-
公开(公告)号:CN116621357A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211635880.0
申请日:2022-12-20
IPC: C02F9/00 , C02F1/06 , C02F1/66 , C02F1/58 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种含盐有机废水的处理方法。本发明提供的含盐有机废水的处理方法,包括以下步骤:将含盐有机废水均化后依次进行碱度调节和盐度调节,得到调节后废水;所述盐度调节用盐包括可溶性二价金属盐,所述可溶性二价金属盐和所述含盐有机废水中金属阳离子的总量和含盐有机废水中总碳转化生成的碳酸根成化学计量比,且可溶性二价金属盐中金属阳离子和所述含盐有机废水中金属阳离子为与碳酸根生成难溶性盐的金属阳离子;调节后废水的pH值大于7;将调节后废水进行氧化处理。经过碱度调节、盐度调节和氧化处理将废水中有机物转化为二氧化碳并以碳酸盐的形式与废水中金属阳离子生成沉淀,避免二氧化碳排入大气中。
-
公开(公告)号:CN117430375B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311732807.X
申请日:2023-12-18
IPC: C04B26/26 , C25B11/04 , C25B1/04 , C25B11/02 , C04B111/94
Abstract: 本发明提供了一种煤液化残渣炭材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明提供了一种煤液化残渣炭材料,包括煤液化残渣基脱灰改性炭、石墨与酸浸后煤液化残渣粉末;所述煤液化残渣基脱灰改性炭是由煤液化残渣基脱灰炭经过球磨改性得到;所述煤液化残渣基脱灰炭由煤液化残渣粉末经脱灰得到;所述酸浸后煤液化残渣粉末是由煤液化残渣粉末经第一酸浸后得到。本发明的碳源本身就是阳极电极,不存在传质因素影响,不受电流密度大小的影响均可实现降低电解水能耗,本发明在100mA/cm2的电流密度下也能够降低电解水制氢能耗。
-
公开(公告)号:CN117430375A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311732807.X
申请日:2023-12-18
IPC: C04B26/26 , C25B11/04 , C25B1/04 , C25B11/02 , C04B111/94
Abstract: 本发明提供了一种煤液化残渣炭材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明提供了一种煤液化残渣炭材料,包括煤液化残渣基脱灰改性炭、石墨与酸浸后煤液化残渣粉末;所述煤液化残渣基脱灰改性炭是由煤液化残渣基脱灰炭经过球磨改性得到;所述煤液化残渣基脱灰炭由煤液化残渣粉末经脱灰得到;所述酸浸后煤液化残渣粉末是由煤液化残渣粉末经第一酸浸后得到。本发明的碳源本身就是阳极电极,不存在传质因素影响,不受电流密度大小的影响均可实现降低电解水能耗,本发明在100mA/cm2的电流密度下也能够降低电解水制氢能耗。
-
公开(公告)号:CN114031043A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111486117.1
申请日:2021-12-07
IPC: C01B17/28
Abstract: 本发明提供了一种还原硫酸钠制备硫化钠的方法,属于工业制备领域。本发明提供了一种还原硫酸钠制备硫化钠的方法,将一定种类的固态催化剂、硫酸钠和水混合,得到分散液,再通入还原性气体,进行气液固三相的还原反应,有利于控制反应过程中温度和压力,最终制备得到纯度高的硫化钠,且本申请提供的方法,工艺流程简单,能耗低,三废少,生产成本低,催化剂选择范围宽,影响因素少,催化剂能较长时间保持活性。实施例的结果显示,利用本申请提供的方法,直接制备的硫化钠,反应过程中温度和压力易控制,工艺流程简单,能耗低,三废少。
-
公开(公告)号:CN114031043B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111486117.1
申请日:2021-12-07
IPC: C01B17/28
Abstract: 本发明提供了一种还原硫酸钠制备硫化钠的方法,属于工业制备领域。本发明提供了一种还原硫酸钠制备硫化钠的方法,将一定种类的固态催化剂、硫酸钠和水混合,得到分散液,再通入还原性气体,进行气液固三相的还原反应,有利于控制反应过程中温度和压力,最终制备得到纯度高的硫化钠,且本申请提供的方法,工艺流程简单,能耗低,三废少,生产成本低,催化剂选择范围宽,影响因素少,催化剂能较长时间保持活性。实施例的结果显示,利用本申请提供的方法,直接制备的硫化钠,反应过程中温度和压力易控制,工艺流程简单,能耗低,三废少。
-
公开(公告)号:CN116041793B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202310182698.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C08K9/12 , C08K7/26 , C08K9/06 , C08K5/3437 , C08K5/18 , C08K5/375 , C08K5/37 , C08K5/524 , C08K9/04
Abstract: 本发明提供了一种多孔硅酸钙负载型防老剂及其制备方法和应用,属于橡胶加工助剂领域。本发明提供的多孔硅酸钙负载型防老剂包括多孔硅酸钙载体和负载在所述多孔硅酸钙载体表面的防老剂;所述防老剂的质量为多孔硅酸钙负载型防老剂质量的5~25%。本发明通过选择多孔硅酸钙作为防老剂的载体,其具有多孔结构且比表面积大,能够对防老剂起到良好分散作用;而且多孔硅酸钙载体具有良好的吸附作用,不仅有利于防老剂牢固结合在其表面不易脱落,而且加入橡胶中也不会产生分相,可以有效抑制防老剂在橡胶交联网络间的迁移;另外,多孔硅酸钙载体分散性好,来源广泛。
-
公开(公告)号:CN118459782A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410529414.7
申请日:2024-04-29
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C08G83/00 , C02F1/36 , C02F1/30 , C02F1/70 , B01J31/22 , B01J35/50 , B01J35/39 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的硫功能化金属有机框架催化材料及其制备方法与应用,所述催化材料的配体为噻吩‑2,5‑二羧酸,金属源为铋盐,通过调节金属与配体的比例使得MOFs材料具有不同的形貌,包括微米花球状、蛛网状和微米花状。本发明通过使用噻吩‑2,5‑二羧酸作为含S原子的有机配体,以铋盐为金属源制备获得一系列S‑MOFs材料中,蛛网状的催化材料性能相较于其他形貌的性能明显提高,同时制备实验工艺简单;配体与金属比例不同的Bi‑TDC表现出不同的超声‑光协同催化活性;S原子的掺入使得材料具有光敏性,增加了可见光的利用效率。
-
公开(公告)号:CN117843424A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410011785.6
申请日:2024-01-03
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C07C1/20 , C07C15/08 , B01J27/125 , B01J27/188 , B01J31/18
Abstract: 本发明属于化学药剂技术领域,尤其公开了一种生物质衍生品脱水串联环化提升苯系物收率的温和催化体系,所述体系使用生物质基糠醛衍生物为原料,使用生物发酵的醇或其脱水烯烃为辅助原料,以高临界温度分子作为低压液相溶剂反应环境,以优选的强B酸串联L酸的组合作为酸催化剂。本发明以生物质衍生品为原料,可一釜进行特定的含氧五元环Diels‑Alder环化反应,将含特殊取代基的苯系环化产物制备选择性提高到90%以上;特定优选的强B酸‑L酸串联组合以及含氧环形高临界温度溶剂,可同时将反应温度降低40‑60℃,反应压力降低5‑10MPa,反应选择性提升20‑30%,没有中间步骤,也几乎无其他副产物,同时降低了反应设备成本和分离设备成本,增加经济效益。
-
公开(公告)号:CN116214674A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310096493.2
申请日:2023-02-10
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种陶瓷基片流延加工装置,包括外壳、旋转驱动组件、负压抽吸组件和混合组件,所述旋转驱动组件转动安装在所述外壳内,所述旋转驱动组件的侧壁四周上均安装有所述负压抽吸组件,所述负压抽吸组件的另一端上固定安装有气液控制组件,所述混合组件转动连接在所述气液控制组件上,所述负压抽吸组件端部和所述混合组件通过所述气液控制组件的气体通道流体导通。本发明,通过设置旋转驱动组件,能够带动负压抽吸组件和混合组件旋转产生的离心力,使负压抽吸组件抽吸混合组件内气体,降低压力,从而促进气泡破裂,同时利用离心力,能够促使浆料内气泡液面漂浮,进一步提高去除气泡的效果。
-
公开(公告)号:CN114105481B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111616716.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及化学化工领域,具体涉及一种单分散高硅微球及其制备方法,以粉煤灰为基础原料,利用热致相分离制备单分散高硅微球,不仅工艺简单,原料成本低,且可以通过对熔融、分相、酸浸、碱溶过程调节,实现高硅微球粒径、球形度、分散性和均一性的控制,可控性强,可重复性高,得到的高硅微球粒径均一,可制备粒径范围广,化学稳定性高。所得的单分散高硅微球表面光滑,粒径均一,CV值
-
-
-
-
-
-
-
-
-