一种用于去除生物气体中低浓度硅氧烷的装置和方法

    公开(公告)号:CN109233928A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811228647.4

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: C10L3/101

    Abstract: 本发明公开了一种用于去除生物气体中低浓度硅氧烷的装置和方法,包括:液氧罐,其设有排气口;第一控制阀包括第一进气口和第一出气口,第一进气口与排气口相连;第二控制阀包括第二进气口和第二出气口,第二进气口与生物气体源相连;气体比例混合器,其包括进气端和出气端,进气端与第一出气口、第二出气口相连;氧化反应器,其内部设有反应腔,且氧化反应器上设有与反应腔相连通的第一入口端和第一出口端,第一入口端与气体比例混合器相连,反应腔内部设有紫外光灯管和二氧化钛薄片。该装置对于浓度低于50mg/Nm3硅氧烷的去除率可达90%以上;可以有效脱除生物质气体中的低浓度硅氧烷,去除成本低,结构简单。

    一种碳钢酸洗液及其应用

    公开(公告)号:CN106637374B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611223153.8

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种碳钢酸洗液及其应用,具体涉及一种防止碳钢及其制品在酸洗过程中酸对碳钢材料的腐蚀和酸液过度消耗的碳钢酸洗缓蚀剂及其应用,属于碳钢酸洗液技术领域。该酸洗液可在常温下广泛使用,该酸洗液将硫酸与磷酸作为主要的无机酸主体,同时采用缓蚀剂聚乙二醇、硫脲、六亚甲基四胺、尿素等,表面活性剂脂肪醇醚硫酸钠和壬基酚聚氧乙烯醚以及油酸和草酸这两种其他酸复配使用。此碳钢酸洗液不仅能够有效抑制酸洗液的过度腐蚀,而且能够大大提高碳钢制件表面的清洁度与清洗效率,使清洗过后酸洗废液的酸浓度低,处理难度大大减少。

    基于氨基酸离子液体的葡萄糖生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111735865A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010609736.4

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于氨基酸离子液体的葡萄糖生物传感器及其制备方法,具体为:溴代烷烃CnH2n+1Br、N-甲基咪唑反应得到溴代咪唑离子液体,其经离子交换后与氨基酸水溶液反应得到氨基酸离子液体,其与葡萄糖氧化酶混合溶液滴于玻碳电极上得GOx/[Cnmim]AA修饰电极,再滴加Nafion于GOx/[Cnmim]AA修饰电极制得GOx/[Cnmim]AA/Nafion修饰玻碳电极,其为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为辅助电极,通过电化学工作站制成对溶液中葡萄糖进行检测的葡萄糖生物传感器,其中n≥12。本发明的葡萄糖生物传感器结构简单、灵敏度高、稳定性、重复性、选择性和准确性好。

    一种用于降低污水处理厂活性污泥中硅氧烷浓度的方法

    公开(公告)号:CN109019857A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811160348.1

    申请日:2018-09-30

    CPC classification number: C02F3/28 C02F11/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于降低污水处理厂活性污泥中硅氧烷浓度的方法,包括以下步骤:1.取活性污泥,置于反应池中;2.加入无机酸溶液,搅拌,把污泥的pH值调节为2‑4;3.加入Fe2SO4晶体和H2O2溶液,同时搅拌;4.向加入碱性物,将污泥的pH值调节为7;5.再加入三元复合盐,同时搅拌器以150~200r/min强度搅拌45~80min;6.加入碳酸氢钠晶体,然后再次加入三元复合盐,搅拌;7.加入丙酮,搅拌45~80分钟。本发明对于硅氧烷的去除率可达70%以上,且故操作简单,工艺流程得到了优化,同时,又不会破坏污水处理厂污水处理工艺从而影响水质。

    一种可溶性取代苯胺聚合物的合成方法

    公开(公告)号:CN105622935B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610190066.0

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种可溶性取代苯胺聚合物的合成方法,包括以下步骤:将2‑甲基‑6‑乙基苯胺和/或2,6‑二乙基苯胺生产过程中的副产焦油与无机酸混合,得到溶液Ⅰ;将氧化剂加入水中,充分溶解,得到氧化剂溶液;在剧烈搅拌下,将氧化剂溶液滴加至溶液Ⅰ中,反应结束后将得到的产物用氨水浸泡,水洗,抽滤,真空干燥,得到可溶性取代苯胺聚合物。本发明的有益效果是:整个制备工艺流程简单,不涉及特殊设备,后处理容易,不会对环境产生影响,容易实现工业化放大生产,同时提高了MEA、DEA生产中的副产物的经济利用价值。

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