一种层间通道优化的镁铝水滑石的制备方法

    公开(公告)号:CN116332213A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310098642.9

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种层间通道优化的镁铝水滑石的制备方法,步骤为:配置含可溶性镁盐和可溶性铝盐的水溶液,为溶液一,配置含有碱金属盐和氢氧化物的水溶液,为溶液二,配置有机分子溶液,为溶液三;将溶液一、溶液二和溶液三,在搅拌下加入高压反应釜中,反应,离心,分离得到晶体,清洗,干燥,得到层间通道优化的镁铝水滑石。本发明原料易得,制备得到的层间通道优化的镁铝水滑石结晶度高和纯度高,颗粒尺寸较小,颗粒均匀,适用于嵌入有机膜功能层中,发挥更大的优势;本发明的方法步骤简单,节能降耗。有效降低层状结构受外部作用塌陷变形的现象发生,提高了镁铝水滑石的稳定性及作为功能材料与有机膜杂化的相容性,提高膜材料的综合性能。

    一种碳酸锰矿资源化利用方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118598138A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410729120.9

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸锰矿资源化利用方法,该方法包括:将碳酸锰矿粉和电解阳极液搅拌均匀,再滴加硫酸,保温,连续浸取控制结晶;固液分离,得到尾渣和第一滤液;尾渣经过湿法筛分,得到硫酸钙晶须和二氧化硅;将第一滤液中的二价铁离子氧化成三价铁离子,调节pH,固液分离,得到硫酸钙和第二滤液;第二滤液调节pH至6~7,固液分离,得到氢氧化铁和第三滤液;向第三滤液中加入二甲基二硫代氨基甲酸钠(福美钠),除重金属,固液分离,得到重金属化合物和电解液;将电解液经电解得到电解阳极液和金属锰;实现电解锰尾渣减量化、资源化、无害化的治理目标。

    一种利用不锈钢酸洗废液制备硝酸钠的方法

    公开(公告)号:CN119018912A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411363879.6

    申请日:2024-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用不锈钢酸洗废液制备硝酸钠的方法,属于废水资源综合利用技术领域。所述方法包括以下步骤:首先通过沉淀反应和脱氟反应得到低氟沉淀;然后对沉淀反应所得滤液进行多介质过滤和pH调节,再经过电渗析,得到浓缩液和脱盐液;对浓缩液进行调控结晶,得到主要产品硝酸钠;对脱盐液进行反渗透,得到产水和浓水;对浓水进行钙镁去除及中和反应后返回电渗析系统。本发明的不锈钢酸洗废液制备硝酸钠的方法,综合采用化学沉淀技术、膜技术和调控结晶技术,将不锈钢酸洗废液中高价值的硝酸钠有效回收利用,得到的产品质量符合工业硝酸钠标准(GBT 4553‑2016)。

    一种新型反应结晶系统及工作方法

    公开(公告)号:CN113713746A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110994329.4

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于结晶技术领域,具体公开了一种新型反应结晶系统及工作方法。该系统的反应器与外调节器相连,反应器顶部设有内调节泵;反应器内部设有提升筒和变直径导向型导流筒;变直径导向型导流筒包括从上至下连接在反应器内侧的导向段、变径段和导流段提升筒由导向段向下延伸至导流段外侧;提升筒内设有提升管道,提升管道的上端与内调节泵连接,下端位于反应器底部的锥形筒内变径段为倒锥形壳所述导向段内壁连接有第一螺旋状导向板,变径段内壁连接有第二螺旋状导向板。该系统在保证足够的溢流面积的同时,有效分散过饱和度,实现晶体生长,同时混合后的物料实现定向的流动,有效改善结晶环境,制备大颗粒结晶产品,提高了反应结晶产品质量。

    一种旋流式流化床冷却结晶系统

    公开(公告)号:CN113599858A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110919957.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种旋流式流化床冷却结晶系统,包括第一流化床结晶器、第二流化床结晶器、养晶罐、离心机、循环泵、流量控制阀、密度计等,第一流化床结晶器和第二流化床结晶器中设置有竖直的传热管,传热管内装有刮削颗粒;原料液通过竖直传热管与冷却介质进行换热,同时利用传热管底部的螺旋喷头将管内料液形成旋流场,高效驱动刮削颗粒不断撞击和破碎粘附于传热壁面的晶体,起到强化传热、传热壁面自清洁、诱导结晶、调控粒径等作用。结晶母液再通过养晶罐进一步生长增大,使最终产品达到粒径尺寸和均一度要求。与传统间壁冷却结晶器相比,该系统具有传热系数高、有效传热温差大、清洗维护周期长、规模易于放大等优势。

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