一种液液萃取混合澄清槽、萃取方法及用途

    公开(公告)号:CN103120863B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310032992.1

    申请日:2013-01-28

    Inventor: 黄焜 刘会洲

    CPC classification number: B01D11/043

    Abstract: 本发明涉及一种液液萃取混合澄清槽、萃取方法及用途。所述混合澄清槽包括混合室和澄清室;所述澄清室内靠近混合室一侧,设置有导流管,所述导流管由混合室出口延伸至澄清室末端;所述澄清室内至少在导流管的上方或下方横向固定设置一个楔形体。本发明在澄清室内导流管的上方和/或下方放置楔形体,不但使澄清室内有机相的储液量减少,还可以提供较大的轻重两相沉降面积,从而延长澄清分相时间,对于易乳化体系或粘度较大的体系,澄清分离效果更显著。本发明所述装置可以用于单级连续萃取操作或多级串联逆流连续萃取操作。

    一种大相比液液两相连续萃取装置

    公开(公告)号:CN102512848B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201110404565.2

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 一种大相比液液两相连续萃取装置,属于液液萃取分离领域。该装置包括塔体、气体缓冲室、液膜聚并器、液膜分散器、液膜分布器、气压室等。液膜分散器和液膜分布器组合可实现用微小气泡来分散小体积有机相,解决了传统搅拌方式不易充分分散小体积有机相的难题。塔体内逆流流动的轻相和重相的相比可由液膜分布器的夹层空隙调节,轻相和重相可在超大相比条件下逆流操作。塔体内每隔一段距离设置一组液膜分散器和集泡罩,可实现上升的气泡反复凝并而后又重新分散,单元传质高度的级效率高。塔顶液膜聚并器可致气泡凝并、破乳,适用于易乳化体系萃取操作。该装置可多级串联连续逆流操作。

    一种低转速自吸式萃取设备

    公开(公告)号:CN102430264B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201110280248.4

    申请日:2011-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种低转速自吸式萃取设备,所述萃取设备的萃取罐内安装轴壁上带有进料口的空心转轴及固定于空心转轴上的液相分散器,转轴与马达相连,该液相分散器由两个以上单通道简单液相分散器串联组成,各个简单分散器均有进料口,空心转轴和空心转鼓,并且相通。但各个简单分散器之间不通过空心转轴相通,在上N-1级简单液相分散器的通道出口处设有方向朝下的外罩。该萃取装置特别适用于大相比,易乳化体系。将至少两个自吸式相分散搅拌器串成一体,将轻相均匀地分散在重相的过程中,可在两相界面清晰的情况下连续操作,避免了乳化现象,设备投资小,易操作,电机转速要求低,动力消耗低,对溶液的剪切力小,有利于保持生物大分子的活性。

    一种三相体系萃取分离钒铬的方法

    公开(公告)号:CN102534266B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210013317.X

    申请日:2012-01-16

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种三相体系萃取分离钒铬的方法,包括:钒铬溶液中加入成相盐和聚合物,待成相盐和聚合物溶解后,即形成双水相体系,然后在形成的双水相体系中,加入有机相,振荡,分相,得到三相体系。与现有技术相比,本发明的优势在于:(1)钒铬的分离系数大,可以一步实现钒铬的有效分离;(2)钒铬的利用率高,有效减少了资源浪费;(3)物理现象良好,工艺流程短,操作简便,成本低,能耗少,好控制,只要能够实现钒铬的有效分离,钒和铬的进一步回收具有成熟的生产工艺。

    一种生物脱铬介质及其制备方法、生物脱铬方法

    公开(公告)号:CN102531194B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201010621152.5

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种生物脱铬方法。本发明提供了一种生物脱铬介质,所述介质包括互相吸附的红细菌Pannonibacter?phragmitetus?LSSE-09菌株和聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒,其中所述菌株的保藏编号为CGMCC?No.3512,该生物脱铬介质的制备方法包括以下步骤:1)聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒的制备;2)脱铬微生物细菌的培养;3)生物脱铬介质的制备及收集。本发明的生物脱铬方法包括将上述制备的生物脱铬介质加入含Cr6+的废水中,在好氧或厌氧环境中进行脱铬的步骤。本发明的方法大幅度降低了传质阻力,工业前景广阔。

    一种气助超顺磁性萃取方法

    公开(公告)号:CN102500460B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110289043.2

    申请日:2011-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种气助超顺磁性萃取方法,其在气助萃取设备上进行,所述设备包括底部带有气体入口的气浮柱和气浮柱上方的磁铁,气浮柱中填充有一相或两相介质,将气体从气体入口通入气浮柱中,产生的气泡携带着所述一相或两相中的下相的选择性吸附有待分离混合物中的一种或多种组分的超顺磁性颗粒向上传递,进入泡沫相或所述上相中,形成富集相。经由所述气浮柱上方磁铁对少量富集相中的磁颗粒进行磁分离完成气助超顺磁性萃取过程。采用本发明的方法能够实现低能耗快速高度富集规模化稀溶液或极稀溶液体系中超顺磁性颗粒和复杂混合物体系中目标物的选择性萃取分离。

    从贵金属催化剂浸出液中三相萃取一步分离铂钯铑的方法

    公开(公告)号:CN102002589B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201010219763.7

    申请日:2010-07-07

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种从贵金属催化剂浸出液中三相萃取一步分离铂钯铑的方法,属于溶剂萃取分离铂钯铑技术领域。铂钯铑的分离可由两个不相混溶的非极性和极性有机相与含铂钯铑的水溶液中加入钠、钾、锂或铵的盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐或磷酸盐,在室温下混相得到三相体系完成。铂钯铑的分离也可由一种高分子聚合物和一种含钠、钾、锂或铵的盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐或磷酸盐按比例加入到含铂钯铑的水溶液中,再加入一种非极性有机溶剂,在室温下混相得到三相完成。该方法可在一步萃取过程中同时从失效汽车催化剂浸出液三相分离铂、钯、铑,分离选择性高,能有效简化现有繁冗的两相萃取分离流程。

    一种从雪莲果中萃取低聚果糖的方法

    公开(公告)号:CN102219808B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110098472.1

    申请日:2011-04-20

    Inventor: 黄焜 张超 刘会洲

    Abstract: 本发明涉及低聚糖提取领域,具体地,本发明涉及一种从雪莲果中萃取低聚果糖的方法。所述方法包括以下步骤:1)将雪莲果去皮,切块,浸泡在浓度为1wt%~3wt%的浸出剂溶液中,其中雪莲果和浸出剂溶液的质量体积比为50g/L~300g/L,恒温下进行浸提;2)将浸提液固液分离,过滤掉大颗粒固体残渣,然后离心处理进一步脱除小颗粒悬浮物,得到浸出液;3)在浸出液中加入与水互溶的极性有机溶剂,振荡混合,在0~10℃下静置分相,取有机层的溶液,脱除极性有机溶剂,得到低聚果糖。本发明的优点在于成本低、工艺简单易行,产品生产周期端,低聚果糖纯度高。

    一种包头稀土精矿的清洁分离方法

    公开(公告)号:CN103540740A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210241689.8

    申请日:2012-07-12

    Inventor: 赵君梅 刘会洲

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种包头稀土精矿的清洁分离方法,所述方法为:将稀土精矿利用碳酸钠进行焙烧,水洗和稀酸酸洗后,采用硝酸酸浸,得到含Ce4+、Th4+和三价稀土元素的浸出液,采用P503萃取剂分别萃取Ce4+、Th4+后,然后进行轻稀土的分离。本发明采用同一种萃取剂可以实现铈、钍与其它三价稀土的选择性分离,对于工厂而言经济、设备压力小,易于操作。三价稀土分离,只存在镧,镨,钕的分离,萃取技术成熟,由于没有了相邻元素三价铈的干扰,镧与镨、钕的分离系数大,相应的萃取分离流程大大简化和缩短。

    一种光还原耦合液-液-液三相萃取脱除和回收铬的方法

    公开(公告)号:CN102503003B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201110336246.2

    申请日:2011-10-28

    Inventor: 刘会洲 谢铿 黄焜

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及废水重金属离子处理领域的一种光还原耦合液-液-液三相萃取脱除和回收铬的方法,所述方法通过在含有Cr(VI)的水溶液中,加入无机强电解质盐、水溶性高聚物,调节水相pH值,然后加入有机溶剂,充分混合、静置或离心分相,得到液-液-液三相体系,将上述溶液置于光照下,Cr(VI)被还原成Cr(III)且全部转移到上相,最后将上相负载的Cr(III)反萃回收。本发明不仅能够实现含铬废水中六价铬的脱除,而且能够将六价铬还原为三价铬进行萃取回收,一次性达到了含铬废水的清洁排放,并可为企业带来经济效益,整个过程不产生污泥,在环境污水治理和资源综合利用方面具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking