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公开(公告)号:CN108397840A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810059454.4
申请日:2018-01-22
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种智能清洗的空气净化器,属于空气净化器清洗领域。所述空气净化器包括空气净化器本体、烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、前置滤网、喷洒管、红外干燥器、活性炭滤网、湿度感应器、存水槽、皮带、阴极金属棒、毛刷滚轴、圆管集尘板等;空气净化器本体的一侧设有进气口,进气口上设有烟气感应器,出气口处设有控制器;空气净化器本体的内部设有前置滤网,前置滤网上设有激光粒子计数器,活性炭滤网上安装有红外干燥器;烟气感应器、空气净化器开关、激光粒子计数器、电机、喷洒管开关、湿度感应器、红外干燥器开关分别与控制器连接。本发明所述的智能清洗空气净化器解决了空气净化器拆卸,清洗,安装的困难问题,提高了空气净化器的使用寿命,实现了高度智能化。
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公开(公告)号:CN105238497B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510625445.3
申请日:2015-09-28
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J27/053 , C10L10/00
摘要: 本发明涉及一种利用磷石膏制备氧载体的方法及该氧载体的应用,属于固体废弃物资源技术领域。首先将磷石膏自然风干,然后向磷石膏中加入膨润土充分混匀后进行造粒,干燥得到磷石膏颗粒;向得到的磷石膏颗粒通入CH4或CO气体,在温度为800~1100℃条件下预还原30~120min得到还原产物,脱除挥发性杂质(重金属、有机物);将得到的还原产物在通入50~200ml/min无水空气气氛、温度为700~900℃条件下氧化再生30~120min得到再生产物;将得到的再生产物中加入载体、助剂与活性组分混合均匀后得到混合产物,混合产物根据实际需求进行成型加工后,在温度为700~900℃条件下焙烧6~12h制备得到氧载体。本发明目的是为了利用磷石膏作为氧载体来实现废弃物资源的大量利用。
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公开(公告)号:CN106277454A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610767239.0
申请日:2016-08-31
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F9/14 , C02F103/16 , C02F101/20
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F3/34 , C02F2101/20 , C02F2103/16
摘要: 本发明公开了一种处理有色冶金污酸中重金属砷的方法,先加入石灰石调节有色冶金污酸的pH值为0~1,60~80℃搅拌1~2h后固液分离,在滤液中加入一定量硫酸铁,pH值调节为1.5~5,在60~90℃搅拌6~12h后固液分离,向滤液中加入一定量絮凝剂,搅拌1~3h后固液分离后检测滤液达到标准后进入下一工序;本发明利用石灰中和有色冶金污酸,原料价格低廉,水质适应性强,工艺流程短,处理费用低,符合企业实际需求,与传统石灰中和法相比,本方法没有添加任何强氧化剂,无需氧化,最终的产物渣量小且较稳定,实现了有色冶金污酸中重金属砷的安全净化处理。
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公开(公告)号:CN105731910A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610017121.6
申请日:2016-01-12
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: Y02W30/91 , Y02W30/94 , C04B28/02 , C02F11/14 , C04B2111/00767 , C04B18/142 , C04B18/0418
摘要: 本发明涉及一种利用钢渣固化重金属污泥的方法,属于工业固体废弃物资源化利用技术领域。钢渣预处理:首先将钢渣破碎后筛选取≤2mm的颗粒,加入颗粒质量0.12倍的水混合均匀后密封在恒温恒湿养护箱内,在恒温70℃下养护3h后冷却至室温;固化方法:首先将钢渣、重金属污泥、水泥按照以下质量百分比:钢渣10~90%、重金属污泥1%~80%、水泥1%~20%混合均匀得到干基,然后加入干基质量8%的水搅拌后通过浇筑成型或振动压制成型获得固化块,固化块自然环境养护3~5天。本发明不仅解决了现有技术中钢渣的堆放问题,还能解决重金属污泥固化的问题。
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公开(公告)号:CN103526041A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310477786.1
申请日:2013-10-14
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明涉及一种还原剂还原氯化浸硒液中金的方法,属于湿法冶金技术领域。该还原剂还原氯化浸硒液中金的方法,首先向氯化浸硒液中加入二价铁盐,在温度为60~80℃的条件下还原30~90min,然后反应完成后进行过滤得到沉淀渣和氯化液;其中氯化浸硒液中硒离子的浓度为20.0~30.0g/L、碲离子的浓度为0.50~0.80g/L、金离子的浓度为0.30~0.50g/L。本方法采用硫酸亚铁为还原剂,还原氯化浸硒液中的金,采用该还原剂避免了硒、碲从氯化浸硒液中还原出来,具有低污染、生产成本低和效果好等优点。
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公开(公告)号:CN103482793A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310443756.9
申请日:2013-09-26
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种污酸综合利用方法,属于冶金资源综合利用技术领域。首先污酸中通过加入氧化钙调节pH,然后加入硫化钠,在搅拌速度为300~700r/min、温度为30~50℃条件下还原反应30~60min得到混合液体,混合液体经过滤后得到沉砷液和含砷渣;然后将上述步骤得到的沉砷液、另配制好的酸性溶液分别从酸、水注入口流入到阴离子交换膜扩散渗析器中,注入完成后静止2~3h,即得到硫酸溶液和残液;最后向残液中加入氢氧化钠直至不在产生沉淀,经过滤得到清液和沉淀,沉淀回收利用,清液用清水稀释至pH为7时排放。该污酸综合利用方法砷渣量小,采用该技术处理污酸能回收污酸中的砷元素和硫酸,实现了污酸的综合利用。
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公开(公告)号:CN103435188A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310385447.0
申请日:2013-08-30
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F103/16
摘要: 本发明涉及一种铜冶炼高砷废水的处理方法,属于环境保护与冶金化工技术领域。首先将铜冶炼高砷废水进行静置沉淀,向沉淀完成后的铜冶炼高砷废水中通入H2O2进行氧化反应,然后向经上述步骤处理过的铜冶炼高砷废水中加入石灰乳反应,继续加入絮凝剂反应3~5min,然后进行固液分离得到固体混合物和清液,清液加清水稀释至中性后排出,最后将得到的固体混合物进行压滤后得到滤液和污泥,污泥即能排出。本发明为酸性废水的处理提供一种新方法,减少环境污染,降低成本,简化工艺流程。
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公开(公告)号:CN1390911A
公开(公告)日:2003-01-15
申请号:CN02133310.6
申请日:2002-06-17
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C09K5/12
摘要: 一种金属基复合熔融盐蓄热材料的制备方法,将潜热熔融盐复合到金属基显热蓄热材料中,复合温度比潜热蓄热材料的熔点高50~200℃,复合时间1~3小时,潜热蓄热材料在复合材料中的重量百分比为50~80%,金属基显热蓄热材料的孔隙率为25~85%。该复合材料综合了两种蓄热材料的优点又克服了两者的缺点,具有快速蓄热放热,蓄热密度高,导热性良好的优点,金属基显热蓄热材料与陶土类显热蓄热材料一起,使该复合蓄热材料具有更广泛的用途。
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公开(公告)号:CN118616021A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410700323.5
申请日:2024-05-31
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/20 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种活性炭掺杂MIL‑101(Fe)吸附冶炼废水中砷的方法,包括:将对苯二甲酸和FeCl3·6H2O加入于DMF中,经过超声振动,随后,采用热熔法在150℃下加热24小时以合成MIL‑101(Fe);接着,将MIL‑101(Fe)与活性炭粉末加入DMF中,再次进行超声振动,并在150℃下采用热熔法加热24小时,之后静置24小时以冷却至室温。在冷却后,将溶液在离心机中离心5分钟。此后,使用DMF和乙醇分别对溶液进行三次洗涤。最后,将得到的固体物质在干燥箱中干燥24小时,从而获得活性炭掺杂MIL‑101(Fe),简称AC@Fe‑MOF。本发明制备的吸附剂主要用于从废水中吸附砷,高比表面积为砷的吸附提供更多的活性位点,并与砷形成表面络合物,有效进行含砷废水的深度净化。
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公开(公告)号:CN118437298A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410700321.6
申请日:2024-05-31
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/20 , C02F1/28 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/16
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种碳基Fe/La‑金属有机框架复合吸附剂用于砷的去除方法,通过La掺杂形成双金属中心的MOF材料,与活性炭粉末相结合,合成了AC‑Fe/La‑MOF复合吸附剂。La和Fe形成的双金属中心MOF材料(Fe/La‑MOF)拥有更大的比表面积和更多的活性位点。显著提高了吸附剂对砷的捕获能力。活性炭粉末具有高孔隙率和大比表面积,与MOF结合后,进一步增加了吸附剂的表面积和孔隙结构,从而提升了吸附容量和效率。此外,双金属中心提供了多种类型的吸附位点,能够有效结合不同价态的砷(如As(III)和As(V)),从而提高了吸附效率。实验结果表明,AC‑Fe/La‑MOF除砷率高达98.87%。
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