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公开(公告)号:CN102976702A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210518805.6
申请日:2012-12-06
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02W30/93
Abstract: 本发明公开了一种利用黄金尾矿制备蒸压砖的方法。现有黄金尾矿针对性的处理技术较少,碱性氯化法和压滤干堆的处理效果不稳定,尾矿库承载容量有限,需要长期维护管理。该方法首先在黄金尾矿中加氧化剂,混匀后加入到料仓;再将石灰和石膏破碎粉磨加入到料仓;将水泥加入到料仓;加入水到料仓,与料仓中的黄金尾矿、氧化剂、石灰、石膏、水泥搅拌混均,得到混合料;混合料置于消化仓消化2~3h并轮碾;送入压砖机压制成砖坯;常温下静置3~6h,蒸压釜内170~200℃下0.8~1.5MPa蒸压养护5~10h,降至室温,得到蒸压砖产品。本发明对黄金尾矿中氰化物破坏的同时实现黄金尾矿的资源化利用,具有环保和经济双重效益。
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公开(公告)号:CN102874944A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210360151.9
申请日:2012-09-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F9/02 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种处理染料废水的方法。主要包括如下步骤:(1)调节染料废水pH至2~6;(2)控制废水以0.5~30倍吸附柱体积/小时的速度流经药剂充填的吸附柱,循环处理1~5h后染料废水的COD去除率可达80~95%,色度去除率达到85~95%;(3)吸附柱中的药剂达到饱和后取出,采用气浮过滤分离出染料,药剂焙烧后再生。本发明克服了现有处理技术工艺复杂、处理成本高、产泥量大等缺点;运行可靠稳定,出水效果好,处理废水的同时还可对染料进行回收,具有良好的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN112090444B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010824738.5
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , C07C1/20 , C07C1/00 , C10G3/00 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08 , C07C15/00
Abstract: 本发明公开了一种生物质热解用高芳构化性能催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:1)将粉煤灰漂珠过100‑300目筛。2)将粉煤灰、过氧化氢和离子液体按一定质量比混合后置于水浴锅,在30‑60℃反应3‑5h后过滤分离得到催化剂。所述的离子液体为1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑己基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑丁基磺酸‑3‑甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐、氯化胆碱‑甘油离子液体、氯化胆碱‑丙三醇离子液体、氯化胆碱‑尿素离子液体、氯化胆碱‑乙二醇离子液体中的一种或几种。所述的催化剂表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.8‑1.4:1,具有10‑80nm孔径的多孔道结构。本发明利用粉煤灰漂珠天然的核壳结构,通过过氧化氢和离子液体对其进行扩孔改性,提高芳构化性能,具有制备工艺简单、催化效率高、绿色环保等优点,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN115212844A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210949710.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种盐湖卤水提锂用复合吸附剂的制备方法,将废旧锂电池拆解后获得的废石墨与掺杂剂按质量比1:0.1‑0.3(g/g)混合后置于微波炉,200‑600℃下活化3‑5h。掺杂改性后的石墨按固液比1:0.1‑0.5(g/mL)加入摩尔浓度为1‑3mol/L的锂离子电解质溶液中,20‑50℃超声振荡0.5‑3h后将固体产物离心分离。固体产物按固液比1:2‑5(g/mL)置于羟基磷灰石前驱体溶液中,25‑60℃反应3‑8h后将固体产物离心分离。将分离产物在200‑500℃焙烧2‑4h后,按固液比1:5‑10(g/mL)置于摩尔浓度0.1‑1mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离得到比复合吸附剂。本发明具有制备工艺简单、锂离子选择性高、吸附容量大、溶损率低等优点。
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公开(公告)号:CN112495440B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011358214.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种MOF基复合催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和烯腈分散于甲醇中,得到溶液A。(2)将焦锑酸钠分散于甲醇中,得到溶液B。(3)将溶液B加入溶液A中,20‑60℃反应4‑8h,得到MOF材料。(4)将MOF材料与聚氯乙烯混合后在500‑700℃热解。(5)配置硅酸钠、偏铝酸钠的水溶液,加入热处理后的MOF材料,50‑80℃结晶4‑10h后将产物离心分离。本发明以MOF为骨架材料,通过热处理扩孔以及沸石的自组装,合成用于生物质催化热解的MOF基复合催化剂,具有制备工艺简单,生物质热解液体产物中愈创木酚选择性和收率高,易于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN112794304B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011478638.8
申请日:2020-12-15
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种界面诱导组装制备生物炭的方法。主要包括如下步骤:向1000mL琼脂水溶液中加入聚四氟乙烯乳液20‑150mL、纳米粉体10‑50g,超声振荡10‑30分钟后将乳液均匀喷涂在不锈钢网上,得到总表面能为33.7‑74.6mJ/m2的改性不锈钢网。将燃料放入管式炉石英舟,改性不锈钢网通过支架放置在石英舟上端,400‑750℃热处理2‑10h后将不锈钢网冷却,收集得到不同结构形态的生物炭。本发明通过制备不同润湿性能和孔形的基底材料,定向调控生物质的结构和形态,具有制备工艺简单、性能优良等优点,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112934260B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011478669.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载型硅基催化剂及制备方法和应用。本发明将以粉煤灰漂珠、球形生物炭或聚氨酯微球为核,二氧化硅为壳的核壳结构粉体500‑700℃煅烧3‑6h后得到硅基材料。将硅基材料与聚偏氟乙烯或聚四氟乙烯混合后在600‑850℃热解得到改性硅基材料。含钕‑铋混合溶液中加入硅基材料,置于反应釜100‑130℃反应5‑10h后将产物离心分离,得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.6‑1.1:1、孔径8‑80nm的负载型硅基催化剂。本发明以核壳结构硅基材料为前驱体,通过扩孔、负载改性得到多孔道负载型催化剂,可用于有机固体废物的催化裂解,具有制备工艺简单、催化效率高、易于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN112657349B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011358217.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多层沸石杂化膜的制备方法。主要包括如下步骤:(1)配置硅酸钠、偏铝酸钠摩尔比为1‑3:1的水溶液。(2)将水溶液倾倒在带有加热器的玻璃板上用刮刀涂成膜。(3)将燃料放入管式炉石英舟,玻璃板通过支架放置在石英舟上端,成膜一侧朝向石英舟。在500‑800℃热处理3‑8h后将玻璃板冷却。(4)不断重复步骤2和3,得到O2/N2分离系数10‑30和CO2/N2分离系数50‑100的多层沸石杂化膜。本发明以沸石膜为骨架,通过燃料热处理过程中炭的自组装,合成用于气体分离的多层沸石杂化膜,具有制备工艺简单、气体分离效率高、能耗低等优点,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113683191A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110599818.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/28 , C10B53/02 , C10B57/08 , C10B57/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种基于疏水性生物质炭的厌氧氨氧化强化工艺。利用农林生物质废弃物,采用一步法或两步法,制备得到所需生物质炭,其中该生物质炭的水接触角为60°至90°,单位质量生物质炭(1g)的电子转移/交换能力达到1.5~2.5mMe‑;生物质炭破碎、筛分后作为上流式生物滤池填料,以二沉池污泥作为种泥,同时补充适量的厌氧氨氧化污泥,进行厌氧氨氧化生物膜挂膜驯化和反应器启动;稳定运行期采用驯化期运行工况,若进水温度低于15℃时适当提高水力停留时间,可确保厌氧氨氧化低温条件下稳定运行。本发明厌氧氨氧化具有抗冲击负荷强、耐低温,TN去除率高等优势,突破了厌氧氨氧化工程应用的关键核心问题。
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公开(公告)号:CN112794304A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011478638.8
申请日:2020-12-15
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种界面诱导组装制备生物炭的方法。主要包括如下步骤:向1000mL琼脂水溶液中加入聚四氟乙烯乳液20‑150mL、纳米粉体10‑50g,超声振荡10‑30分钟后将乳液均匀喷涂在不锈钢网上,得到总表面能为33.7‑74.6mJ/m2的改性不锈钢网。将燃料放入管式炉石英舟,改性不锈钢网通过支架放置在石英舟上端,400‑750℃热处理2‑10h后将不锈钢网冷却,收集得到不同结构形态的生物炭。本发明通过制备不同润湿性能和孔形的基底材料,定向调控生物质的结构和形态,具有制备工艺简单、性能优良等优点,易于大规模生产。
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