。
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