一种运用多物理场耦合辅助石膏制备硫酸钙晶须的方法

    公开(公告)号:CN112251813A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011187018.9

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种运用多物理场耦合辅助石膏制备硫酸钙晶须的方法,其特征在于:常温下,石膏原材料采用电磁强化除杂纯化,在超声作用下用质量浓度1%~5%的稀硫酸调节pH至1~2后,添加转晶剂,在超声作用下混合均匀,然后施加多物理场,在多物理场的耦合作用下让不同的石膏晶体类型转化为α‑石膏晶体并刺激硫酸钙晶须的生长,最后静置8~12h待晶须析出后,取出干燥,即得硫酸钙晶须;本发明制得的硫酸钙晶须长径比高达100~150,晶须生长速度快,且晶须生长整齐、粒径均匀,长度、长径比可控,而且生产成本低、污染小、能耗低、产率高,本发明合制备工艺简单、不需要高温制备,制备成本大幅度降低。

    一种多物理场强化高电解质废水处理的方法和装置

    公开(公告)号:CN112358097A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011265771.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种多物理场强化高电解质废水处理的方法,其特征在于:将高电解质废水通入设置有一个以上阴离子过滤组件、一个以上阳离子过滤组件的反应器,反应器中阴离子过滤组件和阳离子过滤组件交替间隔设置,由于膜对电解质阴阳离子以及难溶物具有截留作用,使过滤组件的两端保持一定的水头压力,同时向阴离子过滤组件、阳离子过滤组件上施加电场,使废水通过阴离子过滤组件、阳离子过滤组件,完成高电解质废水处理的净化处理,待过滤组件上附着物较多时,通过超声进行膜清洗;本方明方法除盐效果高,成本低,技术操作简单,易于实现,有助于高电解质废水的再生循环利用和市场推广应用。

    一种具备光催化降解功能的抑尘剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114836174B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210375842.X

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种具备光催化降解功能的抑尘剂的制备方法,该抑尘剂以来源广泛、绿色无毒且易降解的天然多亲水基团材料作为抑尘剂的合成基体材料,通过与成膜剂及吸湿剂在交联剂作用下进行交联反应,形成富含亲水基团且具有网状结构的兼具润湿、固结、凝聚性能的抑尘剂,将所制备抑尘剂与经偶联剂改性的纳米TiO2进行偶联接枝反应,使得纳米TiO2负载于所制备的抑尘剂上,最终制得具备光催化降解功能的抑尘剂,本发明抑尘剂绿色环保易降解、抑尘性能优异、应用简单、适用范围广,且具备光催化降解功能,能应用在大气降尘、施工作业面抑尘、物料堆抑尘、道路运输抑尘、土壤固沙中,本发明的应用对环境空气质量改善具有重要的意义。

    一种多物理场强化高电解质废水处理的方法和装置

    公开(公告)号:CN112358097B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011265771.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种多物理场强化高电解质废水处理的方法,其特征在于:将高电解质废水通入设置有一个以上阴离子过滤组件、一个以上阳离子过滤组件的反应器,反应器中阴离子过滤组件和阳离子过滤组件交替间隔设置,由于膜对电解质阴阳离子以及难溶物具有截留作用,使过滤组件的两端保持一定的水头压力,同时向阴离子过滤组件、阳离子过滤组件上施加电场,使废水通过阴离子过滤组件、阳离子过滤组件,完成高电解质废水处理的净化处理,待过滤组件上附着物较多时,通过超声进行膜清洗;本方明方法除盐效果高,成本低,技术操作简单,易于实现,有助于高电解质废水的再生循环利用和市场推广应用。

    一种具备光催化降解功能的抑尘剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114836174A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210375842.X

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种具备光催化降解功能的抑尘剂的制备方法,该抑尘剂以来源广泛、绿色无毒且易降解的天然多亲水基团材料作为抑尘剂的合成基体材料,通过与成膜剂及吸湿剂在交联剂作用下进行交联反应,形成富含亲水基团且具有网状结构的兼具润湿、固结、凝聚性能的抑尘剂,将所制备抑尘剂与经偶联剂改性的纳米TiO2进行偶联接枝反应,使得纳米TiO2负载于所制备的抑尘剂上,最终制得具备光催化降解功能的抑尘剂,本发明抑尘剂绿色环保易降解、抑尘性能优异、应用简单、适用范围广,且具备光催化降解功能,能应用在大气降尘、施工作业面抑尘、物料堆抑尘、道路运输抑尘、土壤固沙中,本发明的应用对环境空气质量改善具有重要的意义。

    一种运用多物理场耦合辅助石膏制备硫酸钙晶须的方法

    公开(公告)号:CN112251813B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011187018.9

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种运用多物理场耦合辅助石膏制备硫酸钙晶须的方法,其特征在于:常温下,石膏原材料采用电磁强化除杂纯化,在超声作用下用质量浓度1%~5%的稀硫酸调节pH至1~2后,添加转晶剂,在超声作用下混合均匀,然后施加多物理场,在多物理场的耦合作用下让不同的石膏晶体类型转化为α‑石膏晶体并刺激硫酸钙晶须的生长,最后静置8~12h待晶须析出后,取出干燥,即得硫酸钙晶须;本发明制得的硫酸钙晶须长径比高达100~150,晶须生长速度快,且晶须生长整齐、粒径均匀,长度、长径比可控,而且生产成本低、污染小、能耗低、产率高,本发明合制备工艺简单、不需要高温制备,制备成本大幅度降低。

    一种超重力液固相精细多级分离尾矿的装置

    公开(公告)号:CN114178049A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111538043.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种超重力液固相精细多级分离尾矿的装置,其包括储液槽、磁悬浮底座、集液池、电磁线圈Ⅰ、电机、刮板、分级板、分级筒体、电磁线圈Ⅱ、旋转蛋体、永磁体Ⅱ、永磁体Ⅰ、永磁体Ⅲ、永磁体Ⅳ、永磁体Ⅴ、支架;本发明是将尾矿液固混合物通入分级装置中,在磁场和由高速离心产生的超重力场作用下将尾矿颗粒进一步破碎成超细颗粒,再根据含不同组分颗粒的密度差异进行分类分级回收,最终实现液固分离并将组成相同或相似的超细尾矿颗粒分级到同一分级板内,实现组成相同或相似的尾矿颗粒的分类回收,提高了资源利用率,降低了回选成本,具有很好的环境、社会与经济效益。

    二氧化硫电催化还原协同膜分离制备硫化氢的方法及装置

    公开(公告)号:CN112725816A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011563602.X

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫电催化还原协同膜分离制备硫化氢的方法及装置;即利用阳离子交换膜和阴离子交换膜将反应腔室分隔为阳极室、酸化室和催化还原反应室,将含有二氧化硫的气体通入催化还原反应室中,在直流电压作用下,含有二氧化硫的气体在阴极催化还原,生成部分硫化氢气体从上方排出,剩下的S2‑在电场驱动和阴离子交换膜的选择下进入酸化室与H+结合生成硫化氢气体,从上方排出;酸化室中消耗的H+,由阳极室中电解水产生的H+选择性迁移至酸化室中补充;本发明工艺简单、绿色、经济,H2S的转化收集率高,实现了能源资源化利用,符合绿色经济的发展要求。

    一种超重力液固相精细多级分离尾矿的装置

    公开(公告)号:CN114178049B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111538043.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种超重力液固相精细多级分离尾矿的装置,其包括储液槽、磁悬浮底座、集液池、电磁线圈Ⅰ、电机、刮板、分级板、分级筒体、电磁线圈Ⅱ、旋转蛋体、永磁体Ⅱ、永磁体Ⅰ、永磁体Ⅲ、永磁体Ⅳ、永磁体Ⅴ、支架;本发明是将尾矿液固混合物通入分级装置中,在磁场和由高速离心产生的超重力场作用下将尾矿颗粒进一步破碎成超细颗粒,再根据含不同组分颗粒的密度差异进行分类分级回收,最终实现液固分离并将组成相同或相似的超细尾矿颗粒分级到同一分级板内,实现组成相同或相似的尾矿颗粒的分类回收,提高了资源利用率,降低了回选成本,具有很好的环境、社会与经济效益。

    二氧化硫电催化还原协同膜分离制备硫化氢的方法及装置

    公开(公告)号:CN112725816B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202011563602.X

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫电催化还原协同膜分离制备硫化氢的方法及装置;即利用阳离子交换膜和阴离子交换膜将反应腔室分隔为阳极室、酸化室和催化还原反应室,将含有二氧化硫的气体通入催化还原反应室中,在直流电压作用下,含有二氧化硫的气体在阴极催化还原,生成部分硫化氢气体从上方排出,剩下的S2‑在电场驱动和阴离子交换膜的选择下进入酸化室与H+结合生成硫化氢气体,从上方排出;酸化室中消耗的H+,由阳极室中电解水产生的H+选择性迁移至酸化室中补充;本发明工艺简单、绿色、经济,H2S的转化收集率高,实现了能源资源化利用,符合绿色经济的发展要求。

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