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公开(公告)号:CN206109251U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201620939858.9
申请日:2016-08-25
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: C07C17/389 , C07C21/06 , B01J20/04 , B01J20/30 , B01D53/28
摘要: 本实用新型涉及氯乙烯单体干燥剂生产装置技术领域,是一种用于生产氯乙烯单体干燥剂的装置,其包括提升机、料仓、螺旋定量给料机、高压压球机、输送装置、振动筛和破碎机;提升机的出料口与料仓的进料口相连通,料仓的出料口与螺旋定量给料机的进料口相连通,螺旋定量给料机的出料口与高压压球机的进料口相连通,高压压球机的出料口与输送装置的进料口相对应。本实用新型生产装置投入小,生产环境良好,且生产环境风险性极低,通过本实用新型得到的氯乙烯单体干燥剂结合紧密,机械强度好,在储藏、运输过程中不易粉化和破碎,在填充过程中的破损率也较传统棒状烧碱干燥剂降低,其装填效率高、气体干燥效果好。
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公开(公告)号:CN118949916A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411233831.3
申请日:2024-09-04
申请人: 北京大学深圳研究生院
摘要: 本发明属于锂吸附剂技术领域,特别涉及一种金属掺杂的锂离子筛吸附剂及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:取氢氧化锂、氢氧化铝,与锌源和/或铁源、溶剂搅拌混合,在油浴条件下反应,然后进行离心,洗涤,干燥,得到金属掺杂的锂离子筛吸附剂。本发明的制备方法制备得到的金属掺杂的锂离子筛吸附剂具有吸附容量高,循环稳定性好,选择性好的优点,特别是LiZnFeAl/LDH能取得意料不到的循环稳定性效果,且锂离子筛吸附剂LiZnFeAl/LDH具有意想不到的空气分离效果。
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公开(公告)号:CN118925675A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410991176.1
申请日:2024-07-23
申请人: 浙江绿色智行科创有限公司 , 浙江吉利控股集团有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种二氧化碳吸附剂、该吸附剂的制备方法及甲醇合成系统,涉及二氧化碳处理技术领域。二氧化碳吸附剂,包括多孔载体和有机胺,多孔载体包括氧化钙;有机胺,负载于多孔载体,有机胺由甲基二醇胺和乙醇胺组成,且有机胺的负载量为5‑10wt%。本发明实施例提供的二氧化碳吸附剂传质速率高,机械强度大,可以在高温高压下循环进行解析过程,并且能够降低解析过程中的能量损耗。
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公开(公告)号:CN118925658A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410958761.1
申请日:2024-07-17
申请人: 中国建筑第八工程局有限公司
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/02 , B01J20/04 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/22 , C02F101/10
摘要: 本发明提供一种六价铬‑磷同步化学脱除纳米复合材料的制备方法,将氯化钙溶于水中,边搅拌边滴加碱液和氧化剂,持续搅拌,离心、洗涤并冷冻干燥得到纳米氧化钙;将纳米氧化钙分散在乙醇‑水混合溶液中,超声处理,滴加氨水和四乙氧基硅烷,离心、洗涤并冷冻干燥得到SiO2‑CaO;将SiO2‑CaO分散于乙醇中,超声处理,加入硼氢化钠乙醇溶液,搅拌,接着在惰性气体保护下在预先脱氧的SiO2‑CaO的NaBH4乙醇溶液中滴加氯化铁乙醇溶液,离心、洗涤并冷冻干燥,制备六价铬‑磷同步化学脱除纳米复合材料。本发明的制备方法设计巧妙,工艺简洁,操作简便,生产成本低,制备的材料能够有效去除Cr(VI)和PO43‑。
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公开(公告)号:CN118925653A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310522699.7
申请日:2023-05-10
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明属于吸附剂技术领域,具体涉及一种磷酸锆基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种磷酸锆基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将可溶性锆源、水合磷酸盐和矿化剂混合,经过热结晶,得到所述磷酸锆基复合材料;所述水合磷酸盐中的结晶水个数为≥2个。在本发明中,采用含有2个以上结晶水的水合磷酸盐作为原料,所得到的复合材料对于水体系或细胞培养基中的铵均具有较高的去除效率;且得到的复合材料具有良好的生物相容性,对体系的pH影响微小,能够多次循环使用。
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公开(公告)号:CN117504817B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311301796.X
申请日:2023-10-09
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种Mg(OH)2/碳纳米纤维膜及其制备方法和在重金属离子吸附中的应用。该制备方法包括:采用电泳沉积法在氧化石墨烯材料‑Mg2+胶体悬浊液中,以两张碳纳米纤维膜分别作为阴极和阳极,以Ag/AgCl为参比电极,氧化石墨烯材料‑Mg2+在阴极表面沉积形成Mg(OH)2/碳纳米纤维膜;所述碳纳米纤维膜中碳纳米纤维的直径为100~300nm;氧化石墨烯材料‑Mg2+胶体悬浊液中氧化石墨烯材料的粒径小于碳纳米纤维膜的直径。该方法制备工艺简单,生产效率高,流程短,成本低,制得的Mg(OH)2/碳纳米纤维膜对废水中重金属离子吸附效率高。
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公开(公告)号:CN116328711B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310062540.1
申请日:2023-01-13
申请人: 嘉兴高正新材料科技股份有限公司
IPC分类号: B01J20/04 , C09D5/14 , C08J5/18 , C08L27/16 , C08K7/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B25/45 , A01N25/08 , A01N59/16 , A01N59/20 , A01P1/00
摘要: 本发明提供了一种无机吸附材料及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:1)将碳酸钠、氯氧化锆和水混合,反应,得到混合体系;2)向步骤1)的混合体系中加入磷酸二氢钠,反应,制备得到所述无机吸附材料。所述无机吸附材料具有多孔结构,所述无机吸附材料可以通过吸附和离子交换的方式吸附更多的金属离子,从而达到更好的吸附效果。而且所述无机吸附材料和抗菌剂是通过水溶液制得的,与现有技术相比,制备方法更环保更安全。
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公开(公告)号:CN118874412A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411293819.1
申请日:2024-09-14
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明涉及一种铁镁层状双金属氧化物纳米片/生物炭复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料制备和水处理技术领域。本发明通过水热合成法和热解工艺,以铁镁层状双金属氧化物和生物炭微球前驱体为原料,合成了具有高比表面积和多孔结构的复合材料,该复合材料结合了生物炭的高吸附能力和双金属氧化物的优异化学活性,展现出卓越的纳米塑料污染物吸附性能。本发明的意义在于,不仅提供了一种环境友好且经济有效的水体污染物处理方案,而且拓宽了生物炭和双金属氧化物在环境修复领域的应用,为全球面临的微塑料污染问题提供了一种创新的解决途径。
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公开(公告)号:CN118847070A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410852110.4
申请日:2024-06-28
申请人: 苏州纳达清生态科技有限公司 , 苏州创合联市政设计有限公司 , 苏州科技大学
IPC分类号: B01J20/28 , B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/04 , B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,具体的说是一种钢渣基复合材料及其制备方法和在污水除磷中的应用。该钢渣基复合材料含有40~50wt%的钢渣、15~25wt%的生物炭、20~30wt%的粘合剂,以及5wt%的造孔剂,钢渣基复合材料呈表面凹凸不平的类球状,且钢渣基复合材料的粒径为8~10mm,比表面积为25.8~30.5m2·g‑1,总孔容积为0.015~0.020cm3·g‑1,平均孔径为3.58~4.47nm,该钢渣基复合材料具有疏松多孔的内部结构和丰富的骨架结构,保持了良好的机械强度,并拥有发达的空隙结构,有利于与含磷污水充分接触,增加了反应活性位点数量,从而提高了钢渣基复合材料对污水中多形态磷的去除效率。
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