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公开(公告)号:CN106669634B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201710060547.4
申请日:2017-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种磁性萃淋树脂,所述磁性萃淋树脂的组分包括四氧化三铁、萃取剂以及聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)。所述磁性萃淋树脂的制备方法为采用共沉淀法制备得到油酸修饰的四氧化三铁,将得到的油酸修饰的四氧化三铁与苯乙烯、二乙烯基苯以及萃取剂采用悬浮聚合法制备得到所述磁性萃淋树脂。所述磁性萃淋树脂能够高效萃取废液中的Cd(II),所述制备方法有机溶剂用量少,对环境友好,降低了生产成本,同时所述制备方法工艺简单,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117696016A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410111622.5
申请日:2024-01-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种聚磷酸酯稀土离子吸附剂及其制备方法及应用,所述聚磷酸酯稀土离子吸附剂包含磷酸酯功能基团的多孔有机聚合物,所述磷酸酯基具有式Ⅰ、式Ⅱ所示结构,本发明的聚磷酸酯稀土离子吸附剂对稀土离子具有高选择性,大吸附容量以及优异的解吸和循环性能。
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公开(公告)号:CN114672654B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210319512.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种应用杂多酸盐电极回收盐湖卤水中铷铯的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将杂多酸盐电极置于盐湖卤水中,施加还原电位,得到负载碱金属离子的杂多酸盐电极;(2)将步骤(1)所述负载碱金属离子的杂多酸盐电极置于再生液中,施加氧化电位,实现碱金属离子的释放;步骤(1)所述杂多酸盐电极含有钒源;所述钒源中的钒的价态为+5。所述杂多酸盐电极是以电位调控自身中心元素的价态变化从而实现对碱金属离子的捕捉与释放,在再生过程中无需加入其他化学试剂,实现了盐湖卤水中铷铯资源的无害化回收;杂多酸盐电极制备成本低廉,离子交换容量高,回收金属离子的过程能耗低,无二次污染。
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公开(公告)号:CN114733494A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210357781.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种铯离子吸附剂及其制备方法和应用。所述铯离子吸附剂的原料包括含酚羟基的单体。本发明提供的所述铯离子吸附剂的制备方法包括:含酚羟基的单体进行傅克烷基化反应,得到所述铯离子吸附剂。本发明提供的铯离子吸附剂通过选用含酚羟基的单体形成超交联聚合物,对铯离子具有高选择性和高吸附量,并且所述铯离子吸附剂具有优异的循环性能,能实现快速解吸,且制备工艺简单,既降低了生产成本,又环保,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN106694224B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710024548.3
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B03C1/32
Abstract: 本发明涉及磁分离处理设备技术领域,尤其涉及一种全流程连续化气助磁分离系统,其包括吸附罐,吸附罐连接有萃取塔,萃取塔连接有解吸塔;萃取塔及解吸塔均包括中空的气浮柱。本发明提供的一种全流程连续化气助磁分离系统,将气浮分离技术与磁性载体分离技术相耦合,在装置规模增大后,仍然具有较高的磁分离效果;同时,串联设置的吸附罐、萃取塔和解吸塔分别用于目标物的吸附、洗涤和解吸过程的连续磁分离,结合三个过程本身的连续化实现,最终实现目标分离物全流程的连续化分离。同时,该系统不仅能够实现目标分离物的全流程连续化,而且能够实现磁颗粒载体的全流程连续化和可直接循环利用性。
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公开(公告)号:CN119236894A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411408830.8
申请日:2024-10-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖北三峡实验室
IPC: B01J20/26 , B01J20/281 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种超交联聚合物及其制备方法和应用,所述超交联聚合物的制备原料包括卤素修饰的超交联聚合物和乙二胺封端的聚乙烯亚胺的组合;所述卤素修饰的超交联聚合物的制备原料包括二卤苄类化合物。本发明提供的超交联聚合物由于可以与草甘膦分子间产生静电作用及氢键,从而可以用作草甘膦吸附剂,对草甘膦具有高吸附容量、快速吸附动力学和优异的循环性能;此外,本发明提供的超交联聚合物的合成原料简单且价格低廉。
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公开(公告)号:CN106694224A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710024548.3
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B03C1/32
CPC classification number: B03C1/32
Abstract: 本发明涉及磁分离处理设备技术领域,尤其涉及一种全流程连续化气助磁分离系统,其包括吸附罐,吸附罐连接有萃取塔,萃取塔连接有解吸塔;萃取塔及解吸塔均包括中空的气浮柱。本发明提供的一种全流程连续化气助磁分离系统,将气浮分离技术与磁性载体分离技术相耦合,在装置规模增大后,仍然具有较高的磁分离效果;同时,串联设置的吸附罐、萃取塔和解吸塔分别用于目标物的吸附、洗涤和解吸过程的连续磁分离,结合三个过程本身的连续化实现,最终实现目标分离物全流程的连续化分离。同时,该系统不仅能够实现目标分离物的全流程连续化,而且能够实现磁颗粒载体的全流程连续化和可直接循环利用性。
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公开(公告)号:CN119114003A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411275959.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂及其制备方法和用途,所述富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂的制备原料包括前驱体、碱金属氯化物、氯化铵和水;本发明通过混合前驱体、碱金属氯化物、氯化铵和水得到混合物,将得到的混合物通过离子诱导热聚合策略,制备得到富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂,且具有扩展的纳米孔结构;本发明所述富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂具有高吸附容量、快速吸附动力学和较高的选择性以及良好的循环稳定性,用于浸矿尾液中稀土离子的回收效率高,并且制备原料价格低廉,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN116287780B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310317990.0
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种从油气田卤水中提锂的方法,所述方法包括如下步骤:(1)油气田卤水经吸附预处理后,与沉淀剂混合,所得混合物经陈化、分相后得到预处理卤水;(2)预处理卤水与皂化有机相混合后经过萃取、洗脱和反萃取后,得到负载有机相和浓缩锂溶液;所述皂化有机相由有机相经过皂化得到;所述有机相包括萃取剂、协萃剂以及萃取溶剂的组合;(3)步骤(2)所得负载有机相经酸洗后,实现萃取剂的再生;步骤(2)所得浓缩锂溶液经除杂后,完成提锂过程。本发明提供的方法通过吸附预处理脱除有机物,添加沉淀剂以降低矿化度,不同种类的萃取剂扩大工艺适用范围,实现了萃取剂再生,降低萃取成本。
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公开(公告)号:CN117963954A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410106214.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明提供了一种从油田卤水中提锂直接制备碳酸锂的方法,所述方法包括:将油田卤水预处理后,与第一皂化有机相混合进行第一萃取,得到氯化锂溶液;将氯化锂溶液与第二皂化有机相混合进行第二萃取、洗涤和反萃后,再进行离子液体膜电渗析,最后与碳酸钠混合反应,得到碳酸锂。本发明提供的方法首先采用沉淀与萃取的方式对油田卤水处理,保证了后续萃锂工艺的效率,并可以实现萃取相的再生;采用了溶剂萃取‑电渗析耦合的技术实现了从油田卤水直接制备电池级碳酸锂,实现了锂与卤水中高浓度钠钾钙镁的深度分离;此外,与传统的提锂工艺相比,避免了自然蒸发工艺导致的生长周期长的问题。
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