[发明专利]用非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料制作降尘及吸尘材料在审

专利信息
申请号: 201710228426.6 申请日: 2017-04-10
公开(公告)号: CN107899538A 公开(公告)日: 2018-04-13
发明(设计)人: 侯英翔 申请(专利权)人: 侯英翔
主分类号: B01J20/10 分类号: B01J20/10;B01J20/02;B01J20/04;B01J20/08;B01J20/12;B01J20/14;B01J20/16;B01J20/20;B01J20/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 221116 江苏省徐州市泉山*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明用非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料制作降尘及吸尘材料所属技术领域是应用于应用于国民经济各行业,煤炭行业,金属矿与非金属矿行业,水泥生产行业,有粉尘污染的地方,大气污染环境治理,所要解决的技术问题是如何用非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料制作降尘及吸尘材料,提高降尘效果,解决该问题的方案是,在实验中把非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料制作成颗粒,粉粒或纳米级颗粒,让非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料所带电正负性与所要吸附尘所带电正负性相反,让非金属矿所产矿物及水泥厂生产原料所带磁性与所要吸附尘所带磁性相反。
搜索关键词: 非金属 矿物 水泥厂 生产 原料 制作 降尘 吸尘 材料
【主权项】:
技术特征是1.将非金属矿物方解石、大理石、白垩、滑石、叶蜡石、伊利石、石墨、高岭土、地开石、云母、硅灰石、硅线石、硅藻土、膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、金红石、长石、锆英砂、重晶石、石膏、石英、石棉、石榴石、电气石、红柱石、蓝晶石、水镁石、沸石、透闪石、浮石、霞石、蛋白石、金剐石,石棉、石膏、石墨、花岗岩、大理岩、石英岩、锆英砂、高岭土、长石、金刚石、石榴石、云母、滑石、硅灰石、透闪石、石灰石、硅藻土、燧石、蛋白石,石棉、石墨、石英、长石、金刚石、蛭石、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、水镁石、珍珠岩、云母、滑石、高岭土、硅灰石、沸石、金红石、锆英砂、石灰石、自云石、铝土矿,石墨、石英、金刚石、蛭石、云母、滑石、高岭土、金红石、电气石、铁石榴石,水晶、冰洲石、萤石,金红石、电气石、石英、高岭土、石墨、重晶石、膨润土、滑石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、滑石,膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、水云母,膨润土、海泡石、凹凸棒石、水云母,大理石、花岗岩、砚石、云母、叶蜡石、蛋白石、水晶、石榴石、橄榄石、玛瑙、玉石、辉石、孔雀石、冰洲石、琥珀石、绿松石、金刚石、月光石,沸石、麦饭石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、滑石、电气石、碳酸钙、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿作为降尘及吸尘材料,这些非金属矿物定义可在《辞海》里查询,也可在已出版的有关非金属矿教科书中查询,《辞海》中对金属定义是:“具特有光泽而不透明(对可见光强烈反射的结果),富有展性、延性及导热性、导电性的这一类物质。”在门捷列夫的元素周期表中,左下角绝大部分是金属的领域,因此,不属于金属矿物的,都是非金属,通过将这些非金属矿物制成颗粒,粉粒或纳米级颗粒,使它们的电性及磁性发生变化,它们的电性及磁性与所要吸附颗粒的电性或磁性相反,以上非金属矿物定义及将这些非金属矿物制成颗粒,粉粒或纳米级颗粒制作方法见《非金属矿物加工理论与基础》,作者:杨华明、陈德良 编著,出版社:化学工业出版社,出版时间:2016年1月,I S B N:9787122247117,本书共分8章,第1章主要介绍了非金属矿物的定义、特性、分类与应用,第2章介绍了非金属矿物的矿物学基础,第3章介绍了非金属矿物的晶体化学基础,第4章介绍了非金属矿物精细加工的物理化学基础,第5章介绍了非金属矿物的超细粉碎与分级原理,第6章介绍了非金属矿物的选矿提纯的物理与化学原理与方法,第7章介绍了非金属矿物的表面改性的应用与目的、表面改性的方法及原理、表面改性剂及改性机理等,第8章介绍了非金属矿物的功能改性的原理与途径,以及非金属矿物纳米化功能改性的原理和应用,方解石、大理石、白垩、滑石、叶蜡石、伊利石、石墨、高岭土、地开石、云母、硅灰石、硅线石、硅藻土、膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、金红石、长石、锆英砂、重晶石、石膏、石英、石棉、石榴石、电气石、红柱石、蓝晶石、水镁石、沸石、透闪石、浮石、霞石、蛋白石、金剐石,石棉、石膏、石墨、花岗岩、大理岩、石英岩、锆英砂、高岭土、长石、金刚石、石榴石、云母、滑石、硅灰石、透闪石、石灰石、硅藻土、燧石、蛋白石,石棉、石墨、石英、长石、金刚石、蛭石、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、水镁石、珍珠岩、云母、滑石、高岭土、硅灰石、沸石、金红石、锆英砂、石灰石、自云石、铝土矿,石墨、石英、金刚石、蛭石、云母、滑石、高岭土、金红石、电气石、铁石榴石,水晶、冰洲石、萤石,金红石、电气石、石英、高岭土、石墨、重晶石、膨润土、滑石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、石墨、滑石,膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、水云母,膨润土、海泡石、凹凸棒石、水云母,大理石、花岗岩、砚石、云母、叶蜡石、蛋白石、水晶、石榴石、橄榄石、玛瑙、玉石、辉石、孔雀石、冰洲石、琥珀石、绿松石、金刚石、月光石,沸石、麦饭石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、滑石、电气石、碳酸钙、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿制作成颗粒体或粉粒体,颗粒通常指固体粒子,但是乳浊液中的液滴,液体中的气泡也属颗粒的范畴,所以颗粒包括固,液,气三相物质,由1mm以下颗粒组成的集合体为粉粒体,由1mm以上颗粒组成的集合体为颗粒体,1mm是1毫米,粉粒体及颗粒体的制作方法见《矿物加工颗粒学》,ISBN 7‑81040‑264‑1,中国矿业大学出版社,2001.5,中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第045249号,研究生教学用书,教育部研究生工作办公室推荐,此书还说明了将上述非金属矿物制作成颗粒体或粉粒体后,便可产生降尘及吸尘性质的可行性及必然性,上述非金属矿物制成颗粒或粉粒后,可对颗粒或粉粒表面改性,使上述非金属矿物具有降尘及吸尘性质,将上述非金属矿物制备成纳米级超细材料,纳米材料指颗粒尺寸为纳米级超细材料,其尺寸介于分子,原子与块状材料之间,泛指1到100nm范围内的微小固体粉末,即此微小固体粉末尺寸大小为(10‑n米,n=7)到(10‑n米,n=9)之间,将上述非金属矿物制备成纳米级超细材料可用机械粉碎法,气体蒸发法,溶液法,激光合成法,等离子体合成法,射线辐照合成法,溶胶一凝胶法等,上述非金属矿物颗粒在粉碎过程中,机械力可诱发上述各种非金属矿物颗粒产生一系列物理化学性质的变化,(1)分散度的变化,表征某一上述非金属矿物颗粒分散度的方法是测量此非金属矿物体系的比表面积,开始磨此上述非金属矿物时颗粒的分散度与磨矿时间成线性关系,之后此非金属矿尘或吸尘性质,上述非金属矿物中,若把粒径教大的岩石变成粒径教小的或变成粉粒,可进行破碎,研磨,可把上述非金属矿物制成纳米级材料,纳米材料指颗粒尺寸为纳米级超细材料,其尺寸介于分子,原子与块状材料之间,泛指1到100nm范围内的微小固体粉末,即此微小固体粉末尺寸大小为(10‑n米,n=7)到(10‑n米,n=9)之间,上述非金属矿物颗粒的比表面积和磨矿时间呈指数关系,再后,此非金属矿物矿物颗粒的分散度增量为负值,此非金属矿物矿物颗粒表面出现不饱和力场及带电的结构单元,使此非金属矿物矿物颗粒处于不稳定的高能状态,在比较弱的引力作用下就团聚,使颗粒变粗了,细磨,超细磨所引起的晶体结构,物理化学性质及化学反应等一系列机械力化学现象主要发生在这一阶段,(2)溶解度与溶解速率,此非金属矿物矿物固体颗粒细化后,此非金属矿物矿物的溶解度与溶解速率增大,此非金属矿物颗粒细化后,对此非金属矿物矿物的机械活化作用也有影响(3)密度变化,干法磨此非金属矿物颗粒,此非金属矿物密度减小,湿法磨此非金属矿物颗粒,此非金属矿物密度减小,(4)上述非金属矿物颗粒的电性变化,机械力化学作用改变此非金属矿物颗粒导电性,表面电行为及半导体性质(5)此非金属矿物颗粒表面的吸附能力,上述非金属矿物矿物颗粒被粉碎,在断裂面上出现不饱和键和带电的结构单元,导致上述非金属矿物矿物颗粒处于不稳定的高能状态,从而增加上述非金属矿物矿物颗粒活性,提高表面吸附能力,机械活化作用促进上述非金属矿物表面吸附性的提高(6)引起上述非金属矿物颗粒矿物离子交换或置换能力的改变(7)引起上述非金属矿物颗粒表面自由能的变化,上述非金属矿物固体颗粒在机械力作用下,引起上述非金属矿物颗粒物质化学性质的变化,机械力与光,电,磁,热,辐射等形式的能量一样,也可以引起物质化学性质的变化,这种机械力诱发的物质的化学反应,称为机械力化学反应,对上述非金属矿物进行机械力可对上述非金属矿物进行破碎及研磨,对上述非金属矿物进行破碎及研磨可在上述非金属矿物生产现场,选矿厂,用上述非金属矿物降尘及吸尘的生产工厂或实验室中实施,对上述非金属矿物使用机械力的设备有粗碎机,颚式破碎机,双肘板布莱克破碎机,单肘板颚式破碎机,旋回破碎机,对上述非金属矿物进一步破碎可用的设备有,园锥破碎机,盘式旋回破碎机,Rhonda破碎机,辊式破碎机,冲击式破碎机,巴马克破碎机,滚筒破碎机,在对上述非金属矿物研磨或磨细的过程中,所用机械设备有,各种磨机,转筒磨机,棒磨机,球磨机,自磨机,振动磨机,离心式粉碎机,塔式磨机,搅拌磨,搅拌介质沉砂磨机,辊压机,悬辊式磨机,对上述非金属矿物固体颗粒施加光,电,磁,热,辐射等形式的能量,引起上述非金属矿物颗粒物质化学性质的变化,引起上述非金属矿物颗粒分子结构发生变化,引起上述非金属矿物颗粒原子结构发生变化,引起上述非金属矿物颗粒晶体结构发生变化,使变化后的此上述非金属矿物颗粒孔隙率与空隙体积增大具有降尘及吸尘性质,对上述非金属矿物颗粒施加光强度达到10cd以上光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd,对上述非金属矿物颗粒施加电强度达10V/m或10N/C以上,单位伏每米(V/m)或牛每库(N/C),对上述非金属矿物颗粒施加磁强度达10GS或10T以上磁感强度单位有高斯(GS),毫特(mT),特斯拉(T),上述非金属矿物颗粒施加热强度达100Kcal以上,或1(kw)以上,大卡(Kcal),吨蒸发量(t),瓦(w),千瓦(kw),上述非金属矿物颗粒施加辐射强度达10W/m2以上,辐射力是指单位时间内物体单位表面积向半球空间所有方向发射出去的全部波长的辐射能的总量,它的常用单位是W/m2,对上述非金属矿物施加光强度的设备有,固态激光陀螺仪,高气压微波等离子体激励装置,对上述非金属矿物施加电强度的设备有,增强悬浮性能液体施加电荷设备,对上述非金属矿物施加磁强度的设备有,磁粉探伤机施加磁场强度的方法和周向磁化,对上述非金属矿物施加热强度的设备有,高周波加热设备,高周波是利用高频电磁场使物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温,对上述非金属矿物施加辐射强度的设备有,改变X射线辐射的局部强度的设备,该设备包括带有多个可填充以铁磁流体的吸收室,X射线滤波器,吸收室,在X射线辐射方向上堆叠地布置,此外,X射线滤波器包括多个其内可存储铁磁流体的存储容器,上述非金属矿物磨的过程中,所用机械设备有,各种磨机,转筒磨机,棒磨机,球磨机,自磨机,振动磨机,离心式粉碎机,塔式磨机,搅拌磨,搅拌介质沉砂磨机,辊压机,悬辊式磨机,在上述非金属矿物筛分过程中用的筛子有,震动筛,斜筛,格条筛,平面筛,共振筛,脱水筛,组合筛,莫根桑筛,高频筛,再生矿浆筛,固定筛,棒条筛,滚筒筛,螺旋筛,滚轴筛,张弛筛,圆振筛,弧形筛,线性筛,各种筛面,螺栓固定筛面,拉张筛面,白法式金属筛面,张拉橡胶垫和聚氨脂垫筛面,组装筛面,编织金属筛网筛面,在上述非金属矿物分级过程中,所用机械设备有,用各类分级机,水力分级机,水平分级机,圆锥分级机,机械分级机,粑式分级机,螺旋分级机,水力旋流器,利用重选法处理此岩石矿物,所用设备有跳汰机,以解离上述非金属矿物颗粒与教重矸石组成的原此上述非金属矿物,用尖缩溜槽和圆锥选矿机,用螺旋溜槽,摇床,风力摇床,双层选矿机,离心选矿机,选矿方法有,跳汰选矿,重介质选矿,浮游选矿,摇床选矿,水介质旋流器选矿,斜槽选矿,螺旋槽选矿,干扰床分选机选矿,复合式干法选矿,非金属矿物方解石、大理石、白垩、滑石、叶蜡石、伊利石、石墨、高岭土、地开石、云母、硅灰石、硅线石、硅藻土、膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、金红石、长石、锆英砂、重晶石、石膏、石英、石棉、石榴石、电气石、红柱石、蓝晶石、水镁石、沸石、透闪石、浮石、霞石、蛋白石、金剐石,石棉、石膏、石墨、花岗岩、大理岩、石英岩、锆英砂、高岭土、长石、金刚石、石榴石、云母、滑石、硅灰石、透闪石、石灰石、硅藻土、燧石、蛋白石,石棉、石墨、石英、长石、金刚石、蛭石、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、水镁石、珍珠岩、云母、滑石、高岭土、硅灰石、沸石、金红石、锆英砂、石灰石、自云石、铝土矿,石墨、石英、金刚石、蛭石、云母、滑石、高岭土、金红石、电气石、铁石榴石,水晶、冰洲石、萤石,金红石、电气石、石英、高岭土、石墨、重晶石、膨润土、滑石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、石墨、滑石,膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、水云母,膨润土、海泡石、凹凸棒石、水云母,大理石、花岗岩、砚石、云母、叶蜡石、蛋白石、水晶、石榴石、橄榄石、玛瑙、玉石、辉石、孔雀石、冰洲石、琥珀石、绿松石、金刚石、月光石,沸石、麦饭石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、滑石、电气石、碳酸钙、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿制作成的降尘或吸尘材料可喷射在有尘的地方,可将上述所制成的降尘或吸尘材料放入机械设备内向有尘的地方喷射,喷射设备有,引射器,射流真空泵,射流真空喷射器,水喷射器,真空喷射器,也可撒向有尘的地方,可机械撒也可人工撒,也可撒向有尘的地方,可机械撒也可人工撒,如用直升飞机撒,在露天采矿时可用,如空间有限,可用遥控小飞机撒,可将喷射设备放在采矿机,采煤机,掘进机上,随巷道向前掘进同时向前并向周围矿尘喷射,可将喷射设备放在巷道顶板轨道上,随巷道向前掘进同时向前并向周围矿尘喷射,可将喷射设备放在巷道底板轨道上,随巷道向前掘进同时向前并向周围矿尘喷射,可用喷射设备将上述所制成的降尘或吸尘材料喷向露天金属矿及露天煤矿或非金属矿有矿尘及煤尘的地方,也可喷向露天金属矿及露天煤矿或非金属矿其它有尘的地方,随着上述非金属矿物粒度的减小,则上述非金属矿物颗粒表面活性也随之提高,上述非金属矿物细化颗粒具有高表面活性是多方面的,有高化学反应性,高吸附能力,高凝聚性,研究上述非金属矿物细化颗粒的吸附性质,研究上述非金属矿物颗粒固体与固体两相界面上的吸附性质,上述非金属矿物颗粒固体称吸附剂,被吸附的其他固体颗粒称吸附质,吸附分为物理吸附和化学吸附,两者的本质区别是吸附质和吸附剂之间有无电子转移,研究上述非金属矿物颗粒的物理吸附与化学吸附,研究上述非金属矿物颗粒表面改性,使上述非金属矿物颗粒吸附力增强,研制上述非金属矿物颗粒表面改性剂,研究上述非金属矿物颗粒改性方法,研制上述非金属矿物颗粒改性装置,利用低能初级粒子,如,光子,电子,离子,与上述非金属矿物颗粒表面相互作用,产生散射或发射出次级粒子,通过分析射出粒子的能谱,质谱或光谱,可得到上述非金属矿物颗粒有关的表面信息,利用表面谱学分析技术,可以揭示上述非金属矿物颗粒表面的成分,离子价态和化学键等许多信息,用静态二次离子质谱与扫描探针方法相结合,探测上述非金属矿物粒子的吸附标本,利用聚醚型非离子分散剂,采用X光电子能借加氩离子刻蚀器,测量上述非金属矿物颗粒和添加剂作用前后表面特征原子价态和能量变化,并根据仪器的特征,推算表面上分散剂吸附膜的厚度,上述非金属矿物表面改性的方法有(1)表面包覆改性法,即借助粘附力,将改性剂(有机物或无机物)覆盖于上述非金属矿物粒子的方法,用天然或合成橡胶处理作填料用的高岭土,云母,球土,或用酚醛树脂或呋喃树脂涂覆在上述非金属矿物表面,可提高上述非金属矿物的粘结性,许多无机氧化物或氢氧化物,如,TiO2,SiO2,Al(OH)2都有各自的零点PH值,通过控制溶液的PH值,吸附表面活性剂使上述非金属矿物颗粒表面改性,(2)还可用表面化学改性法,利用改性剂和矿物表面某些官能团进行化学反应或化学吸附,达到上述非金属矿物颗粒表面改性的目的,在这类改性方法中,上述非金属矿物颗粒和改性剂之间是借助较强的键力(如共价键)发生作用,(3)还可用机械力化学改性法,即通过粉碎,磨碎,磨擦等机械方法,使矿物晶格结构,晶型等发生变化,体系内能增大,温度升高,促使粒子熔解或分解或产生游离基或离子,增强上述非金属矿物颗粒表面活性,促使上述非金属矿物粒子和其它物质发生化学反应或相互附着,达到表面改性的目的,(4)可用沉淀反应改性法,以无机物作为改性剂时,该方法利用改性剂之间的沉淀反应,在上述非金属矿物颗粒表面上沉积一层或多层改性层,以改变上述非金属矿物颗粒表面性质,(5)外膜层改性(胶囊)法,即在上述非金属矿物颗粒表面包上一层其它物质的薄膜,,所包上的外膜层是均匀的,形如胶囊,它具有保护核心物质,调节,放出芯物质的机能,并用胶囊化改变上述非金属矿物颗粒的外表形态和性质,胶囊式制备法主要有喷涂包覆,喷雾干燥,界面聚合,相分离和溶解分散冷却法,作胶囊壁的材料除有机聚合物外,无机物质有TiO2,AL2O3,Fe2O3,ZnO和硅酸盐类,胶芯物质有碳酸镁,硅酸铝,保险粉或其它气态,液态物质(6)高能表面改性法,利用等离子体,电晕放电,紫外线等手段对上述非金属矿物颗粒表面进行改性,上述非金属矿物表面改性装置有(1)粉粒体混合机,有混合搅拌装置,包括容器旋转型,容器固定型及气流混合型等(2)高速气流冲击式粉体改性装置,该系统由混合机,计量系统,主机,产品收集装置,控制系统所组成,主机由高速旋转的转子,定子和循环回路等部件组成,定子和转子间有夹套,冷却或加热转子用,转子内有翼片(3)表面改性兼粉碎装置,对上述非金属矿物颗粒表面改性效果的评定,对上述非金属矿物颗粒进行若干物理化学性质和表面特性的测量,比较改性前后上述非金属矿物颗粒降尘吸附指标的变化,达到评价改性效果的目的,基本方法有(1)湿性(2)分散性(3)红外光谱,只要上述非金属矿物表面存在某种官能团或键,在矿物谱图中就有相应的特征吸收峰,所以,对改性前后以及改性后经各种处理的上述非金属矿物颗粒样品进行红外光谱分析,根据对应特征峰的变化,便可揭示表面改性剂的作用和机理,(4)X光衍射,研究上述非金属矿物颗粒固体物质结构及上述非金属矿物中混合物固体物质结构,可用X光衍射方法,对上述非金属矿物多晶样品可用来作物相鉴定和晶格参数测定,对单晶体用X光作结构测定和晶体完善性研究(5)热分析,热分析包括差热和热量分析,差热分析用于考察此上述非金属矿物颗粒在加热过程中,达到某温度时,由于相变或某些化学反应产生的热效应,在分析曲线上出现放热峰或吸收峰,峰面积的大小反映了热效应的强弱,热重分析可测量作为温度或时间函数的物质质量的变化,在进行热分析时,通常将两种热分析方法联用,(6)利用固体表面分析技术,利用表面谱学分析技术,可以揭示上述非金属矿物颗粒表面的成分,离子价态和化学键等许多信息,用静态二次离子质谱与扫描探针方法相结合,探测上述非金属矿物粒子的吸附标本,利用聚醚型非离子分散剂,采用X光电子能借加氩离子刻蚀器,测量上述非金属矿物颗粒和添加剂作用前后表面特征原子价态和能量变化,并根据仪器的特征,推算表面上分散剂吸附膜的厚度,上述非金属矿物表面改性剂有偶联剂,表面活性剂,聚合物类及无机表面改性剂,偶联剂为含硅或金属原子的有机化合物,按中心原子不同,有硅烷系,钛酸酯系,铝酸酯系,锡酸酯系,铝锆酸酯系等系列,上述非金属矿物有大理石、白垩、滑石、叶蜡石、伊利石、石墨、高岭土、地开石、云母、硅灰石、硅线石、硅藻土、膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、金红石、长石、锆英砂、重晶石、石膏、石英、石棉、石榴石、电气石、红柱石、蓝晶石、水镁石、沸石、透闪石、浮石、霞石、蛋白石、金剐石,石棉、石膏、石墨、花岗岩、大理岩、石英岩、锆英砂、高岭土、长石、金刚石、石榴石、云母、滑石、硅灰石、透闪石、石灰石、硅藻土、燧石、蛋白石,石棉、石墨、石英、长石、金刚石、蛭石、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、水镁石、珍珠岩、云母、滑石、高岭土、硅灰石、沸石、金红石、锆英砂、石灰石、自云石、铝土矿,石墨、石英、金刚石、蛭石、云母、滑石、高岭土、金红石、电气石、铁石榴石,水晶、冰洲石、萤石,金红石、电气石、石英、高岭土、石墨、重晶石、膨润土、滑石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石,沸石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、地开石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、石墨、滑石,膨润土、皂石、海泡石、凹凸棒石、水云母,膨润土、海泡石、凹凸棒石、水云母,大理石、花岗岩、砚石、云母、叶蜡石、蛋白石、水晶、石榴石、橄榄石、玛瑙、玉石、辉石、孔雀石、冰洲石、琥珀石、绿松石、金刚石、月光石,沸石、麦饭石、高岭土、硅藻土、海泡石、凹凸棒石、膨润土、皂石、珍珠岩、蛋白土、滑石、电气石、碳酸钙、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于侯英翔,未经侯英翔许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201710228426.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种镧改性大介孔硅膜及其制备方法和用途-201910646162.5
  • 景旋;杨心砚;汪云云;蒋银花;闫永胜 - 江苏大学
  • 2019-07-17 - 2019-11-12 - B01J20/10
  • 本发明属于材料制备技术和分离技术领域,一种镧改性大介孔硅膜的制备方法及其水体中磷的吸附的应用。本发明以天然生物质纤维素纳米晶为模板,四甲氧基硅烷为硅源,采用溶剂挥发自组装法制备CNCs/二氧化硅复合膜,再经过酸洗法去除CNCs模板,形成大介孔二氧化硅膜,之后利用乙醇蒸发法后煅烧的方法将镧改性于大介孔硅膜的表面。用振荡法对水体中的磷酸进行吸附,具有优异的吸附性能。本发明的优点:用简单的制备方法获得镧改性大介孔硅膜由于介孔结构较大,约20nm,有利于后期表面改性,不易造成介孔阻塞,具有更大的镧负载量,从而有较大的吸附容量,材料绿色环保,相比较于粉体材料,膜吸附剂可回收,易重复利用。
  • 一种钯离子吸附材料的制备方法及其产品-201910603810.9
  • 李敏;冯建;肖鹏;蒋松山;孟晓静;唐思 - 重庆科技学院;重庆诺布新材料科技有限公司
  • 2019-07-05 - 2019-11-01 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种钯离子吸附材料的制备方法及其产品,本发明首先用酸对硅胶进行活化,再使用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、苯胺和活化后的硅胶反应,实现将氨基功能基团引入到硅胶表面,制备得到SiO2‑NH2,然后进一步在SiO2‑NH2表面引入氰基功能基团得复合材料,再在复合材料表面通过化学接枝的方式引入氨基得到钯离子吸附材料。此种制备工艺可实现将大量氨基功能基团引入到硅胶表面,制备得到含有氨基修饰SiO2复合材料,进而实现吸附材料对钯离子的吸附率高,对溶液中离子的选择性好。
  • 一种羧基吸附材料的制备方法及其产品和应用-201910603819.X
  • 李敏;冯建;肖鹏;蒋松山;孟晓静;唐思 - 重庆科技学院;重庆诺布新材料科技有限公司
  • 2019-07-05 - 2019-11-01 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种羧基吸附材料的制备方法,工艺步骤包括:1)制备活化硅胶;2)将步骤1)所得活化硅胶分散于甲苯中,搅拌条件下继续加入γ‑氨丙基三乙氧基硅烷和苯胺,以制得含有氨基硅胶复合材料;3)将氯乙酸在冰浴的条件下,加去离子水溶解配制成氯乙酸溶液,然后在冰浴搅拌的条件下用氢氧化钠调节氯乙酸溶液的pH至7‑11,即制得A溶液;4)将步骤2)所得SiO2‑NH2分散于无水乙醇中,在搅拌的条件下缓慢滴加步骤3)中所制得A溶液,以反应制得羧基吸附材料。本发明通过优化制备工艺,实现所制备得到的羧基吸附材料对钯离子吸附效果显著,并且制备工艺操作简单。
  • 一种巯基吸附材料的制备方法及其产品和应用-201910604275.9
  • 冯建;李敏;肖鹏;蒋松山;孟晓静;唐思 - 重庆科技学院;重庆诺布新材料科技有限公司
  • 2019-07-05 - 2019-11-01 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种巯基吸附材料的制备方法,包括如下工艺步骤:1)将层析硅胶分散于酸溶液中,加热至60‑120℃温度条件下,搅拌回流3‑12h,抽滤得固体,用去离子水将固体洗涤至中性,于110℃干燥箱中干燥12h,得到活化硅胶;2)将步骤1)所得到的活化硅胶分散于甲苯中,搅拌条件下继续加入γ‑巯丙基三甲氧基硅烷;加热保持反应物温度80‑120℃条件下,搅拌回流反应8‑15h,得到含有巯基的硅胶材料,并标记为SiO2‑SH。通过本发明所述方法制备得到的吸附材料对钯离子的吸附率高,对溶液中离子的选择性好,并且该材料可实现多次重复使用,且吸附性能基本不变。
  • 一种用于VOCs吸附的吸附剂及制备方法-201910742610.1
  • 曲令多;吉向飞;王垚瑶 - 淄博齐创化工科技开发有限公司;山西大学
  • 2019-08-13 - 2019-10-18 - B01J20/10
  • 本公开涉及一种用于VOCs吸附的吸附剂及制备方法,包括:将硅源、铝源和模板剂按照设定比例混合,在设定温度和压力下自压晶化,生成VOCs吸附剂前体一;将吸附剂前体一洗涤、离子交换,然后进行焙烧,获得VOCs吸附剂前体二;将得到的VOCs吸附剂前体二与氧化铝混合,加入水混捏,挤条干燥,焙烧,得到VOCs吸附剂。本公开采用廉价的原材料合成的VOCs吸附剂水热稳定好、结晶度高、表面积大、孔径适中,适合用于VOCs气体的吸附。
  • 油页岩灰基吸附剂的制备方法及其用于回收沼液中氮磷的方法-201710282235.8
  • 陆佳;刘伟;王欣;周闯;范超;苏小红;郭广亮 - 黑龙江省能源环境研究院
  • 2017-04-26 - 2019-10-18 - B01J20/10
  • 油页岩灰基吸附剂的制备方法及其用于回收沼液中氮磷的方法,它属于固体废弃物资源化利用和沼液处理领域。本发明提供了一条油页岩灰废弃物高值化利用与沼液处理相结合的可持续发展的新途径。发明主要采用废弃的油页岩灰为原料,通过调控原料中硅铝含量合成吸附剂骨架并对其钙镁盐处理得到油页岩灰基吸附剂;沼液经过沉淀、砂滤、离心、无纺布过滤、油页岩灰基吸附剂吸附、无纺布过滤、油页岩灰基吸附剂循环吸附等处理过程,可使沼液中氮的平均去除率达到85%以上、磷的平均去除率达到75%以上,沼液中氮磷的浓度达到GB18596‑2001《国家畜禽养殖业水污染排放标准》中氮磷排放标准。
  • 工业固废加工高性能吸附材料生产技术-201910452168.9
  • 王永春;王海涛;刘冬艳;马淑华;许敏第 - 昌鑫生态科技(陕西)有限公司
  • 2019-05-28 - 2019-10-11 - B01J20/10
  • 本发明实施例公开了工业固废加工高性能吸附材料生产技术,包括以下步骤:分别收集经过煅烧的煤化工废渣、粉煤灰和煤矸石,并将上述原料分别送入到球磨机中进行研磨粉碎;将研磨后的各原料过筛并收集过筛粉末,按照比例将煤化工废渣、粉煤灰和煤矸石的过筛粉末进行混合,搅拌均匀;并在上述混合原料中按照比例投入辅料一和适量水,搅拌混匀形成浆料;将上述浆料转至搅拌池中,按照比例投加辅料二,搅拌混匀;将浆料转至反应釜中进行反应,反应后静置;将静置后的浆料转至压滤设备中进行压滤,并在压滤后进行烘干;烘干后冷却即得产品。生产步骤少,应用的设备少,能源消耗低,能够提高吸附材料生产的经济效益。
  • 一种高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料的制备及应用-201910641476.6
  • 孙林兵;李玉霞;刘晓勤 - 南京工业大学
  • 2019-07-16 - 2019-10-11 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料的制备及应用,包括一种高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料,其包括,疏水涂层和一价铜改性介孔氧化物;其中,所述疏水涂层和所述一价铜改性介孔氧化物质量比为(0.02~0.5)∶1;以及一种一价铜改性介孔氧化物材料的制备方法,其为将疏水涂层涂覆到一价铜改性介孔氧化物表面。该高稳定性一价铜改性介孔氧化物材料的稳定性和抗湿性高,可以在燃料油脱硫、烯烃烷烃分离和一氧化碳回收中的应用。
  • 一种粉煤灰改性设备-201920073619.3
  • 谢天宇;谢宁汉 - 谢天宇
  • 2019-01-16 - 2019-10-11 - B01J20/10
  • 本实用新型的粉煤灰改性设备包括外筒和内筒,外筒上设置进水口和出水口,进水口和出水口处分别安装进水阀和出水阀,内筒的顶部设置一供粉煤灰进入的进灰口,内筒设置在外筒内,并与驱动装置连接,由驱动装置驱动在外筒内旋转,内筒开有若干个孔,内筒的内壁设置滤布,一搅拌器设置在内筒内,并能相对于内筒旋转,该改性设备能有效降低粉煤灰的碱性和水硬性,有利于改性粉煤灰的综合应用。
  • 一种双印迹多孔硅膜的制备方法及其应用-201810052278.1
  • 邱凤仙;王媛媛;张涛;徐吉成;杨冬亚 - 江苏大学
  • 2018-01-19 - 2019-10-01 - B01J20/10
  • 本发明属于超分子合成及吸附材料制备技术领域,涉及锂/铷离子双吸附材料的制备,尤其涉及一种双印迹多孔硅膜的制备方法及其应用。本发明先以纤维素纳米晶体(NCC)为模板,掺杂离子印迹对羧基偶氮杯[4]芳烃(IPCA4A)合成二氧化硅薄膜,通过浸渍法在硅膜表面负载离子印迹杯[4]芳烃(IC4A),水热处理去除NCC模板得到双印迹多孔硅膜。利用杯芳烃可以通过改变杯环和上行或下行的取代基以及苯环单元的亚甲基,得到具有高选择性和高吸附性能的功能性杯芳烃衍生物。对羧基偶氮杯[4]芳烃(PCA4A)和杯[4]芳烃(C4A)的大环结构大小恰好分别与锂离子和铷离子相匹配,能对锂/铷离子进行高效的选择性吸附;制得双印迹多孔硅膜,绿色环保,结构稳定,具有良好的吸附性能和重复性。
  • 一种环保型垃圾除臭剂及其制备方法-201910524907.0
  • 李晓静;谢昊;刘国华 - 南京永能新材料有限公司
  • 2019-06-18 - 2019-09-17 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种环保型垃圾除臭剂及其制备方法,原料包括粉煤灰、废铝灰和镁渣,添加造孔剂及负载二氧化钛(P25)的方法,制备出无机非金属多孔光催化材料。本发明提供的除臭剂具有密度低、气孔率高、比表面积大等特点,具有良好的吸附作用,可有效清除垃圾填埋场中的臭味,工艺简单,成本低廉,尤其对大宗工业固废低成本、高附加值的利用作出一定的贡献,为解决废弃物的环境污染带来一定的社会效益,达到了以废制废的目的。
  • 一种以石棉尾矿制备高效磷吸附剂的方法及应用-201910651433.6
  • 于生慧;王倩琳;陶鑫磊;刘春蕾;冯馨怡 - 陕西科技大学
  • 2019-07-18 - 2019-09-17 - B01J20/10
  • 一种以石棉尾矿制备高效磷吸附剂的方法,包括以下步骤;(1)将石棉尾矿与质量浓度为5%的无机酸按照固液比1:5~1:10混合,在40℃~80℃下加热搅拌酸化2~12小时;(2)在步骤(1)所得溶液中逐滴加入碱溶液,调节其pH达到10左右,继续加热搅拌2小时左右;(3)将搅拌后的产物离心、洗涤、干燥、研磨得到含氢氧化镁的复合材料;(4)将上述步骤制得的复合材料在马弗炉中煅烧,得到含氧化镁的复合材料即高效磷吸附剂。本发明既保证了废物作为资源的充分利用,符合以废治污的理念,又避免了石棉尾矿中其它金属离子作为二次污染物对环境的损害。
  • 一种粉煤灰/铁酸钴磁性复合吸附材料的制备方法-201610805882.8
  • 毛岩鹏;张苗苗;王文龙;杨山秀;宋占龙;赵希强;马春元 - 山东大学
  • 2016-09-06 - 2019-09-17 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种粉煤灰/铁酸钴磁性复合吸附材料的制备方法,步骤如下:(1)向含有摩尔比为Co2+:Fe3+=1:2的混合水溶液中加入粉煤灰,然后用氨水调节混合物溶液PH为9‑11;(2)将步骤(1)制备得到的混合液转移至聚四氟乙烯高压反应釜中,并用烘箱在160‑220℃条件下加热12‑24h后取出,并将所得混合物过滤、洗涤、干燥后得到固体粉末;(3)将步骤(2)所得固体粉末置于马弗炉中,在600‑700℃条件下煅烧1‑2h,得到改性后的粉煤灰/CoFe2O4复合材料,所述粉煤灰与CoFe2O4的质量比为1:1.06‑5:1.06。本发明制备的复合材料是CoFe2O4负载在粉煤灰载体上,是多层负载,粉煤灰表面附在了多层CoFe2O4颗粒。
  • 一种用于吸附挥发性有机污染物的Si/SiOx纳米复合材料及其制备方法-201710311100.X
  • 陈情泽;朱润良;傅浩洋;朱建喜;何宏平 - 中国科学院广州地球化学研究所
  • 2017-05-05 - 2019-09-17 - B01J20/10
  • 本发明提供一种用于吸附挥发性有机污染物的Si/SiOx纳米复合材料及其制备方法,属于挥发性有机污染物治理领域,该制备方法是:首先按比例配备天然粘土矿物粉末、金属还原剂和盐,并混合均匀;将配制混合物置于敞口容器中,在通有流动保护性气体的管式炉中加热,保温后自然冷却;然后采用稀酸洗涤步骤二中冷却后得到的混合物;最后采用超纯水洗涤至中性,并离心、干燥。本发明制备的Si/SiOx纳米复合材料具有大比表面积、多级孔结构、疏水表面和良好热稳定性等优点,对VOCs分子具有良好吸附性能。制备所采用前驱体成本低廉、储量丰富,制备方法简单、周期短,环保性好,易于大规模制备,在挥发性有机污染物治理领域具有广泛的运用前景。
  • 一种多孔硅球支载的锂吸附树脂及其制备方法-201910487059.0
  • 任连兵;仲玉 - 南京亘闪生物科技有限公司
  • 2019-06-05 - 2019-09-10 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种多孔硅球支载的锂吸附树脂及其制备方法,包括:硅溶胶的配制:向氢氧化铝分散液中加入硅溶胶,使氢氧化铝和硅溶胶混合均匀;致孔体系的建立:将尿素溶液加入到上述制备的溶液中,再加入硝酸,搅拌,混合均匀;凝胶微球材料的制备:将得到的致孔体系中加入甲醛,搅拌,体系混匀后,降速常温搅拌反应,得到掺杂氢氧化铝\脲醛树脂的二氧化硅凝胶微球;将得到的掺杂氢氧化铝\脲醛树脂的二氧化硅凝胶微球,烧结去除脲醛树脂,得到多孔硅球支载的锂吸附树脂。本发明的一种多孔硅球支载的锂吸附树脂的制备方法,制备工艺简单,得到的多孔硅球支载的锂吸附树脂呈球形,比表面积大、粒径分布均匀,产品性能稳定、提锂效率高。
  • 一种用于Cr(VI)吸附的煤矸石陶粒的制备方法-201910478638.9
  • 高峰;王正;郑林会;苗洋;牛三鑫;谢晓康 - 太原理工大学
  • 2019-06-03 - 2019-09-06 - B01J20/10
  • 一种用于Cr(VI)吸附的煤矸石陶粒的制备方法,所述制备方法的原料组成为煤矸石生料及消石灰,以及煤矸石熟料及碳粉;具体制备方法是将所述原料进行搅拌混合,后调整转速,等待粉状物料基本消失,造粒完备置于电热鼓风干燥箱中干燥、煅烧、保温、冷却、筛分制得Cr(VI)吸附陶粒;本方法煤矸石原料属于固体废弃物,储量丰富,来源广泛,而消石灰和碳粉廉价易得,本发明很好的实现了以废治废,扩宽了煤矸石的应用前景。
  • 介孔TiO2吸附材料及其制备方法-201910449620.6
  • 刘丽;刘禹辰 - 上海大学
  • 2019-05-28 - 2019-09-03 - B01J20/10
  • 本发明公开发一种介孔TiO2吸附材料及其制备方法,该介孔TiO2吸附材料是平均粒径在10‑12 nm,平均孔径在9.477‑9.534 nm,孔容在0.223‑0.227 cm3/g,比表面积在89.624‑90.035 m2/g。本发明以钛酸四丁酯为钛源,十二烷基硫酸钠作为模板剂,通过溶胶‑凝胶法制备了具有较大比表面积的介孔TiO2吸附材料,该方法制备的介孔TiO2吸附材料具有优异的吸附性能,而且操作方便,工艺简单,生产成本低。
  • 一种改性二氧化硅吸附剂的制备方法-201810055538.0
  • 王应红;苏泽模 - 四川广阳环保科技有限公司
  • 2018-01-19 - 2019-09-03 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种改性二氧化硅吸附剂制备方法,包括如下步骤:S1:配置位阻剂溶液,所述位阻剂溶液由表面活性剂溶液和丙三醇溶液配制而成;S2:向由步骤1配置的位阻剂溶液中交替滴加硅酸溶液、硅烷偶联剂,并在反应过程中通过滴加碱性溶液控制反应混合液PH保持4‑10范围内,搅拌混合反应,待反应溶液中沉淀完全;S3:将步骤2中沉淀过滤,并将过滤后的滤饼洗涤、烘干即得到复合性新型改性二氧化硅吸附剂。该方法制备工艺简单可靠,原料来源丰富,并且最终制备的改性二氧化硅颗粒均匀,表面活性高,对重金属离子,尤其是对工业废水中的Cr2+吸附性能得到极大提高,工业实用价值高。
  • 一种硅胶吸湿车装置-201822144045.2
  • 卜庆吉;徐海朋;刘春波 - 东营一鸣新材料有限公司
  • 2018-12-20 - 2019-08-20 - B01J20/10
  • 本实用新型提供了一种硅胶吸湿车装置,包括:车架(1)、储料槽(2)、车轮(3)、轮叉(4)、漏斗(5)、阀门(6)、通风孔(7)、隔板(8)。储料槽(2)为长方体结构,前、后、左、右四面均为不锈钢网构成,上、下两面开口;该装置内有多个隔板(8),两个相邻储料槽(2)之间间隙通过一块隔板(8)封闭;漏斗(5)焊接在储料槽(2)底部,漏斗(5)上开通风孔(7)。该硅胶吸湿车装置采用的不锈钢网状储料槽(2)、漏斗(5)和通风孔(7)等结构,替代了传统的喷水吸湿方式。与现有技术相比,本实用新型,从设计结构上保证了硅胶物料能够持续稳定吸湿,而且该装置结构简单,工人操作方便,可大大提升工作效率。
  • 一种硅胶生产工艺-201910390529.1
  • 宗志云 - 连云港晶明硅胶制品有限公司
  • 2019-05-10 - 2019-08-13 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种硅胶生产工艺,包括生产装置,所述生产装置包括制胶反应罐、输送机构、洗涤装置、干燥装置和废液处理装置,所述制胶反应罐的顶部开设有进料斗,所述制胶反应罐一侧的底部开设有出料口,出料口的底部安装有输送机构,所述输送机构远离制胶反应罐一端的底部安装有洗涤装置,所述洗涤装置上安装有干燥装置和废液处理装置,所述制胶反应罐和干燥装置的内部均安装有加热器,本发明结构合理简单、使用方便,降低了硅胶生产的能耗及成本,且生产工艺流程简单易行,实现硅胶生产酸洗的废液过滤、中和处理,在提高硅胶洗涤效果的同时,实现硅胶酸洗洗涤和水洗洗涤的有效结合,使得硅胶洗涤用溶液可以循环利用,节能环保性更强。
  • 一种氧化铝/硅酸钙分等级复合薄膜及其制备方法和应用-201910360223.1
  • 蔡卫权;涂文骏 - 广州大学
  • 2019-04-30 - 2019-08-06 - B01J20/10
  • 本发明公开了一种氧化铝/硅酸钙分等级复合薄膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:室温下将HMT和CaCl2分散在水中,溶液澄清透明后倒入水热釜中,放置γ‑Al2O3薄膜后进行水热反应,水热完成后将薄膜取出,清洗薄膜表面然后进行干燥;将干燥后的薄膜置于水热釜中,再加入Na2SiO3·9H2O并进行水热反应,取出薄膜并清洗薄膜表面然后干燥即得γ‑Al2O3@CS复合薄膜。制备的薄膜对Pb(II)的有较高吸附量和极高的去除率,对初始浓度为80mg/L的Pb(II)去除率达到99.99%,能达到国家对含Pb(II)废水的排放标准,吸附完成后易于从水体中分离,大大节省了分离成本。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top