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公开(公告)号:CN110627965A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910801190.X
申请日:2019-08-28
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/30 , D06N3/00 , D06N3/14
Abstract: 本发明涉及一种光致变色水性聚氨酯涂层剂及其制备方法,其特征是以聚丙二醇、甲苯二异氰酸酯与二羟甲基丙酸等为主要原料,在制备过程中,加入单羟基丙烯酸进行扩链并引入双键;在引发剂偶氮二异丁腈的作用下聚氨酯分子与制备的含乙烯基光致变色单体发生聚合反应;然后乳化、脱溶剂,得到光致变色水性聚氨酯涂层剂。本发明制备的光致变色水性聚氨酯涂层剂可用于用于涤纶织物的涂层整理,经过涂层整理后的涂层涤纶织物放置于太阳光下,其颜色从涤纶织物原变为橙色。本发明中的光致变色水性聚氨酯涂层剂的制备方法简单,易于推广,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN109807187A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910079158.5
申请日:2019-01-28
Applicant: 武汉纺织大学 , 安徽国孚润滑油工业有限公司 , 湖北澳稀源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及废钢轧制油的处理领域,公开了一种废钢轧制油的回收利用方法。该方法包括以下步骤:(1)将废钢轧制油与无机酸混合反应,然后将所得反应混合物分层,分离出上层油相和下层含盐水相;(2)将所述油相进行蒸馏,分离出沸点为500℃以下的馏分;(3)将所述含盐水相冷却结晶,分离出铁盐。本发明所述的方法经济有效、简便易行,可将危废废钢轧制油变废为宝,既可产生经济效益,也能产生社会效益。
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公开(公告)号:CN106621797B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201611127642.3
申请日:2016-12-09
Applicant: 武汉纺织大学
Inventor: 夏明桂 , 邓国伟 , 李相鹏 , 夏广 , 王彩凤 , 张腊梅 , 李锐 , 何秋瑾 , 王琦 , 王伟明 , 薛志勇 , 吴剑宏 , 董会杰 , 张圣祖 , 彭雄义 , 卢慧娟
Abstract: 本发明提供了一种高效复合氧化物脱硫剂的制备方法。该方法选择Fe2+作为主活性组分的铁源,加入一定比例的Zn、Mn、Cu、Co等金属的可溶性盐作为助催化剂,以醇胺作为沉淀剂,采用共沉淀的方法获得复合氢氧化物沉淀,在一定的反应条件下,用醇胺溶液沉淀Al3+获得铝溶胶,然后与共沉淀法得到的复合氢氧化物体系按照一定的比例混合,经洗涤、干燥、氧化、研磨成粉后加入一定量的粘结剂捏合成型,即获得复合氧化物脱硫剂。本发明创造性地使用了醇胺类有机碱作为制备复合氢氧化物的沉淀剂,所获得的脱硫剂在无氧气氛中具备较高的穿透硫容;同时本发明提出了采用醇胺制备铝溶胶作为复合氧化物脱硫剂的孔道载体的方法,提高了复合氧化物脱硫剂的孔结构。
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公开(公告)号:CN109234826A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811103351.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种以竹为原料制备莱赛尔纤维的方法,以竹子为原料,通过脱胶、脱木质素和半纤维素等工艺方法从竹子中提取纤维素,然后将竹纤维素溶于N-甲基吗啉-N-氧化物水溶液制得纺丝液;纺丝液进入纺丝系统,喷出的丝线在空气中呈垂直拉伸,进入凝固浴槽,凝固成纤维;纤维再经过醇洗、漂白、水洗、上油和烘干等工艺制备得到莱赛尔纤维。本发明制备的莱赛尔纤维干断裂强度介于44~47cN/tex之间,其干断裂伸长率介于13%~15%之间;其湿断裂强度介于29~32cN/tex之间,其纤维湿断裂伸长率介于15%~17%之间,其强力性能与采购的莱赛尔纤维的强力性能接近。
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公开(公告)号:CN106268832B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610831490.9
申请日:2016-09-19
Applicant: 武汉纺织大学 , 湖北华邦化学有限公司 , 武汉市哲广琦环保材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型高效脱氯剂及其制备方法。该脱氯剂以Na2CO3、CaCO3、CaO、MgO、CuO、ZnO及其衍生物中的一种或几种为活性组分,NH4HCO3为孔性助剂,以Al2O3、水铝石、高岭土或白土中的至少一种为载体和助剂,加入部分改性Zn盐、Ca盐为增效助剂。按照相应比例加适量水调配混合之后挤条成型,然后干燥、焙烧,制成脱氯剂。本发明所述的脱氯剂在常温下对高浓度及低浓度HCl吸附率高,且脱氯精度高、氯容高达35%以上;同时在300~600℃温度范围均可以高效深度的脱除催化重整各工段中的HCl气体,穿透氯容可达到65%以上。并且脱氯剂固体本身无毒、无腐蚀性,人工操作方便安全,废脱氯剂的处理不污染或危害环境。
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公开(公告)号:CN105879837B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610296605.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 武汉纺织大学 , 湖北华邦化学有限公司 , 武汉市哲广琦环保材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种负载型脱氯剂的制备方法。本发明采用浸渍法制备了TC‑F负载的活性炭,用于轻质油品中有机氯化物脱除。红外光谱分析图谱和扫描电子显微镜测定分析结果中能看出,使用KOH活化后降低了活性炭中的灰分物质的比例,使活性炭的孔道充分暴露,或是溶解了活性炭中混合的灰分,促进了新孔道的生成。采用负载TC‑F的活性炭脱氯效果优于未负载的活性炭;先使用KOH活化后再进行TC‑F负载的活性炭总负载率要高于仅负载TC‑F的样品,脱氯效果也更好。实验结果显示,本发明制备的负载型脱氯剂的脱氯效率高达94.84%。
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公开(公告)号:CN104789290B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510130926.7
申请日:2015-03-25
Applicant: 湖北华邦化学有限公司 , 武汉纺织大学
IPC: C10L3/12
Abstract: 本发明涉及一种液化石油气深度脱硫的方法,该方法仅通过简单改变现有工艺中气体分馏塔的位置,使液化石油气在完成脱硫精制前即已进行了碳三馏分、碳四馏分的分离,将整个或部分脱硫工艺分别集中在碳三馏分和(或)碳四馏分中进行,大大降低了各个(或部分)脱硫单元中液化石油气的处理量,因此大大降低了装置的负荷,同时该方法克服了传统的仅针对液化石油气本身采取的脱硫处理方法来提高脱硫效率存在瓶颈的缺陷。本发明方法在基本不增加炼厂投资的情况下可以避免或降低二硫化物或多硫化物的生成,为下一步碱液脱硫醇工艺提供无二硫化物或多硫化物的液化石油气,从而显著提高了液化石油气最终的脱硫效率。
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公开(公告)号:CN104148006B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410348637.X
申请日:2014-07-22
Applicant: 湖北华邦化学有限公司 , 湖北省化学工业研究设计院 , 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种用于脱除轻烃物料流中含硫、氧杂质的吸附剂及其制备、再生方法,该吸附剂是以活性氧化铝及高岭土为原料,经有机胺扩孔,加入含少量稀土金属的碱金属盐溶液共混后加以粘结剂进行滚球成型,低温干燥后进行高温焙烧活化制得,制得的吸附剂由Al2O3、SiO2、碱金属氧化物及微量稀土金属氧化物组成,制得的吸附剂粒径为2.5~5.5mm,比表面积为260~320㎡/g,孔容为0.3~0.35ml/g。本发明通过引入不同种类的稀土金属元素,其协同作用使吸附剂表面电荷分布更合理,大大提高了吸附剂对含硫、氧杂质的脱除精度和吸附容量同时引入的水玻璃,大大提高了吸附剂对极性分子的选择性,整体上降低了吸附热。该发明工艺简单,制得的吸附剂可再生循环使用、再生方法简单。
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公开(公告)号:CN104190352B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410349171.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 湖北华邦化学有限公司 , 湖北省化学工业研究设计院 , 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种用于脱除轻烃物料流中极性分子的吸附剂及其制备、再生方法,该吸附剂是将分子筛原粉、活性氧化铝为原料,经有机胺扩孔、金属离子改性后加以粘结剂进行滚球成型,低温干燥后进行高温焙烧活化制得,制得的吸附剂由Al2O3、SiO2、碱金属氧化物及微量稀土金属氧化物组成,制得的吸附剂粒径为1.0~4.2mm,比表面积为260~320㎡/g,孔容0.3~0.35ml/g。本发明通过引入稀土金属配合碱金属对吸附剂进行改性,并进一步引入水玻璃作为粘结剂,大大提高了吸附剂对极性分子的选择性和吸附容量,整体上降低了吸附热,该吸附剂对甲醇的脱除率可达99.2%,吸附容量可达6.7%,且该发明制备工艺简单,制备得到的吸附剂具有可再生循环使用、再生方法简单等特点,提高了资源利用率。
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公开(公告)号:CN103833171B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310644977.2
申请日:2013-12-05
Applicant: 湖北华邦化学有限公司 , 武汉纺织大学
IPC: C02F9/10 , C02F9/14 , C02F103/36
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及有机废水处理技术领域,提供了一种甲醇制烯烃工艺的超高浓度有机物废水的处理方法,依次经过破乳初步除油—醇酮汽提分离—二次破乳除油—高效吸附的处理流程及相应条件进行处理后,超高有机物含量浓缩废水中的COD能从100000mg/L以上降至3000mg/L以下,去除率达97%以上,大幅削减MTO生产向环境排放的污染物总量,保证处理后废水可以直接进入生化池,不影响活性污泥生化性能。本发明所述的处理方法,处理效果稳定可靠,操作简单易行,易于实现工业化应用。
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