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公开(公告)号:CN113045327A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110417486.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B38/00 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B35/18 , C04B35/622 , C04B18/02
Abstract: 本发明提供了一种陶粒及其制备方法和用途,所述制备方法包括下步骤:将含有水溶性硫酸盐和/或亚硫酸盐的工业废盐与辅料混合,然后加入粘结剂制成球体;将得到的球体进行焙烧,得到陶粒;所述制备方法根据所述工业废盐的主要成分以及性质,通过添加辅料、粘结剂并进行焙烧,即可得到作为轻集料的陶粒,所得陶粒中水溶性盐的固化率不低于99%,陶粒的水浸液中TOC不超过0.5mg/L;所述制备方法工艺流程简单,经济性好,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110550959B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910843851.5
申请日:2019-09-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/58
Abstract: 本发明涉及一种含盐有机废水结晶残盐的处理方法及其用途。该处理方法包括以下步骤:(1)将含盐有机废水结晶残盐与硫酸混合加热,使得所述结晶残盐中的无机盐转化成硫酸盐,得到含硫酸盐的杂盐;(2)将步骤(1)所述含硫酸盐的杂盐与固化剂混合,进行热解固化,得到矿物态复合化合物。采用该处理方法得到的所述矿物态复合化合物可以作为一般工业固体废物综合利用。本发明所述的处理方法原料廉价易得、工艺简单、成本较低,能实现所述结晶残盐中有机物的高效去除和水溶盐的安全固定,并实现所述结晶残盐的资源化利用,有利于工业化实施。
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公开(公告)号:CN108754185B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810514586.1
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种净化含钒溶液中硅、磷、砷的方法,采用不溶性的活性铝酸盐作为吸附剂,通过合成、造粒、烘干、煅烧、装柱等过程得到铝酸盐吸附柱,将含钒溶液通过铝酸盐吸附柱进行处理,脱除溶液中的硅、磷、砷,得到含钒净化液。本发明具有净化过程简单,吸附剂价格便宜、容易制备、孔径结构复杂、比表面积大、气孔率大、机械强度高、可多途径利用,不引入新的杂质,吸附净化速度快,生产效率高,钒损失少等特点,能够实现对pH为1~14的含钒溶液进行深度净化,控制杂质的浓度小于10ppm,净化后钒溶液可制备超纯钒产品,具有良好的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN112142109A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910579110.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 甘肃锦世化工有限责任公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种重铬酸铵和硫酸钠混合晶体及其制备方法和用途,所述制备方法包括:将重铬酸钠、硫酸铵与硫酸钠的混合溶液升温后冷却结晶,得到饱和盐溶液;将得到的饱和盐溶液升温后先加入硫酸铵,然后加入重铬酸钠,搅拌反应后冷却结晶,得到混合晶体和结晶母液。本发明以饱和盐溶液为反应底液,再通过对反应物加入方式和配比、反应及后处理工艺的控制,制备得到粒径均匀、分散、不粘结的混合晶体,避免了复盐的生成,保证混合晶体的组成符合要求;同时,反应底液的使用可省去蒸发浓缩步骤,提高结晶收率;再以所得混合晶体制备氧化铬绿颜料,可有效解决工业生产中存在的进料困难的问题,所得产品的色度参数更好,性能优异。
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公开(公告)号:CN109336138B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811573941.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种含钾和钠的混合硫酸盐中钾钠的分离方法,所述方法将硫酸铁与混合硫酸盐混合,使得其中的钾转化为黄钾铁矾,进而实现钾和钠的分离;所述分离过程中硫酸铁与混合硫酸盐中的硫酸钾反应生成了难溶的黄钾铁矾,而硫酸钠不参加反应,生成的黄钾铁矾和硫酸钠通过液固分离,从而实现了含钾和钠的混合硫酸盐中钾钠的分离,本发明所述分离方法得到的黄钾铁矾的纯度>95%,硫酸钠的纯度>92%。
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公开(公告)号:CN110284013A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910697060.6
申请日:2019-07-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及石煤钒矿熟化技术领域,公开一种石煤钒矿熟化生产设备及石煤钒矿熟化生产方法。其中石煤钒矿熟化生产设备包括:加热混合组件,其包括箱体和搅拌单元;浆化组件,其包括料液槽和浆化搅拌单元,料液槽与箱体连接使熟料进入料液槽,料液槽上还设有进液口,浆化搅拌单元被配置为搅拌料液槽内的熟料和液体;负压收集组件,其包括至少两个集气罩,集气罩被配置为回收酸雾和/或粉尘。本发明提供的石煤钒矿熟化生产设备,通过加热混合组件和浆化组件实现了石煤和浓硫酸或者石煤、浓硫酸和水的混合、加热及破碎收集的连续生产过程,还能够通过负压收集组件实现对生产过程中所产生的酸雾和/或粉尘的收集,提高生产效率,减少环境污染。
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公开(公告)号:CN109336138A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811573941.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种含钾和钠的混合硫酸盐中钾钠的分离方法,所述方法将硫酸铁与混合硫酸盐混合,使得其中的钾转化为黄钾铁矾,进而实现钾和钠的分离;所述分离过程中硫酸铁与混合硫酸盐中的硫酸钾反应生成了难溶的黄钾铁矾,而硫酸钠不参加反应,生成的黄钾铁矾和硫酸钠通过液固分离,从而实现了含钾和钠的混合硫酸盐中钾钠的分离,本发明所述分离方法得到的黄钾铁矾的纯度>95%,硫酸钠的纯度>92%。
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公开(公告)号:CN108754185A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810514586.1
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种净化含钒溶液中硅、磷、砷的方法,采用不溶性的活性铝酸盐作为吸附剂,通过合成、造粒、烘干、煅烧、装柱等过程得到铝酸盐吸附柱,将含钒溶液通过铝酸盐吸附柱进行处理,脱除溶液中的硅、磷、砷,得到含钒净化液。本发明具有净化过程简单,吸附剂价格便宜、容易制备、孔径结构复杂、比表面积大、气孔率大、机械强度高、可多途径利用,不引入新的杂质,吸附净化速度快,生产效率高,钒损失少等特点,能够实现对pH为1~14的含钒溶液进行深度净化,控制杂质的浓度小于10ppm,净化后钒溶液可制备超纯钒产品,具有良好的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN108675498A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810513729.7
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/04 , C22B7/00 , C22B34/22 , C22B34/32 , C22B23/00 , C22B15/00 , C22B19/20 , C22B17/00 , C05G1/00
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/285 , C02F1/286 , C02F1/58 , C02F1/586 , C02F1/62 , C05C3/00 , C22B7/006 , C22B15/0084 , C22B17/04 , C22B19/26 , C22B23/0453 , C22B34/22 , C22B34/32 , C05D5/00
Abstract: 本发明提供了一种石煤酸性废水资源化利用的方法,所述方法包括重金属回收、富集盐和结晶镁氮复盐、沉淀黄铁矾以及尾水循环处理等步骤。本发明所述石煤酸性废水先经过分离回收重金属离子,再通过多步结晶法分别得到镁氮复盐和黄铁矾,实现废水中不同组分的高效分离回收,避免了传统废水中和脱氨法产生的大量废渣以及有价组分无法回收的问题,得到了多种具有高附加值的产品且产品纯度高、无重金属夹带,而且废水处理后返回石煤浸取工序,实现废水零排放。本发明所述方法具有成本低、操作简单、清洁环保等优点。
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公开(公告)号:CN108529586A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710123425.5
申请日:2017-03-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/05 , C01B32/184 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基纳米碳球及其制备方法和应用,通过向氧化石墨烯分散液中加入H2O2和还原剂进行反应,反应完成后将固液分离后得到碳球分散液透析分离,在真空下冷冻干燥,得到石墨烯基纳米碳球。本发明以石墨烯材料直接作为碳源,采用非金属溶剂进行催化氧化制备碳球,制备在常温常压下完成,条件温和,制备过程简单、安全,并且无需额外加入难以分离的物质,不引入或产生污染物,属于绿色制备方法。本发明得到的石墨烯基纳米碳球尺寸为20~100nm,分布均匀,孔隙结构丰富,导电性优良,具有sp2疏水结构,比表面积大。作为储能材料、电化学传感器、超级电容器、催化剂载体或水处理吸附材料有着良好的应用前景。
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