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公开(公告)号:CN111013548B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201911368046.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 西南石油大学 , 四川奎能环保科技有限公司
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种锆改性壳聚糖微球的制备方法及其应用,属于水污染控制技术领域。本发明在常温下制备壳聚糖微球,然后将锆离子负载在壳聚糖微球的表面,得到锆改性壳聚糖微球。本发明提供的锆改性壳聚糖微球制备工艺简单,能耗低,易操作;制备得到的吸附剂性质稳定,能在较宽的pH范围内使用;本发明提供的锆改性壳聚糖微球表面不仅富含‑OH和‑NH2等活性基团,还具有对Cr(VI)吸附作用的锆离子,可以利用这种吸附剂吸附去除水中Cr(VI)。
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公开(公告)号:CN119119355A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411351631.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/34 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J41/13 , C02F1/42 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种阴离子交换树脂,原材料包括合成单体、引发剂和交联剂;其中,所述合成单体包括:按重量比计,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵:丙烯酰胺为7:3;所述引发剂包括:按重量比计,过硫酸钾:丙烯酰胺为1:20;所述交联剂包括:按重量比计,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺:丙烯酰胺为1:20。本发明在聚丙烯酰胺树脂聚合体系中引入甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵,使该吸水树脂拥有季铵盐‑N(CH3)3+官能团可实现水溶液重铬酸根离子的去除。
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公开(公告)号:CN111013535A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911370233.X
申请日:2019-12-26
Applicant: 西南石油大学 , 四川奎能环保科技有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种铅吸附磁性氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用,属于环境科学与工程技术领域。本发明公开的一种铅吸附磁性氧化石墨烯复合材料的制备方法,首先将氧化石墨烯分散于氮气除氧的纯水中,加入适当比例的二价和三价铁盐,用氨水调节反应体系pH为9-11,在60~70℃下生成Fe3O4并直接负载到氧化石墨烯上,得到磁性氧化石墨烯悬浮液;加入一定比例的钙盐和磷酸氢盐,将碱式磷酸钙负载在磁性氧化石墨烯上,过滤洗涤干燥,制得铅吸附磁性氧化石墨烯复合材料。该复合材料具有极强的铅吸附性能,在酸性条件下稳定,且制备方法简单,易于回收利用。
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公开(公告)号:CN106398790A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610460970.9
申请日:2016-06-23
Applicant: 西南石油大学
CPC classification number: C10L3/103 , B01D53/32 , B01D2257/304
Abstract: 本发明公开一种天然气脱除硫化氢的装置及方法,设计的脱除硫化氢的装置,主要包括电解单元、提升泵和脱硫单元,电解单元的出液口连接到提升泵的进液口,提升泵的出液口连接至脱硫单元的进液口;脱硫单元底部设有废液排出口,在脱硫反应装置的右侧底部设置有待处理气体进气单向阀,单向阀接至脱硫装置内部设置的曝气头,顶部设置有气体排出阀,且在排出口处装有硫化氢动态监测装置;脱除硫化氢的方法是利用电解食盐水作为脱硫剂,反应吸收气体硫化氢;本发明工艺结构简单,操作方便。设备体积小、占地面积少,造价低,处理效果良好。安全性能高,环保,运行成本低、可靠,可长期运行。
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公开(公告)号:CN106001104A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610640351.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 西南石油大学
IPC: B09C1/10
CPC classification number: B09C1/105
Abstract: 一种利用土著菌修复石油污染土壤的方法,是将从石油污染土壤中筛选富集得到的混合土著菌添加到石油污染土壤中,对其进行生物修复的方法,其具体步骤包括:石油污染土壤的研磨过筛预处理、利用无机盐培养基从石油污染土壤中筛选富集出土著菌、向石油污染土壤中投加富集得到的土著菌、并向石油污染土壤中添加一定比例的无机营养物及改良剂、搅拌均匀后进行堆肥并定期对处理土壤进行翻耕及浇水。该方法可用于石油污染土壤的原位修复也可用于异位修复,既可用于高浓度石油污染土壤的修复也可用于低浓度石油污染土壤的修复,且所用的药品简单易得,操作简便,且降解效率高,不会引起二次污染。
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公开(公告)号:CN119039536A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411351633.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F292/00 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/40 , B01J20/30 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料改性复合吸附剂及其制备方法与应用,原材料包括油相和水相;其中,所述油相包括:丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸丁酯,甲基丙烯酸十六烷基酯,改性纳米二氧化钛、改性纳米二氧化硅和引发剂,交联剂;所述水相包括:分散剂和水。本发明在丙烯酸酯系聚合体系中引入无机改性材料二氧化钛和二氧化硅,丰富树脂多孔结构,从而增强树脂吸油倍率和吸油速率,同时也能增强树脂稳定性,从而提升树脂的循环利用性,此外,纳米材料的添加形成了部分硅基三元嵌段结构从而提升此吸油树脂乳液分离的能力。
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公开(公告)号:CN117123200A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311172787.5
申请日:2023-09-12
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/26 , B01D17/022 , B01D17/04
Abstract: 本发明公开了一种用于乳化油一步分离、吸附的磁性复合吸附剂,原材料包括油相和水相;其中,所述油相包括:按重量份计,甲基丙烯酸十八烷基酯8‑10份,丙烯酸丁酯1‑3份,甲基丙烯酸苄基酯1‑3份,改性纳米四氧化三铁0.5‑1.5份和引发剂0.5‑1.0份,交联剂0.5‑1份和制孔剂3‑7份;所述水相包括:按重量份计,分散剂0.5‑1份,水30‑80份。本发明在丙烯酸酯系聚合体系中引入无机磁性材料改性四氧化三铁,使该磁性复合吸附剂可实现乳化油油水界面层的破坏,从而实现乳化油的分离与吸附;此外,由于四氧化三铁的特殊磁性,分离、吸附完成后的磁性复合颗粒在磁场作用下还可实现便捷回收。
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公开(公告)号:CN107971333A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610915811.3
申请日:2016-10-21
Applicant: 西南石油大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明提供了一种微生物植物联合修复高含油污土的方法。它主要分为微生物修复阶段和植物修复阶段两个部分,其中微生物修复阶段通过营养物质的添加使微生物大量生长繁殖,增强了微生物的活性及代谢效率,同时也为植物修复阶段做了一定的准备;而植物修复阶段,通过播种茉莉、菊花、三叶草三种植物进行修复,植物根系的微生物生物活性较强,对石油烃具有一定的消耗代谢作用。修复后的含油污土各方面的指标均得以改善,含油量明显下降。本发明操作简单,降解效果好,成本低。
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公开(公告)号:CN102504799A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110385338.X
申请日:2011-11-29
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/74
Abstract: 本发明涉及一种酸化转向剂组合物,其作用是增强非均质油气藏的酸化效果。该酸化转向剂组合物的基本组成为:(A)40~50重量%控制转向酸粘度的添加剂,(B)48~60重量%助溶剂,(C)2~5重量%调节转向酸峰值粘度位置的添加剂,(D)0~5重量%提高抗温性能的添加剂。基于该组合物的转向酸的粘度对HCl浓度敏感,达到峰值粘度所需的HCl浓度可调节,并且在较高HCl浓度下粘度就能达到最大值,然后粘度随着HCl浓度下降逐渐减小直到10mPa•s以下,不需要外加破胶剂残酸就能返排。
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公开(公告)号:CN117531487A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311504020.8
申请日:2023-11-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种MIL‑100(Fe)@壳聚糖复合微球及其制备方法和应用,该复合微球具有分层多孔结构,MIL‑100(Fe)被壳聚糖封装在微球内部。本发明把壳聚糖作为与粉状吸附剂结合的优质包封载体,原位生长合成MIL‑100(Fe)@壳聚糖复合微球,制备方法简便,不仅弥补了粉末态的弊端,而且降低了MOF纳米颗粒在制备过程中的聚集倾向。另外,冷冻干燥技术赋予了其分层多孔结构,提供了更多吸附位点,在提高回收的前提下,保持了高的吸附效率。
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