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公开(公告)号:CN113842748A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111127184.4
申请日:2021-09-26
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种非水相高沸点离子液体‑哌嗪混合型CO2吸收剂及其制备方法、应用。本发明吸收剂由烷基咪唑类离子液体、哌嗪、非水溶剂混合而成。与传统CO2吸收剂相比,本发明不仅采用醇溶剂体系替代了传统的水溶剂体系,而且优化调整了吸收剂中的活性成分,在显著提高CO2捕集速率的同时,实现了低能耗条件下快速高效捕集混合气中CO2的目的。本发明提供的CO2吸收剂还具有吸收速率快、循环容量大、再生能耗低、循环使用损耗小等优点,即便多次循环吸收‑解吸CO2后,依然维持较高的吸收速率和溶解度。
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公开(公告)号:CN113477222A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110777172.X
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂的制备方法,将介孔分子筛前驱体通过洗涤去除模板剂,分离干燥后加入有机溶剂得到分散液;所得分散液中加入水解有机硅得到混合分散液;所得混合分散液加热回流;产物分离并干燥,得到有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂;本发明以有机硅为改性官能团,其卓越的疏水性能和高效的负载率,极大增强介孔分子筛的疏水性,显著提高材料在液相废水中对芳烃吸附的能力。所得有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂为2.0~8.0nm,BET比表面积为700~950m2/g,应用于焦化行业所产生的焦化废水的深度处理,焦化废水中多环芳烃类物质被材料高效吸附,去除率达95%以上。
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公开(公告)号:CN113477213A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110777200.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/16 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种复合纳晶吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将粉煤灰和氮掺杂多孔炭分别研磨并筛分至180~200目,然后在100℃~120℃干燥12‑24h;所得粉煤灰经过酸洗和洗涤,与所得氮掺杂多孔炭加入到NaOH溶液中,然后升温至100~120℃晶化2~15h;所得产品洗涤至中性,然后干燥、研磨并筛分至180‑200目即得到复合纳晶材料;本发明以粉煤灰为原料合成沸石,然后引入氮掺杂多孔炭增加了比表面积,使COD的吸附能力显著提高,通过加入氮掺杂多孔炭,增强了沸石的分散度,促进了沸石与氨氮的接触,从而提高了氨氮的吸附能力。
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公开(公告)号:CN113173584A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110431793.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了磷尾矿和钾长石的资源化综合利用方法,包括以下步骤:将研磨后的磷尾矿、钾长石与钙盐按比例混合后在200―800℃下焙烧活化1―5小时得到混合矿;将所得混合矿与盐酸在20‑60℃下酸浸反应,0.5‑3小时后固液分离,得到浸出渣和浸出液;将所得浸出液在‑20‑25℃下冷却结晶1‑6小时后固液分离,得滤液和氟硅酸钾;将所得滤液依次进行硫酸除钙、氨水分步中和除铝、铁、镁杂质后得到精制滤液;将所得精制滤液补磷后进行蒸发浓缩,制备得高浓度NPK复合肥。本发明不外加氟化物腐蚀钾长石,低温浸出即可获得可溶性钾,进而制备出了NPK复合肥。同时利用氟硅酸钾溶解度较低的特点避免了后续固液分离氟硅酸钾结晶析出从而堵塞管道的难题。
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公开(公告)号:CN108865228B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810805687.4
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种改性原油破乳剂及其制备方法。所述破乳剂的结构通式如式I所示,其制备方法如下:1)对聚乙二醇单甲醚端羟基进行环氧化改性;2)改性聚乙二醇单甲醚与壳聚糖反应得聚乙二醇单甲醚接枝的壳聚糖;3)对聚乙二醇单甲醚接枝的壳聚糖进行烷基化改性得聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化壳聚糖;4)对聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化壳聚糖进行羧烷基化改性得聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化羧烷基壳聚糖。本发明以壳聚糖类天然高分子化合物为原料,具有来源广泛、天然、无毒、生物相容性好、可降解等优点。壳聚糖分子链上引入羧烷基、烷基以及聚醚侧链,通过控制各取代基的位置和取代度,可得到一系列合适于水包油(O/W)型乳化液的高效破乳剂。
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公开(公告)号:CN108865234B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810805795.1
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种聚醚接枝多糖类原油破乳剂及其制备方法。所述破乳剂的结构通式如式I所示,其制备方法如下:1)对壳聚糖进行酰基化改性得N‑酰化壳聚糖;2)对聚乙二醇单甲醚的端羟基进行醛基化改性得醛基化聚乙二醇单甲醚;3)改性聚乙二醇单甲醚与N‑酰化壳聚糖反应,得到聚乙二醇单甲醚接枝的N‑酰化壳聚糖;4)对聚乙二醇单甲醚接枝的N‑酰化壳聚糖进行羧烷基化改性,得聚乙二醇单甲醚接枝的N‑酰化羧烷基壳聚糖。本发明以壳聚糖类天然高分子化合物为原料,来源广、天然、无毒、生物相容性好、可降解。壳聚糖分子链上引入羧烷基、酰基以及聚醚侧链,通过控制各取代基的位置和取代度,得到一系列合适于水包油(O/W)型乳化液的高效破乳剂。
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公开(公告)号:CN108865231B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810805731.1
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种改性原油破乳剂及其制备方法。所述破乳剂的结构通式如式I所示,其制备方法如下:(1)对壳聚糖进行烷基化改性得烷基化壳聚糖;(2)对烷基化壳聚糖进行羧烷基化改性得烷基化羧烷基壳聚糖;(3)对聚乙二醇单甲醚进行环氧化改性得环氧化改性聚乙二醇单甲醚;(4)改性聚乙二醇单甲醚与烷基化羧烷基壳聚糖反应,得聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化羧烷基壳聚糖。本发明以壳聚糖类天然高分子化合物为原料,具有来源广泛、天然、无毒、生物相容性好、可降解等诸多优点。壳聚糖分子链上引入羧烷基、烷基以及聚醚侧链,通过控制各取代基的位置和取代度,可得到一系列合适于水包油(O/W)型乳化液的高效破乳剂。
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公开(公告)号:CN108865224B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810804869.X
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种聚醚接枝水包油型原油破乳剂及其制备方法。所述破乳剂的结构通式如式I所示,其制备方法如下:1)对聚乙二醇单甲醚的端羟基进行醛基化改性;2)改性聚乙二醇单甲醚与壳聚糖反应,得聚乙二醇单甲醚接枝的壳聚糖;3)对聚乙二醇单甲醚接枝的壳聚糖进行烷基化改性;4)对聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化壳聚糖进行羧烷基化改性,得聚乙二醇单甲醚接枝的烷基化羧烷基壳聚糖。本发明以壳聚糖类天然高分子化合物为原料,具有来源广泛、天然、无毒、生物相容性好、可降解等优点。壳聚糖分子链上引入羧烷基、烷基以及聚醚侧链,通过控制各取代基的位置和取代度,可得到一系列合适于水包油(O/W)型乳化液的高效破乳剂。
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公开(公告)号:CN106278391B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201610583409.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C05B11/12
Abstract: 本发明公开了一种直接利用盐酸在低温条件下分解磷钾伴生矿和磷矿混合矿的方法,将磷钾伴生矿和磷矿研磨混合均匀,得磷钾伴生矿和磷矿混合矿,然后在室温条件下加入盐酸溶液,开启搅拌并加热至50~80℃保温2~5h,最后进行冷却、过滤,得含K、P的浸取液和氟的碱土金属化合物。本发明无需进行浮选,采用一步法利用盐酸浸矿、不需要额外添加含氟助剂,充分利用磷矿中的F元素,能使磷钾伴生矿中钾的收率达90%以上,两种矿的有效磷收率达98%以上;可有效收集氟得氟的碱土金属化合物沉淀;较之添加氟化物盐酸法浸取磷钾伴生矿能够大幅度的降低反应温度并缩短反应时间,同时能够充分利用盐酸分解磷矿的反应热,具有重要的实际应用意义。
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公开(公告)号:CN106220857B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610648933.0
申请日:2016-08-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G81/00 , C08G65/337 , C08G65/331 , C08B37/08 , C10G33/04
Abstract: 本发明涉及一种双离子型原油脱盐破乳剂的制备方法。具体步骤如下:(1)聚乙二醇单甲醚的酯化改性;(2)缩水甘油基二甲基烷基氯化铵的制备;(3)季铵化羧烷基壳聚糖的制备;(4)改性聚乙二醇单甲醚与季铵化羧烷基壳聚糖反应,得到聚乙二醇单甲醚接枝的季铵化羧烷基壳聚糖。本发明以壳聚糖类天然高分子化合物为原料,具有来源广泛、天然、无毒、可持续、产物生物兼容性好、可降解等诸多优点。制备得到的破乳剂不仅破乳脱水效果好,同时由于破乳剂分子上含有大量的羧烷基基团和季铵盐基团,对金属阳离子、环烷酸根等带负电的离子及表面呈负电性的颗粒有很强的结合能力,因此在破乳的同时兼具脱除油溶性盐的能力。
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