一种吸附性能优越的细菌纤维素/聚合席夫碱复合三维宏观体吸附材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116422305A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310421269.6

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明公开了一种吸附性能优越的细菌纤维素/聚合席夫碱复合三维宏观体吸附材料及制备方法,通过氨基质子化与醛类形成可溶性低聚物并进一步原位聚合负载的方法,通过将氨基质子化来降低聚合速率,并与醛首先形成可溶性低聚体以降低传质阻力,令其可以顺利扩散至细菌纤维素气凝胶内部。当低聚体被细菌纤维素充分吸附后,再调节pH值实现原位聚合制备均匀负载的细菌纤维素/聚合席夫碱三维宏观体吸附材料,本发明发明采用原位沉积纳米SiO2破坏细菌纤维素的致密结构,有效使纤维束中纤维的剥离并增加暴露的羟基以改善其亲水性,同时实现了孔隙结构的改善,处理后,细菌纤维素的孔径分布,液体扩散速率及传质效率均有明显的改善。此外,Na2CO3的引入实现了HCl用量的精准控制,避免了药剂浪费。

    一种从稀土料液中络合分离除铝的方法

    公开(公告)号:CN113249598B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110543157.9

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: C22B59/00 C22B3/44

    摘要: 本发明公开了一种从稀土料液中络合分离除铝的方法,采用含磷有机配体3‑羟基苯基磷酰丙酸、2‑[羟基(苯基)磷酰基]乙酸及其盐中的一种作为络合分离剂对稀土料液进行处理,将稀土溶液中所含的稀土离子以沉淀的形式从稀土溶液中分离出来。通过对络合分离剂的用量、反应温度、溶液的pH值、反应时间的控制可以实现稀土料液中稀土的沉淀率达90%以上,而铝离子的沉淀率不超过10%。与现有的技术相比,络合分离法从稀土溶液中分离铝的方法对设备要求低,操作简单,所得沉淀物易过滤,回收产物通过再生可以循环使用络合沉淀剂,实现闭路循环,减少对环境的影响并降低处理成本。

    一种温和的二芳基取代苯磺酰肼的合成方法

    公开(公告)号:CN111217725B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202010159982.4

    申请日:2020-03-10

    IPC分类号: C07C303/40 C07C311/49

    摘要: 一种温和的二芳基取代苯磺酰肼的合成方法,包括以下步骤:步骤1:空气氛围中,依次将N’‑磺酰基芳基肼、催化剂和碱共同加入盛有5mL甲醇的圆底烧瓶中,常温条件下搅拌4h‑8h;步骤2:薄层色谱法监测反应;步骤3:薄层色谱法监测反应结束后,往反应体系中加入20mL饱和食盐水,萃取3次,合并有机相;再往有机相中加入无水硫酸钠干燥,减压蒸馏除去溶剂,最后经柱层析分离得纯品。本发明的方法制得的产物分子多取代肼是一类极为常见和重要的有机片段,广泛存在于天然产物、药物分子和材料分子中,因此所得的产物具有可观的应用前景。

    一种原位生长的表面配位聚合反应制备空心Co3O4纳米球的方法

    公开(公告)号:CN112635755B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011531646.4

    申请日:2020-12-22

    摘要: 本发明公开了一种原位生长的表面配位聚合反应制备空心Co3O4纳米球的方法,包括:将无机钴盐、柠檬酸钠、尿素溶解在纯水中,加热反应,反应结束后收集产物,洗涤,干燥,得前驱体A;将前驱体A、2‑甲基咪唑分散在增黏剂中,然后加入纯水搅拌反应,反应结束后收集产物,洗涤,干燥,得前驱体B;将前驱体B放在空气中煅烧,得空心Co3O4纳米球。本发明通过加入增黏剂来控制反应体系的反应速度和黏度,使聚合反应发生在微米球前驱体表面,实现了微米球到纳米球的转变。通过改变增黏剂与水的比例能够调控颗粒粒径,并能在后续热处理步骤对空心球壳厚度调节。本发明所得纳米空心材料作为锂离子电池负极材料时表现出优异的电化学性能。

    一种从稀土料液中络合沉淀除铝的方法

    公开(公告)号:CN108642310B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810431249.6

    申请日:2018-05-08

    IPC分类号: C22B59/00 C22B3/10 C22B3/44

    摘要: 本发明公开了一种从稀土料液中络合沉淀除铝的方法,通过采用环己甲酸作为络合沉淀剂对稀土溶液进行处理,将稀土溶液中所含的铝离子以沉淀的形式从稀土溶液中除去。通过对络合沉淀剂的用量、反应温度、溶液的pH值、反应时间的控制可以实现稀土料液中铝离子的去除率达90%以上,而稀土的损失不超过5%。并通过加入阴离子表面活性剂溶液进行聚沉,进一步提高铝离子去除率。与现有的技术相比,络合沉淀法从稀土溶液中除铝的方法对设备要求低,操作简单,所得沉淀物易过滤,回收产物通过再生可以循环使用络合沉淀剂,实现闭路循环,减少对环境的影响并降低处理成本。

    一种绿色环保型锡电解精炼电解液

    公开(公告)号:CN109457273A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811620105.1

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: C25C1/14

    摘要: 本发明公开了一种绿色环保型锡电解精炼电解液,所述电解液含有20~120g/L H2SO4、4~40g/L Sn2+、5~50mg/L糖苷、1~20g/L苯磺酸盐、0.1~2 g/L β-萘酚、0.1~5g/L乳胶。传统锡电解精炼电解液中一般添加甲苯酚磺酸以抑制电解液中Sn2+的氧化、提高电解液稳定性并改善阴极锡形貌。然而甲酚磺酸气味大、有毒有害、恶化电解车间作业环境。基于此,本发明提出一种绿色环保型锡电解精炼电解液。该电解液具有安全无毒、高效、改善阴极锡平整致密度的优点,可在锡电解精炼行业推广应用。

    硫酸体系选择性络合-优先水解沉铁的铬铁分离方法

    公开(公告)号:CN106148706B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610606801.1

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: C22B7/00 C22B34/32

    CPC分类号: Y02P10/212

    摘要: 本发明公开了一种硫酸体系选择性络合‑优先水解沉铁的铬铁分离方法,采用甲酸钠等做络合剂,通过络合剂对溶液中的铁进行选择性络合,使其不再以简单离子形态存在,在沉淀阶段可以避免铁快速大量水解沉淀及由此带来的铬夹带损失。本发明通过调整络合剂及其用量、初始溶液pH、络合温度、络合时间等来提高铁离子的络合效果,进而通过氧化镁等碱性介质调整溶液pH值,实现铁优先水解沉淀以及与铬的有效分离。固液分离后的铬溶液可直接用于制备碱式硫酸铬。与现有其他技术相比,操作工艺简单,无需特殊复杂设备,是一种经济有效、易于操作的新方法。

    一种低成本从铜钴矿中提取铜、镍、钴中间产品的方法

    公开(公告)号:CN102560109A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110442329.X

    申请日:2011-12-26

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明涉及一种低成本从铜钴矿中提取铜、镍、钴中间产品的方法,本发明先将铜钴矿矿石用破碎机破碎,然后用磨矿机矿磨至粒度≤100目;将≤100目的矿粉放置反应釜中,用盐酸进行常温常压搅拌浸出,将矿石中的铜、镍、钴、铁、镁、钙以氯化物进入浸出液中;调整pH值为0.5~1.5之间,加入相当溶液中铜物质量不少于1.5倍的铁粉进行置换除铜;在90℃温度不断搅拌下同时滴加氨水和双氧水来调节pH和氧化亚铁离子来生成针铁矿除铁;采用有机萃取剂P204萃取镍、钴。其投资少、工艺简单合理、能耗低、浸出率高,生产成本低。