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公开(公告)号:CN115178225B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210707649.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种铝钛双金属掺杂介孔二氧化硅及其制备方法与在吸附草甘膦方面的应用,所述铝钛双金属掺杂介孔二氧化硅由铝掺杂介孔二氧化硅负载钛得到,其比表面积为100~800m2/g,孔体积为0.3~1.5cm3/g,平均孔径为2~20nm。本发明提供的铝钛双金属掺杂介孔二氧化硅具有适当的孔径和表面反应活性,对水中草甘膦吸附效果好,吸附量大且吸附速度快,其制备方法步骤简单可控,反应条件温和,制备过程无毒,绿色环保,有望实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN113856616B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111175830.4
申请日:2021-10-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种含锆硅基吸附剂、其制备方法及该吸附剂去除水中亚甲基蓝的应用,所述含锆硅基吸附剂以无定形介孔二氧化硅为骨架,金属元素锆均匀分布于骨架表面及骨架内部,并且锆与骨架形成Zr‑O‑Si物质。本发明提供的含锆硅基吸附剂无毒,不会对水体产生二次污染,比表面积、孔体积及孔径适中,对吸附亚甲基蓝吸附量大,且吸附选择性好,便于回收再利用,在含工业染料废水处理领域有广泛利用前景。
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公开(公告)号:CN115417439A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211084161.4
申请日:2022-09-06
IPC: C01F7/785 , B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种钙铝水滑石、其制备方法及其在处理草甘膦废水中的应用。本发明利用纯碱副产物氯化钙废液和傅克反应产生的含铝废水制备钙铝水滑石并应用于草甘膦废水的处理,可快速高效的去除废水中的草甘膦,去除率在90%以上,效果明显,本发明利用钙铝水滑石作为环境友好型吸附剂,为废水中草甘膦的去除提供了一种新的方法,有着广阔的发展前景;同时,制备水滑石所需原料为纯碱副产物氯化钙废液和傅克反应产生的含铝废水,有望解决目前纯碱行业中大量副产物物氯化钙废水及傅克反应产生的含铝废水的问题,能够改善周边环境,具有很高的经济效益和社会效益;本发明的方法工艺简单,处理过程短,成本低。
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公开(公告)号:CN113046165B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110345434.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C10M175/00 , C01F11/46
Abstract: 本发明涉及一种废润滑油的再生处理方法,具体步骤如下:1)将废润滑油原液过滤除去杂质,得到澄清的废润滑油;2)将过滤后的废润滑油与浓硫酸混合反应,静置分层,分离得到上层的一次净化油和下层的酸性废渣;3)将一次净化油与碱性固体粉末混合搅拌反应,过滤,得到二次净化油和固体残留物;4)将固体残留物与酸性废渣混合反应,反应完全后煅烧除去有机物,得到无机盐产品;5)将二次净化油用吸附剂处理后得到基础油。本发明提供的废润滑油的再生处理方法能对其中的润滑油成分予以回收利用,且对残渣也予以回收再利用,不产生废弃物,工艺简单,成本低廉,绿色环保,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN109574021B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910005358.6
申请日:2019-01-03
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B33/14
Abstract: 本发明涉及一种以羟乙基纤维素为模板制备介孔二氧化硅材料的方法,具体包括以下步骤:1)将羟乙基纤维素加入水中,加热搅拌溶解得到羟乙基纤维素水溶液,然后将碱金属硅酸盐水溶液缓慢加入羟乙基纤维素水溶液中混合均匀,充分搅拌至得到澄清透亮的溶液,然后用酸溶液调节反应体系的pH值到5~6,静置1~24h得反应液;2)将反应液离心、干燥收集得到固体物质,将所得固体物质煅烧得到介孔二氧化硅材料。本发明以非离子表面活性剂为羟乙基纤维素模板剂组装介孔二氧化硅,采用了非传统的酸水解工艺合成出无定型介孔二氧化硅材料,原料资源丰富、可再生、生物相容性好,合成过程简单,制备条件温和可控,制备过程简单高效无毒。
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公开(公告)号:CN108865233B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810805783.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种新型原油破乳剂及其制备方法。所述新型原油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N‑酰化壳聚糖进行羧烷基化改性得N‑酰化羧烷基壳聚糖;3)对聚乙二醇单甲醚的端羟基进行环氧化改性得环氧化聚乙二醇单甲醚;4)改性聚乙二醇单甲醚与N‑酰化羧烷基壳聚糖反应,得到目标产物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,具有来源广、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、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:CN108865229B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810805697.8
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种改性壳聚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)对壳聚糖进行烷基化改性得烷基化壳聚糖;2)对聚乙二醇单甲醚端羟基进行环氧化改性得环氧化聚乙二醇单甲醚;3)改性聚乙二醇单甲醚与烷基化壳聚糖反应,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:CN108865227B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810804944.2
申请日:2018-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖类梳形聚合物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N‑酰化壳聚糖进行羧烷基化改性得N‑酰化羧烷基壳聚糖;3)对聚乙二醇单甲醚的端羟基进行丙烯酸酯化改性得丙烯酸酯化聚乙二醇单甲醚;4)改性聚乙二醇单甲醚与N‑酰化羧烷基壳聚糖反应,得到目标产物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,具有来源广、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、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:CN106188552B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610645497.1
申请日:2016-08-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G81/00 , C08G65/337 , C08G65/323 , C08G65/332 , C08B37/08 , C10G33/04
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖类天然高分子改性原油脱盐破乳剂的制备方法。具体步骤如下:1)将聚乙二醇单甲醚进行卤化改性;2)制备缩水甘油基二甲基烷基氯化铵;3)制备季铵化羧烷基壳聚糖;4)将改性聚乙二醇单甲醚与季铵化羧烷基壳聚糖反应,得到目标产物聚乙二醇单甲醚接枝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。本发明制得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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公开(公告)号:CN106117562B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610644943.7
申请日:2016-08-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G81/00 , C08G65/332 , C08B37/08 , C10G33/04
Abstract: 本发明涉及一种梳形聚合物原油脱盐破乳剂的制备方法。具体步骤为:(1)将聚乙二醇单甲醚进行丙烯酸酯化改性;(2)制备缩水甘油基二甲基烷基氯化铵;(3)制备季铵化羧烷基壳聚糖;(4)改性聚乙二醇单甲醚与季铵化羧烷基壳聚糖反应,得到目标产物破乳剂。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、可降解等优点。制得的破乳剂分子结构为多个线型支链同时接枝在一个主链之上的梳形聚合物,不仅破乳脱水效果好,同时由于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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