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公开(公告)号:CN107670631B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710952981.3
申请日:2017-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/843 , B01J27/24 , C07C213/02 , C07C215/76 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于环保、化工领域,涉及一种由水处理领域里产生的芬顿泥废渣的资源化利用方法。该方法的原料为芬顿泥废渣以及葡萄糖等物质,经酸解、水热、共沉淀、烘干、工艺步骤,转变为吸附剂,该吸附剂可有效吸附水中的污染物——重金属锑。吸附锑之后的含锑吸附剂通过磁分离收回,再经过煅烧、活化等工艺步骤,转变为催化剂,用于催化肼致硝基还原反应。本发明给出由芬顿泥制备吸附剂、以及由用过的吸附剂制备催化剂的工艺条件,并验证催化剂具有良好的活性。利用本发明使芬顿泥以及污水中的锑都可以得到良好的治理,并得到资源化利用。
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公开(公告)号:CN102321904A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110246085.8
申请日:2011-08-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于合金表面处理技术领域,具体涉及一种含镁高硅变形铝合金表面混合酸阳极氧化和封孔的方法。对含硅量高达10-15wt%的含镁高硅变形铝合金工件进行预处理后,以150-180g/LH2SO4和5-15g/L有机酸的混合酸液作为电解槽液,在常温下以1.2-1.8A/dm2的电流密度进行直流阳极氧化20-25min,然后进行沸水封孔、冷封孔、醋酸镍封孔或硬脂酸封孔。本发明通过控制阳极氧化工艺参数和封孔工艺条件,在含镁高硅变形铝合金表面制备一层阳极氧化膜,提高了含镁高硅变形铝合金表面的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN102268716A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110213401.1
申请日:2011-07-28
Applicant: 东北大学
IPC: C25D13/04 , C25D11/18 , C09D5/44 , C09D133/00
Abstract: 本发明涉及一种合金的表面处理技术,具体涉及一种含镁高硅变形铝合金表面彩色电泳涂膜的制备方法,本发明的技术方案包括预处理,直流阳极氧化和阳极电泳涂装,其要点是通过不同染料或染料配比调色及控制阳极氧化、电泳涂装的工艺参数,在电压130-140V下,进行电泳涂装3min,在含镁高硅变形铝合金表面制备一层彩色的电泳涂膜,提高了含镁高硅变形铝合金表面的耐蚀性装饰性,本发明的电泳涂膜各项性能均达到或优于国家标准。
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公开(公告)号:CN102260896A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110213380.3
申请日:2011-07-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于表面处理技术领域,具体涉及一种含镁高硅变形铝合金表面电解着色膜的制备方法,本发明的技术方案包括预处理,直流阳极氧化和交流电解着色,其要点是控制交流电压12-25V,进行交流电解着色10-15min,调节电解液成分配比,在含镁高硅变形铝合金表面制备颜色分别为香槟色、茶色、深茶色、青铜色和黑色的电解着色膜,提高了含镁高硅变形铝合金表面的装饰性的同时,提高了含镁高硅变形铝合金表面的耐磨性、耐蚀性、热稳定性,本发明的电解着色膜各项性能均达到或优于国家标准。
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公开(公告)号:CN107673436B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710952975.8
申请日:2017-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/28 , B01J27/24 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明属于环保、化工领域,涉及一种由铁碳微电解废弃物处理污水并后续制备催化硝基还原催化剂的方法。原料为铁碳微电解法处理污水过程中产生的铁碳废渣,经过酸碱活化、高温烧结、共沉淀、烘干得到多孔材料吸附剂,用于吸附废水中重金属锑,吸附锑之后的吸附剂经过滤回收得含锑废渣,将含锑废渣经过烘干、煅烧工艺,制备成硝基还原催化剂,该催化剂对硝基还原反应有催化效果,可作为催化剂再次利用。利用本发明所制得的吸附剂可对污水具有较好的处理效果,后续制成的催化剂活性也很高,同时工艺简单、操作性强、能够满足行业要求,它是一种以废治废、变废为宝的资源化利用的过程,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107673436A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710952975.8
申请日:2017-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/28 , B01J27/24 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明属于环保、化工领域,涉及一种由铁碳微电解废弃物处理污水并后续制备催化硝基还原催化剂的方法。原料为铁碳微电解法处理污水过程中产生的铁碳废渣,经过酸碱活化、高温烧结、共沉淀、烘干得到多孔材料吸附剂,用于吸附废水中重金属锑,吸附锑之后的吸附剂经过滤回收得含锑废渣,将含锑废渣经过烘干、煅烧工艺,制备成硝基还原催化剂,该催化剂对硝基还原反应有催化效果,可作为催化剂再次利用。利用本发明所制得的吸附剂可对污水具有较好的处理效果,后续制成的催化剂活性也很高,同时工艺简单、操作性强、能够满足行业要求,它是一种以废治废、变废为宝的资源化利用的过程,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107670631A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710952981.3
申请日:2017-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/843 , B01J27/24 , C07C213/02 , C07C215/76 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于环保、化工领域,涉及一种由水处理领域里产生的芬顿泥废渣的资源化利用方法。该方法的原料为芬顿泥废渣以及葡萄糖等物质,经酸解、水热、共沉淀、烘干、工艺步骤,转变为吸附剂,该吸附剂可有效吸附水中的污染物——重金属锑。吸附锑之后的含锑吸附剂通过磁分离收回,再经过煅烧、活化等工艺步骤,转变为催化剂,用于催化肼致硝基还原反应。本发明给出由芬顿泥制备吸附剂、以及由用过的吸附剂制备催化剂的工艺条件,并验证催化剂具有良好的活性。利用本发明使芬顿泥以及污水中的锑都可以得到良好的治理,并得到资源化利用。
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