制备L型沸石导向剂及该沸石的方法

    公开(公告)号:CN105668585A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610006604.6

    申请日:2016-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种制备L型沸石导向剂及使用该导向剂制备该L型沸石的方法,该L型沸石的制备方法如下:摩尔比配方范围如下: K2O/(K2O+Na2O)=0.6-1∶1、(K2O+Na2O)/SiO2=0.35-0.5∶1、SiO2/Al2O3 =1∶0.003-0.0005、溶剂/(K2O+Na2O)=100-1000∶1、模板剂R/SiO2=0.01-0.02∶1的合成混合物加入所述导向剂,搅拌均匀后加入相应的模板剂R,微波加热至150℃晶化,反应24小时后得到该L型沸石的胶体悬浮液,使用高速离心机对该胶体悬浮液进行离心处理,移去上层清液后,将剩下的沉淀物进行反复水洗处理,再用无水乙醇洗净,直至清液无色,干燥后即得该L型沸石,其摩尔比配方中的固体组分根据氧化物计算。

    一种铁碳微电解降解碱性有机废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN105347582A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510844858.0

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 一种铁碳微电解降解碱性有机废水的装置及方法,属于污水处理领域。其特征在于装置由CO2压力溶气器、铁碳微电解装置、管式反应器和高效斜管沉淀池组成,有机废水经CO2压力溶气器中的筛网和填料及微纳米曝气器释放出来的CO2微纳米气泡反应后进入铁碳微电解反应器,通过铁碳填料形成的立体多维微电解池反应后导出至管式反应器,再加入碱液和絮凝剂后进入沉淀池。本装置可提高降解碱性有机废水的可生化性。技术上使用压力溶解、分散CO2气体的污水在进入铁碳微电解反应器中,可使反应器内填料实时进行活化,增强了羟基自由基(·OH)的发生,其产生量是普通铁碳微电解的2~3倍。该工艺避免了铁碳填料的板结、堵塞现象,不但提高处理效率,降低处理时间,更可延长填料使用寿命,使得运行出水水质稳定、可靠。

    用粉煤灰制备白炭黑和纯沸石分子筛的方法

    公开(公告)号:CN1911800A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200610112749.0

    申请日:2006-08-31

    Abstract: 用粉煤灰制备白炭黑和纯沸石分子筛的方法,属于无机非金属材料领域。其特征在于选用含SiO2为30~65%的高硅粉煤灰为原料,和碳酸钠一起在830℃下焙烧,恒温1小时,高硅粉煤灰和碳酸钠的重量比为1∶1~1.5,得到以硅酸钠和硅铝酸钠为主的焙烧产物,利用硅酸钠易溶于水溶液、硅铝酸钠易溶于强碱性溶液中这一溶解性质的差异,先用液固比为5∶1的水浸出硅酸钠,过滤后得到硅酸钠溶液,向硅酸钠溶液中通入CO2,通过沉淀法制备白炭黑产品;再用碱液来浸取脱硅后的粉煤灰,加热搅拌得到硅铝酸钠浸出液,经过滤,调节pH,晶化得到纯沸石分子筛。通过控制溶液的pH值,可实现粉煤灰中部分硅优先溶出,既可使优先溶出的硅用于制备白炭黑产品,又利用溶液中的硅铝平衡,提高铝的溶出率,提高溶液中的铝硅比,合成纯沸石分子筛。

    一种含稀土的氧化物红色发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1632051A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200410009747.X

    申请日:2004-11-05

    Abstract: 本发明提供了一种含稀土的氧化物红色发光材料及其制备方法,化学组成为(Y1-x-y-zGdxAlyEuz)2O3,其中0<x≤0.7,x为基质组分Gd的含量;0<y<0.26,y为基质组分Al的含量;0.02≤z≤0.12,z为激活剂Eu的含量。将Y2O3、Gd2O3、Al2O3和Eu2O3经1280℃高温灼烧,形成具有立方结构的(Y Gd Al Eu)2O3固熔体,并用非稀土元素Al取代部分稀土元素Y、Gd。本发明的在于:材料化学稳定性好、发光亮度高、单色性好、成本相对降低;制造方法简单、易于操作、适宜批量生产。

    使用导向剂制备L型沸石的方法

    公开(公告)号:CN105668585B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610006604.6

    申请日:2016-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种制备L型沸石导向剂及使用该导向剂制备该L型沸石的方法,该L型沸石的制备方法如下:摩尔比配方范围如下:K2O/(K2O+Na2O)=0.6‑1∶1、(K2O+Na2O)/SiO2=0.35‑0.5∶1、SiO2/Al2O3=1∶0.003‑0.0005、溶剂/(K2O+Na2O)=100‑1000∶1、模板剂R/SiO2=0.01‑0.02∶1的合成混合物加入所述导向剂,搅拌均匀后加入相应的模板剂R,微波加热至150℃晶化,反应24小时后得到该L型沸石的胶体悬浮液,使用高速离心机对该胶体悬浮液进行离心处理,移去上层清液后,将剩下的沉淀物进行反复水洗处理,再用无水乙醇洗净,直至清液无色,干燥后即得该L型沸石,其摩尔比配方中的固体组分根据氧化物计算。

    一种铁碳微电解降解碱性有机废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN105347582B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510844858.0

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 一种铁碳微电解降解碱性有机废水的装置及方法,属于污水处理领域。装置由CO2压力溶气器、铁碳微电解装置、管式反应器和高效斜管沉淀池组成,有机废水经CO2压力溶气器中的筛网和填料及微纳米曝气器释放出来的CO2微纳米气泡反应后进入铁碳微电解反应器,通过铁碳填料形成的立体多维微电解池反应后导出至管式反应器,再加入碱液和絮凝剂后进入沉淀池。本装置可提高降解碱性有机废水的可生化性。溶解有CO2气体的污水进入铁碳微电解反应器可使反应器内填料实时活化,增强了羟基自由基的发生,其产生量是普通铁碳微电解的2~3倍;避免了铁碳填料的板结、堵塞现象,不但提高处理效率,降低处理时间,更可延长填料使用寿命,使得运行出水水质稳定、可靠。

    一种红色稀土荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105315989B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510837621.X

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种红色稀土荧光材料的制备方法,属于发光材料领域。以稀土铕为发光中心离子,采用刚性程度大、共轭性能良好的邻甲氧基苯甲酸为第一配体,以能量传递效应好、具有三维立体结构的聚酰胺‑胺树形分子为第二配体。第一配体与第二配体按3:0.5的摩尔比与三价的铕离子配合,在PH值为6.5~7.5的95%无水乙醇溶液中反应,经4~5小时的陈化,合成了固态红色发光材料。所制备材料的发光强度为相同测试条件下无PAMAM的二元配合物的2.5倍,为相同测试条件下邻菲罗林作第二配体的三元配合物的1.3倍。

    一种红色稀土荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105315989A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510837621.X

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种红色稀土荧光材料的制备方法,属于发光材料领域。以稀土铕为发光中心离子,采用刚性程度大、共轭性能良好的邻甲氧基苯甲酸为第一配体,以能量传递效应好、具有三维立体结构的聚酰胺-胺树形分子为第二配体。第一配体与第二配体按3:0.5的摩尔比与三价的铕离子配合,在PH值为6.5~7.5的95%无水乙醇溶液中反应,经4~5小时的陈化,合成了固态红色发光材料。所制备材料的发光强度为相同测试条件下无PAMAM的二元配合物的2.5倍,为相同测试条件下邻菲罗林作第二配体的三元配合物的1.3倍。

    一种含稀土的氧化物红色发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1281707C

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200410009747.X

    申请日:2004-11-05

    Abstract: 本发明提供了一种含稀土的氧化物红色发光材料及其制备方法,化学组成为(Y1-x-y-zGdxAlyEuz)2O3,其中0<x≤0.7,x为基质组分Gd的含量;0<y<0.26,y为基质组分Al的含量;0.02≤z≤0.12,z为激活剂Eu的含量。将Y2O3、Gd2O3、Al2O3和Eu2O3经1280℃高温灼烧,形成具有立方结构的(Y Gd Al Eu)2O3固熔体,并用非稀土元素Al取代部分稀土元素Y、Gd。本发明目的在于:材料化学稳定性好、发光亮度高、单色性好、成本相对降低;制造方法简单、易于操作、适宜批量生产。

    一种基于二氧化碳的铁碳微电解降解碱性有机废水的装置

    公开(公告)号:CN205653273U

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201520964069.6

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 一种基于二氧化碳的铁碳微电解降解碱性有机废水的装置,属于污水处理领域。其特征在于装置由CO2压力溶气器、铁碳微电解装置、管式反应器和高效斜管沉淀池组成,有机废水经CO2压力溶气器中的筛网和填料及微纳米曝气器释放出来的CO2微纳米气泡反应后进入铁碳微电解反应器,通过铁碳填料形成的立体多维微电解池反应后导出至管式反应器,再加入碱液和絮凝剂后进入沉淀池。本装置可提高降解碱性有机废水的可生化性。技术上使用压力溶解、分散CO2气体的污水在进入铁碳微电解反应器中,可使反应器内填料实时进行活化,增强了羟基自由基(·OH)的发生,其产生量是普通铁碳微电解的2~3倍。该工艺避免了铁碳填料的板结、堵塞现象,不但提高处理效率,降低处理时间,更可延长填料使用寿命,使得运行出水水质定、可靠。

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