-
公开(公告)号:CN105771901A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610363150.8
申请日:2016-05-27
Applicant: 重庆市科学技术研究院
CPC classification number: B01J20/20 , B01J2220/4893
Abstract: 本发明公开了一种利用塑料或废旧塑料炭化制备吸附材料的方法,按照如下方法制备:(1)、将聚合物用有机溶剂搅拌溶解,溶解完后加入催化剂搅拌混合均匀,所述催化剂为路易斯酸,所述聚合物为含有腈基的塑料或废旧塑料;(2)、蒸馏回收有机溶剂得到反应前驱体;(3)、将步骤(2)的反应前驱体在氮气保护下,升温至500?700℃进行炭化,炭化完后取出清洗烘干得到产物。本发明将塑料或废旧塑料在一定热分解条件下炭化,目标产物是固态产物,作为吸附材料用于物料分离和纯化过程,无二次污染,收率可以达到12?20wt.%。
-
公开(公告)号:CN107913671A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711363407.0
申请日:2017-12-18
Applicant: 神雾科技集团股份有限公司
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28009 , B01J2220/4887 , B01J2220/4893 , C02F1/283
Abstract: 本发明公开了制备磁性生物炭复合材料的方法和系统,其中,方法包括:(1)将生物质原料进行热解处理,以便得到高温油气和生物炭;(2)利用水蒸气对生物炭进行活化处理,以便得到活性生物炭;(3)将活性生物炭进行破碎处理,以便得到活性生物炭粉末;(4)配制含有三价铁盐和二价铁盐的混合溶液,并将活性生物炭粉末浸渍在混合溶液中;(5)向步骤(4)所得混合物中加入碱液,以便发生沉淀反应生成四氧化三铁并负载在活性生物炭粉末中;(6)将步骤(5)所得产物进行过滤、清洗和烘干,以便获得磁性生物炭复合材料。采用该方法制备得到的磁性生物炭复合材料具有较好的稳定性、磁性和较强的吸附能力。
-
公开(公告)号:CN104258808A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410442329.3
申请日:2014-09-02
Applicant: 中国科学院城市环境研究所
CPC classification number: B01J20/20 , B01J2220/42 , B01J2220/4887 , B01J2220/4893 , C01B32/30 , C01B32/324 , C01B32/39 , C02F1/283 , C02F11/10 , C02F11/12 , C02F2303/06
Abstract: 本发明公开了一种提高污泥生物炭比表面积的方法及系统,将干燥后的污泥与破碎后的聚苯乙烯废塑料按比例进行搅拌混合并加热,使聚苯乙烯废塑料在污泥中实现熔融缩体并相对均匀附着在污泥颗粒表面,然后直接压制成型;将压制成型后的污泥颗粒送入热解炭化系统进行炭化处理,可获得良好孔隙结构的污泥热解生物炭。本发明的优点在于:利用聚苯乙烯废塑料来提高污泥热解生物炭比表面积,与同等条件下污泥单独热解生物炭相比,所得的热解生物炭比表面积可增加100~400%,本发明制备的生物炭过渡孔向内部延伸,液相扩散性能优越,提高了其对大分子有机物的吸附性能,大大提升了污泥生物炭的利用价值。
-
公开(公告)号:CN107614424A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201680028171.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 酷星球能源系统股份有限公司
CPC classification number: C05F11/02 , B01J20/20 , B01J20/28004 , B01J20/28011 , B01J20/28069 , B01J20/3204 , B01J20/3236 , B01J20/3268 , B01J2220/4831 , B01J2220/485 , B01J2220/4887 , B01J2220/4893 , C01B32/05 , C01P2006/11 , C01P2006/14
Abstract: 提供了经处理以具备某些被发现对植物生长和/或土壤健康具有最大影响的化学和物理性质的生物炭。特别是,其中原生物炭的以下物理和/或化学性质等可通过处理来改变或强化以提高生物炭性能:(1)体积密度,(ii)浸渍能力;(iii)粒径分布;(iv)固体颗粒密度;(v)表面积;(vi)孔隙率;(vii)总孔隙率;(viii)大孔隙率与总孔隙率之比;(ix)残余有机化合物含量;(x)挥发性有机化合物;(xii)灰分含量;(xiii)持水能力;(xiv)保水能力;和(xv)pH。处理还可提高/降低生物炭的孔径,提高亲水性/降低疏水性,从原生物炭去除二恶英,提高导电性,提高阳离子交换能力和提高阴离子交换能力等等。
-
公开(公告)号:CN106512946A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611189582.8
申请日:2016-12-21
Applicant: 福建师范大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J2220/4887 , B01J2220/4893 , C02F1/283
Abstract: 本发明涉及一种掺杂PU鞋材废料的污泥基生物炭制备方法。通过如下方案实现:1、污泥烘干到恒重,经研磨过200目筛。PU鞋材废料经研磨过筛成200目材料。2、将污泥和PU鞋材废料,按重量份1~3:1的比例混合后热解,通入氮气,升温加热至400-600℃,得到热解产物。氮气的通流速为100-200 mL/min。3、将热解产物用1M的盐酸浸洗5min。4、滤去盐酸,用去离子水浸泡后过滤,于烘箱105℃烘干至恒重,最终获得掺杂PU鞋材废料的污泥基生物炭。节约了污泥基生物炭的制备成本,克服了污泥基生物炭制备的局限性,使得污泥和鞋材废料变废为宝,同时很大程度上提高污泥基生物炭的品质与污水处理性能。
-
公开(公告)号:CN106040186A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610410657.4
申请日:2016-06-12
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0288 , B01J20/28054 , B01J20/305 , B01J2220/4887 , B01J2220/4893 , B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种中药药渣合成多孔吸附材料的方法,经过如下五个步骤制成:一是中药药渣磨碎于球磨机内初步形成微精细微粒;二是山核桃外果皮磨碎于球磨机内初步形成微精细微粒;三是中药药渣微精细微粒与山核桃外果皮微精细微粒按比例混合;四是水热合成法降解;五是ZnCl2活化;六是微波得多孔微精细吸附剂;本方法利用中药药渣与山核桃外果皮混合物为原料,通过球磨法制得微精细微粒,进一步水热合成得微精细吸附材料,最后通过微波处理得多孔微精细吸附材料。其优势是用机械方法和化学方法相结合,在用中药药渣与山核桃外果皮混合物为原料制得多孔微精细吸附材料中,发现了此吸附材料特别是在净化空气方面有显著的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106673055A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611149476.7
申请日:2016-12-14
Applicant: 安徽华塑股份有限公司
IPC: C01G13/04 , C01B32/354 , C01B32/36 , B01J20/20 , B01J20/28
CPC classification number: Y02P20/584 , C01G13/04 , B01J20/20 , B01J20/28066 , B01J20/28073 , B01J2220/4893 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/80
Abstract: 本发明提供了一种电石法聚氯乙烯生产中废汞催化剂的回收方法,包括如下步骤:将活性炭上吸附有氯化汞、氯化氢和氯乙烯的废汞催化剂粉碎至一定细度;再用二硫化碳萃取,过滤得到滤渣;然后将滤渣在避光条件下先加热后冷凝回收氯化汞;剩余的滤渣用碱处理,中和吸附的氯化氢,过滤,干燥,回收活性炭;与本发明的回收方法具有以下优点:回收氯化汞时加热温度低,仅需在90‑120℃下进行,而且回收率高达95%,纯度高达99.5%;回收的活性炭经过处理后纯度高,回收率高达92%,恢复吸附活性,微孔表面积恢复到1000‑1200m2/g,孔隙容积恢复到0.3‑0.6ml/g;另外本方法操作简单、能耗降低、绿色环保无污染,还能有效除去氯乙烯等有机物质以及氯化氢酸性物质。
-
公开(公告)号:CN105688851A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610166222.X
申请日:2016-03-22
Applicant: 鲁东大学
CPC classification number: B01J20/26 , B01J2220/4893 , C02F1/285
Abstract: 本发明针对现有聚倍半硅氧烷吸附重金属后难以回收利用的问题和废弃芳纶纤维的再利用问题,提供一种氨基聚倍半硅氧烷对位芳纶纤维复合吸附材料的制备方法。本发明的有益效果是:制备得到的氨基聚倍半硅氧烷对位芳纶纤维复合吸附材料能提高吸附剂吸附功能基的利用率,增加吸附剂与含重金属离子溶液接触的比表面积,从而提高吸附量;另能使聚倍半硅氧烷吸附剂吸附重金属后变得易提取易回收,同时使吸附剂的化学性质变得更加稳定,同时实现了废弃芳纶资源的再利用,解决重金属污染造成的环境问题。
-
公开(公告)号:CN107281776A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710598775.7
申请日:2017-07-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: Y02P20/51 , B01D11/0284 , B01D11/0288 , B01D11/0292 , B01J20/12 , B01J20/3078 , B01J2220/4893 , C07C67/48 , C07C67/56 , C07C69/82
Abstract: 一种环保处理DOTP生产废渣回收增塑剂的工艺方法,属于增塑剂生产固废处理和助滤剂再生、回收DOTP领域,具体步骤包括废渣一次萃取、废渣二次萃取、一次萃取液过滤、萃取渣回收溶剂辛醇和废渣煅烧再生回收白土。本发明有效解决DOTP生产废渣的环保处理问题,同时实现DOTP的回收;采用DOTP生产过程中回收过量的热辛醇作为萃取剂,萃取过程无需额外增加太多热量,同时以辛醇作为萃取剂,过滤后可直接当原料投入酯化反应,无需回收溶剂,节能降耗,也克服了采用别的溶剂萃取对产品的污染问题;萃取和干燥在一个容器内进行,克服了渣的转移困难的问题;采用两次梯度萃取,达到了DOTP萃取率大于95%的高回收率。
-
公开(公告)号:CN106622115A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611260596.4
申请日:2016-12-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/16 , B01J20/28083 , B01J2220/4893 , C02F1/281 , C02F2101/20
Abstract: 本发明属于环境重金属污染处理技术领域,公开了一种基于钼矿尾砂为原料的钾型重金属介孔吸附材料及其制法和应用。该制法包括以下步骤:将钼矿尾砂酸洗后加入碱性钾化合物,在马弗炉中共热,然后加水溶解,取上清液并加入偏铝酸钠和水玻璃,混匀进行反应,反应结束后将所得产物纯化即得钾型重金属介孔吸附材料。该方法制备的介孔吸附材料对重金属的吸附效果非常好,即使在重金属溶液的浓度高达280mg·L‑1下,仍然有95%以上去除率,且吸附重金属后较稳定,没有二次污染风险,可应用在重金属废水处理中。而且本发明充分利用原料钼矿尾砂废弃物的特性,提高产品的质量的同时实现了以废治废的目的,且制备工艺简单,利于工业生产推广。
-
-
-
-
-
-
-
-
-