-
公开(公告)号:CN114940508B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210699132.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北三峡实验室
IPC: C01F11/46
Abstract: 本发明公开了一种沉降纯化磷石膏的工艺,该方法包括以下步骤:S1:将磷石膏与碱醇试剂按比例混合后搅拌均匀得到磷石膏浆;S2:步骤S1中磷石膏浆静置,自然沉降,分层;S3:去除上层液后,下层经真空抽滤得到纯化的磷石膏。经过自然沉降分离,可以去除98%以上的有机质,干基二水硫酸钙纯度提高到97%及以上,白度达到71及以上。该方法过程简单,纯化效率高,成本及能耗非常低,溶剂可以经过过滤后回收循环利用。该方法适用于出磷石膏以外的含有起泡剂等表面活性剂、成分复杂的工业固废混合物。
-
公开(公告)号:CN116425187A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310425108.4
申请日:2023-04-20
IPC: C01F11/46
Abstract: 本发明涉及磷石膏的高附加值综合利用,涉及一种提高磷石膏白度的方法,尤其涉及一种高效提高磷石膏白度的同时制备高品质高附加值石膏的方法。本发明主要是通过石膏物相调控的溶解过程充分释放石膏包裹体及晶格内部的有色杂质,同时加入一定粒度和一定量的吸附剂和晶型调控剂,通过释放和吸附效应实现了有色杂质与石膏之间的有效分离,利用石膏晶体产品和负载有色杂质的吸附剂之间的粒度差异通过筛分实现石膏晶体产品和有色杂质的分离,从而有效提高磷石膏产品的白度,同时形成高附加值的α‑半水石膏或无水石膏。本发明实现了磷石膏白度提升工艺与高品质高附加值石膏产品制备工艺的有效结合。
-
公开(公告)号:CN116396186A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310278705.9
申请日:2023-03-21
IPC: C07C245/20 , B01J19/00
Abstract: 一种利用微通道反应器实现重氮化反应的方法,将流速为1~10 ml/min,2‑氨基‑1‑萘酚‑5磺酸的盐酸盐,无水硫酸铜与纯水的混合物,流速为1~10 ml/min,亚硝酸钠水溶液,流速为1~10 ml/min,浓盐酸加入微通道反应器组,在0~5℃反应后,将得到反应液加入下一个微通道反应器组中,并加入氯化钠固体进行析晶,再经过过滤洗涤和重结晶,制得2‑重氮‑1‑萘醌‑5‑磺酸,反应时间大大缩短,转化率为92~94%,得到的电子产品纯度≥98%、金属离子钠、铝、铜、铁、钙、锌和硼含量≤50ppb,金属离子钡、镉、铬、锡、银、金和汞未检出。反应物料,温度及反应速率均可控,反应充分,所得目标产物产率稳定,可用于连续化生产。
-
公开(公告)号:CN115180625A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210698234.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 湖北三峡实验室
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏沉降富集二氧化硅的方法。将磷石膏与碱醇试剂按比例混合后搅拌均匀得到磷石膏浆;磷石膏浆静置,自然沉降,分层,得到油相、水相、泥相、磷石膏相;回收油相和泥相,合并、过滤得到的固体经过煅烧即可得到二氧化硅。该沉降富集二氧化硅的操作可以重复进行,经过一次沉降可以富集磷石膏中18%‑30%的二氧化硅,重复4次沉降操作可以富集回收磷石膏中80%以上的二氧化硅。该方法过程简单,富集效率较高,成本及能耗低,溶剂可以经过过滤后回收循环利用。
-
公开(公告)号:CN119978405A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030392.4
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一例镍基金属有机框架材料的制备方法及其在电传感的应用,利用有机配体9,10‑蒽二酸(H2ADC)、2,4,6‑三(4‑吡啶基)‑1,3,5‑三嗪(TPT)、硝酸钴、去离子水、N,N‑二甲基乙酰胺(DMA)、HBF4的混合溶液中进行自组装得到的一例多孔金属有机框架材料,将合成的材料组装成三电极体系进行肾上腺素和尿酸电传感的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。通过实验测试数据分析Co‑MOF具有较优越的肾上腺素和尿酸电传感活性,且掺杂乙炔黑(AB)后的复合材料AB&Co‑MOF(1:1)具有更加优越的肾上腺素和尿酸电传感活性。
-
公开(公告)号:CN119972125A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510004340.X
申请日:2025-01-02
Abstract: 本发明公开了一种高效光催化异质结及制备方法的合成方法,尤其是一种缺陷型氧化钼/硫化镉S型异质结及制备方法,属于光催化领域。本发明制备的S型异质结具有自加热、自增强的内建电场和全光谱吸收特性。利用双氧水的氧化还原性能,低氧空位浓度时,双氧水充当还原剂,高氧空位浓度时,双氧水充当氧化剂,实现氧化钼中氧空位浓度的连续调控,从而优化异质结的内建电场强度、光热效应及吸光性能。本发明可以通过简单的工艺实现氧空位的连续调控、提高了反应的环境友好性,适用于批量生产。同时,所得的S型异质结具有吸光能力强,优异的电荷分离能力及良好的自加热效果,可以明显提高光催化材料的活性,有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119797711A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411811392.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 湖北三峡实验室
IPC: C02F11/10 , C02F11/00 , C02F1/28 , C02F1/52 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及电镀污泥处理技术领域,提出一种电镀污泥处理方法,包括以下步骤:电镀污泥加钠盐焙烧,水洗过滤,得到水洗液和过滤渣;将过滤渣与水混合,加入酸进行酸浸,得到洗脱液,以浸出有价重金属;将酸浸液内加入含有单磷酸基团的树脂;对吸附铁的树脂进行脱附;将洗脱液对甘蔗渣进行改性处理,使用氢氧化钠溶液将pH值调整至4‑6之间,让铁沉淀负载在甘蔗渣中,呈正电荷;改性甘蔗渣将液体中的铬进行吸附;将得到的液体使用沉淀法进行沉淀,有价金属用于火法熔炼,满足废水排放要求。该发明使用改性生物质吸附剂,减少了有害金属的排放,降低了对环境的影响,不仅能够有效处理电镀污泥,还能处理含铬废水,一剂多用,提高了处理效率和经济性。
-
公开(公告)号:CN119528709A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411470272.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 湖北三峡实验室
IPC: C07C47/27 , C07C223/06 , C07D209/86 , C07D251/24 , C07F7/08 , C07C45/42 , C07C221/00 , G03F7/004
Abstract: 本发明涉及一种多羰基烯醇类化合物,该多碳基烯醇化合物具有通式Ⅰ所示结构,所述化合物具备多个羰基烯醇结构。本发明还提供了一种上述化合物的合成方法,通过酰基化反应、Willgerodt‑Kindler反应、Vilsmeier‑Haack‑Arnold反应以及水解反应制备得到多碳基烯醇化合物,中间反应步骤不涉及贵金属催化剂,合成路线经济高效。本发明还提供了所述化合物作为单体与重氮萘醌磺酰氯酯化缩合制备重氮萘醌型光引发剂以及该光引发剂在I线光刻胶配置中的应用。本发明所述化合物结构高度对称,且具备独特的烯醇互变、多羰基和羟基官能团共存的结构,拥有极为广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116425187B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310425108.4
申请日:2023-04-20
IPC: C01F11/46
Abstract: 本发明涉及磷石膏的高附加值综合利用,涉及一种提高磷石膏白度的方法,尤其涉及一种高效提高磷石膏白度的同时制备高品质高附加值石膏的方法。本发明主要是通过石膏物相调控的溶解过程充分释放石膏包裹体及晶格内部的有色杂质,同时加入一定粒度和一定量的吸附剂和晶型调控剂,通过释放和吸附效应实现了有色杂质与石膏之间的有效分离,利用石膏晶体产品和负载有色杂质的吸附剂之间的粒度差异通过筛分实现石膏晶体产品和有色杂质的分离,从而有效提高磷石膏产品的白度,同时形成高附加值的α‑半水石膏或无水石膏。本发明实现了磷石膏白度提升工艺与高品质高附加值石膏产品制备工艺的有效结合。
-
公开(公告)号:CN119100344A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411115932.0
申请日:2024-08-14
Applicant: 湖北省三峡兴安科技有限公司 , 湖北三峡实验室
Abstract: 本发明公开了一种球形β‑磷酸三钙的制备方法。该β‑磷酸三钙以自制球形CaCO3为模板,与磷酸在水热釜中反应制得。球形模版的制备,取一定量的可溶性钙盐溶液,向其中加入酰胺基双子季铵盐并使其溶解完全,将NaHCO3溶液缓慢滴入可溶性钙盐溶液中,滴加结束后继续搅拌,停止反应,通过抽滤、洗涤、干燥获得球形CaCO3模板。称取步骤1制备的球形CaCO3于磷酸稀溶液中,搅拌均匀并放入内衬为聚四氟乙烯的水热反应釜中,随后进行水热反应。反应结束后将产物取出,自然放置冷却后离心、洗涤、干燥。β‑磷酸三钙烧制,干燥后烧结,冷却至室温后得到球形β‑磷酸三钙。本发明方法制得的球形β‑磷酸三钙尺寸均匀,具有优异的物理化学性能和良好的生物活性,在生物医用、医疗美容、药物载体等领域均具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-