-
公开(公告)号:CN103305693A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310259938.0
申请日:2013-06-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种预防钒铬萃取分离过程界面污物的方法,其特征在于萃取前深度去除被萃液中的磷、硅、钙、铁等杂质;采用高效复合胺萃取剂、破乳剂与稀释剂的混合溶液萃取净化后的被萃液,萃取过程中,调节被萃液pH值,控制萃取温度、时间、萃取剂浓度及破乳剂浓度。此法通过深度除杂降低溶液中可能引起乳化的固体微粒,并通过加入破乳剂降低萃取结束时乳化界面稳定性,从而减少无机盐在界面结晶构成固体界面膜的几率。该法能有效地消除钒铬萃取分离过程的界面污物,改善萃取平衡分相速度,减少有机相损失,节约运行成本,保证萃取体系长期循环。
-
公开(公告)号:CN112919428B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201911240561.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种氮化钒微球,所述氮化钒微球包括由氮化钒纳米颗粒相互连接组成的球壳,以及由球壳形成的中空结构,具有高比表面积,能够作为性能优良的催化剂载体或电池材料;本发明还提供所述氮化钒微球的制备方法,所述方法通过将钒源与磷源按比例混合于溶液中,陈化后的固体经煅烧即可制得氮化钒微球,该方法绿色无污染,制备方法简单,有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112919429B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201911241156.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种氮化钒的制备方法,所述方法通过以钒的磷酸盐为钒源,可直接煅烧还原制得氮化钒粉体,无需添加有机物即可得到纯相的氮化钒粉体,操作简单,不仅克服了现有五氧化二钒价格昂贵的问题,拓宽了钒源的来源,而且能够将工业副产含磷的钒源直接煅烧使用,无需将钒与磷分离,简化了整体工艺步骤;该方法制得的氮化钒粉体纯度高,能够较好地应用在电池、钢添加剂或催化领域,具有较高的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN111517407B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010366590.5
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/26 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及一种酸性萃取体系皂化废水中酸性萃取剂的回收方法及回收装置,所述回收方法包括如下步骤:使用稀释剂处理皂化废水中的酸性萃取剂,得到含酸性萃取剂的有机相以及脱除了磷与大部分油的水相。本发明所述稀释剂包括配制酸性萃取体系的稀释剂,本发明通过使用配制萃取体系所用稀释剂提取酸性萃取的方法简单,且能够显著降低皂化废水中磷含量以及油含量,使皂化废水中B/C值显著升高,降低了皂化废水的后续处理难度与成本(2‑3元/吨);由于酸性萃取剂的价格通常高于3万元/吨,皂化废水中酸性萃取剂的吨水回收价值≥3元。
-
公开(公告)号:CN113707225A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010435739.0
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种基于金属离子形态预测溶液中金属分离能力的方法,所述方法通过量子化学计算得到金属不同离子形态的量子化学特性,并根据所述量子化学特性及金属不同离子形态参与特征反应的反应特性进行拟合,得到各离子形态的反应活性,并可结合形态比例得到溶液中各金属元素的反应活性,从而预测溶液中金属元素的分离能力;该方法得到的反应活性数据能够迅速判断混合金属的分离性能差异,基于大数据的经验模型回归,高效准确,且不需要多余的实验操作,节约资源成本,具有广阔的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN113044904A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110503805.8
申请日:2021-05-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/26 , C02F1/40 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 协同萃取煤化工废水中难降解污染物和酚的萃取剂及方法,属于废水处理技术领域。所述萃取剂是由非极性有机物和中等极性有机物复配而成的混合物,由主萃剂和协萃剂构成,主萃剂为苯系物和有机酯类的混合物,主要负责萃取废水中的酚类物质;协萃剂为醇类、烷烃和酮类的混合物,主要负责萃取废水中的不同极性的难降解污染物,尤其是亚磷酸酯。本发明提供的萃取剂可以实现酚类物质脱除率超过95%的前提下,对油类的脱除率超过90%,尤其是亚磷酸酯脱除率超过92%。本发明提供的萃取方法不改变废水处理流程,操作简单,溶解度小,易降解,无二次污染,为煤化工废水的高效处理提供新思路,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112973183A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911312780.2
申请日:2019-12-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D11/04
Abstract: 本发明提供了一种液液萃取分离装置及其使用方法,所述的液液萃取分离装置包括内壳体,所述的内壳体上部外接进液管,所述的进液管绕其与内壳体的连接点旋转,所述的进液管内部设置至少一个静态混合件。所述的使用方法包括:萃取剂和被萃取液通入进液管,经过静态混合件时充分混合发生相间传质,随后沿预设方向射入内壳体中,在内壳体中形成旋流完成萃取得到萃取液和萃余液。该装置不仅结构简单,占地面积小,而且兼具萃取与分离功能,能够在同一设备内实现相转移与相分离。
-
公开(公告)号:CN112811500A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011624498.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/26 , C02F101/34 , C02F103/36 , C02F103/38 , C02F103/30 , C02F103/28 , C02F103/12
Abstract: 本发明提供一种脱酚萃取剂及其制备方法和应用,所述脱酚萃取剂包括甲基异丁基酮、协萃剂和抗氧化剂的组合;所述抗氧化剂包括C6~C9饱和脂肪族酮和/或C7~C9饱和脂肪族醇。所述脱酚萃取剂通过特定组分的复配,一方面在脱酚效率上协同增效,另一方面能够有效抑制萃取过程中酚类物质的电离和氧化,显著降低废水中酚氧负离子、醌类及其衍生物等脱除难度更高、毒性更强的污染物含量。所述脱酚萃取剂用于含酚废水的处理中,体积配比范围和pH适用范围宽,易于实现工业操作,单元酚和多元酚的萃取效率高,单级萃取总酚效率达到97.4%以上,萃取后废水中氧化产物苯醌的浓度极低,减少了废水的生物毒性,有利于后续的生化处理。
-
公开(公告)号:CN110078163B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910360749.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D17/05 , C02F1/40 , C08G69/48 , C02F103/16 , C02F101/32
Abstract: 本发明提供了一种聚赖氨酸衍生物作为破乳剂的应用,涉及废水处理技术领域,能够获得一种新的低成本、无污染的破乳剂,降低破乳成本、保护环境;且应用广泛,适用于多种废水的破乳处理;该作为破乳剂聚赖氨酸衍生物为烷基取代聚赖氨酸中部分氨基后的产物;所述烷基为十二烷、庚烷和/或辛烷;所述聚赖氨酸衍生物的聚赖氨酸主链与所述烷基的摩尔比为1:10~1:30。本发明提供的技术方案适用于多种废水处理时的破乳过程中。
-
公开(公告)号:CN108358243B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810343816.2
申请日:2018-04-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明提供了一种四价钒含量小于0.005wt%的五氧化二钒的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:在氧化性气氛中将偏钒酸铵升温,在150~280℃下恒温进行预处理,之后继续升温,进行煅烧处理,得到所述四价钒含量小于0.005wt%的五氧化二钒。本发明通过在传统煅烧工艺之前引入预处理的步骤,得到的五氧化二钒产品纯度相较于传统工艺有了进一步的提高,在工业生产中,通过调整煅烧工艺流程即可施用本发明,无需另行购置其他设备,而且,本发明所述的方法能够获得纯度≥99.95wt%且四价钒的含量<0.005wt%的五氧化二钒产品,能够满足各领域对于高纯度低四价钒含量的五氧化二钒产品的需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-