用于有机废水处理的流化床三维电极反应器

    公开(公告)号:CN101077801B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200710028013.X

    申请日:2007-05-14

    Abstract: 一种用于有机废水处理的流化床三维电极反应器,包括反应床体、循环过滤泵、气泵、电源及与电源连接的多孔金属馈电极和粒子电极,其特点是所述多孔金属馈电极至少为三片,其中至少有一多孔金属电极为可氧化分解废水中的有机物的活性电极,各多孔金属馈电极分别与电源的阴极和阳极连接并交替成蒸屉形排列于反应床体内,相邻的两多孔金属馈电极之间由耐腐蚀绝缘材料支撑固定并填充粒子电极。本发明由于采用由多片多孔金属馈电极阴阳交替排列组成立体电极并与粒子电极有机结合的结构,既可大大提高废水处理的效率,且本发明所述的装置占地少、投资省,操作简单,电极寿命长,运行稳定,处理费用及运行费用大大降低。

    一种碱性溶液中钼与铝的分离方法

    公开(公告)号:CN101445875A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810220385.7

    申请日:2008-12-25

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种碱性溶液中钼和铝的分离方法。其特征是加入碱金属氢氧化物,控制游离碱的浓度为1.20~1.80mol/L;按Al∶Si摩尔比为0.95~1.05,在常温下3小时内,边搅拌边加入碱金属硅酸盐溶液;在继续搅拌下升温至50~80℃的胶化温度,保温2小时,再升温至90~110℃的晶化温度,保温3~5小时;经过滤分离后,得到铝硅酸盐析出物和钼酸盐溶液。经分离后,铝硅酸盐析出物中钼含量降低至0.2%wt以下,滤液中铝或硅降至0.5g/L以下,铝或硅的沉析率为98%以上。98%以上的钼滤液中可溶性钼酸盐留在滤液中,达到良好的分离系数。本发明的方法适用于从废催化剂中回收钼元素。

    一种雷尼镍催化剂的活化方法

    公开(公告)号:CN1605389A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410051442.5

    申请日:2004-09-14

    Abstract: 一种雷尼镍催化剂的活化方法,其特征是在活化用的碱金属氢氧化物溶解浸取液中加入助催化元素的碱溶性含氧酸盐或在碱液中形成含氧酸盐的六价氧化物、含氧酸,加入浓度为0.1~2.0mol L-1。本发明的方法降低了雷尼镍中助催化元素的溶出流失程度,使包括加氢初活性、使用寿命、沉降等催化剂的综合性能得到提高。

    盐酸体系中铟的分离回收方法

    公开(公告)号:CN102061398A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010566828.5

    申请日:2010-11-29

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种盐酸体系中铟的分离回收方法。其特征是包括三价铁的萃取、有机相的洗涤、三价铁的反萃取,萃余液中铟的萃取及反萃取。步骤如下:用5~15%N503+65~85%磺化煤油和异辛醇的混合萃取剂逆流萃取三价铁;用2~5mol/L盐酸溶液洗涤有机相,将有机相中夹带的少量铟洗涤下来;用1~4%草酸和1~2mol/L盐酸混合溶液反萃取有机相中的三价铁;用40~60%N503+30~50%磺化煤油和异辛醇的混合萃取剂萃取萃余液中的铟;用1~3mol/L硫酸从有机相中反萃取铟,通过P204富集、铝片置换得到海绵铟。本发明提供一种流程连续性好,铟回收率高,萃取分离回收铟的方法。

    一种超细氧化铋粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1280202C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200510033716.2

    申请日:2005-03-24

    Abstract: 一种超细氧化铋粉体的制备方法。本发明涉及一种氧化物粉体的制备方法。其特征是将金属铋放入反应炉内,使真空度为10~1000Pa,加热至900~1500℃,以10~200L/min的流量通入氧气,反应时间1~2h,冷却沉降,即得所述的超细氧化铋粉体。粉体粒度D50在0.5~6.0μm范围内,纯度>99.9%。本发明的方法可由金属铋直接制备氧化铋粉体,工艺流程短、设备简单、投资少、无污染,易实现连续化工业生产,可控制粉体粒度和形状。

    一种超细氧化铋粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1686824A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510033716.2

    申请日:2005-03-24

    Abstract: 一种超细氧化鉍粉体的制备方法。本发明涉及一种氧化物粉体的制备方法。其特征是将金属鉍放入反应炉内,使真空度为10~1000Pa,加热至900~1500℃,以10~200L/min.的流量通入氧气,反应时间1~2h.,冷却沉降,即得所述的超细氧化鉍粉体。粉体粒度D50在0.5~6.0μm范围内,纯度>99.9%。本发明的方法可由金属鉍直接制备氧化鉍粉体,工艺流程短、设备简单、投资少、无污染,易实现连续化工业生产,可控制粉体粒度和形状。

    盐酸体系中铟的分离回收方法

    公开(公告)号:CN102061398B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201010566828.5

    申请日:2010-11-29

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种盐酸体系中铟的分离回收方法。其特征是包括三价铁的萃取、有机相的洗涤、三价铁的反萃取,萃余液中铟的萃取及反萃取。步骤如下:用5~15%N503+65~85%磺化煤油和异辛醇的混合萃取剂逆流萃取三价铁;用2~5mol/L盐酸溶液洗涤有机相,将有机相中夹带的少量铟洗涤下来;用1~4%草酸和1~2mol/L盐酸混合溶液反萃取有机相中的三价铁;用40~60%N503+30~50%磺化煤油和异辛醇的混合萃取剂萃取萃余液中的铟;用1~3mol/L硫酸从有机相中反萃取铟,通过P204富集、铝片置换得到海绵铟。本发明提供一种流程连续性好,铟回收率高,萃取分离回收铟的方法。

    一种铁矿石脱除铜砷的方法

    公开(公告)号:CN101717855A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910214020.8

    申请日:2009-12-22

    Abstract: 一种铁矿石脱除铜砷的方法,其特征在于(1)将铁矿石粉碎至-150目,按铁矿石∶还原剂∶氯化物∶膨润土的重量比=100∶6~18∶7∶1,混合4小时以上;(2)用上述混合物造球,球径为Φ12~20mm,110℃烘干3小时;(3)将混合物料球在700℃下,保温15~30min,再在1160℃下,保温60~90min。本发明所述的方法的铜砷脱除率均超过80%,技术方案简捷,不需大量化学药剂,成本低且无污染。

    用于有机废水处理的流化床三维电极反应器

    公开(公告)号:CN101077801A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710028013.X

    申请日:2007-05-14

    Abstract: 一种用于有机废水处理的流化床三维电极反应器,包括反应床体、循环过滤泵、气泵、电源及与电源连接的多孔金属馈电极和粒子电极,其特点是所述多孔金属馈电极至少为三片,其中至少有一多孔金属电极为可氧化分解废水中的有机物的活性电极,各多孔金属馈电极分别与电源的阴极和阳极连接并交替成蒸屉形排列于反应床体内,相邻的两多孔金属馈电极之间由耐腐蚀绝缘材料支撑固定并填充粒子电极。本发明由于采用由多片多孔金属馈电极阴阳交替排列组成立体电极并与粒子电极有机结合的结构,既可大大提高废水处理的效率,且本发明所述的装置占地少、投资省,操作简单,电极寿命长,运行稳定,处理费用及运行费用大大降低。

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