一种草甘膦生产废水回收制备磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN116654889A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310542589.7

    申请日:2023-05-15

    Inventor: 王朵 陆亚男 王勇

    Abstract: 本发明提供了一种草甘膦生产废水回收制备磷酸铁的方法,所述方法包括以下步骤:S1沉淀;S2焙烧;S3球磨活化;S4酸浸;S5加碱调节pH;S6补磷陈化;S7硝酸除杂:将获得的二水磷酸铁转移至稀硝酸溶液中进行除杂,除去其中的钙、镁、铝;S8二次焙烧:将S7中溶液过滤,洗涤后的固体物质烘干后在炉内进行再次焙烧,得到磷酸铁。本发明实现了有机磷和无机磷的双重回收,实现了草甘膦生产废水的回收利用,并转化为高纯的电池级磷酸铁,该工艺简单容易操作,成本较低,并适合大批量生产。

    一种流体驱动展开多稳态维形装置及其应用

    公开(公告)号:CN118066040A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410458546.5

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供一种流体驱动展开多稳态维形装置及其应用,所述流体驱动展开多稳态维形装置包括驱动装置、流体储罐与网络管路结构;所述网络管路结构与柔性锥形喷管紧密连接;在非工作状态时,所述网络管路结构随锥形柔性喷管弯折,按多稳态需求可向锥形柔性喷管的内侧或外侧弯折;在工作状态时,通过驱动装置驱动流体储罐内的刚度补偿材料进入网络管路结构,按多稳态需求驱动网络管路结构和锥形柔性喷管同步展开并维形定型。本发明所述的流体驱动展开多稳态维形装置设计科学合理,解决现有驱动机构结构复杂、质量冗余大、展开同步难的问题,适用于火箭发动机随控调节喷管等矢量构件。

    一种用于纤维缠绕的柱形瓣式芯模工装

    公开(公告)号:CN119858339A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510193926.5

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于纤维缠绕的柱形瓣式芯模工装,具体涉及缠绕成型技术领域,所述用于纤维缠绕的柱形瓣式芯模工装包括:主轴,环绕主轴且交替设置的第一芯模瓣和第二芯模瓣;所述第一芯模瓣通过第一伸缩件与主轴连接;所述第二芯模瓣通过第二伸缩件与主轴连接;所述第一伸缩件的缩短行程<第二伸缩件的缩短行程;所述第一伸缩件的伸长间距等于第二伸缩件的伸长间距。本发明提供的柱形瓣式芯模工装,通过采用可活动芯模瓣的配置方式,可以保证良好的缠绕效果下,在脱模时通过伸缩件的收缩,实现快速脱模,避免了砂芯模需要清洗及多次重新制模的缺陷,有利于提升纤维缠绕成型体的成型效率。

    一种聚合物包容微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119098117A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411587550.8

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本申请公开了一种聚合物包容微球及其制备方法和应用,属于分离科学技术领域。本申请提供的聚合物包容微球包括基础聚合物和萃取剂。制备方法包括以下步骤:将基础聚合物、萃取剂加入有机溶剂中,搅拌,得到分散相;将氯化钠与水混合,制得质量百分浓度为20~34%的氯化钠水溶液,作为连续相;将氯化钠与水混合,制得质量百分浓度为5~18%的氯化钠水溶液,作为接收相;将分散相以微液珠的形式分散在连续相中并输送至接收相中,微液珠脱溶剂,制得聚合物包容微球。本申请还提供了聚合物包容微球在分离提取锂资源中的应用。本申请所制得的聚合物包容微球具有高选择性和高萃取容量,能够实现对低浓度锂资源快速高选择性分离和富集。

    一种草甘膦生产废水的处理方法及含磷废弃物的高值回用

    公开(公告)号:CN115321736A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211020786.4

    申请日:2022-08-24

    Inventor: 王朵 杨超 王勇

    Abstract: 本发明提供了一种草甘膦生产废水的处理方法及含磷废弃物的高值回用。所述处理方法包括以下步骤:(1)将草甘膦生产废水与铁源混合,控制混合后的溶液的pH值为2~5,得到磷与铁的络合沉淀溶液;(2)将步骤(1)所述磷与铁的络合沉淀溶液进行固液分离,得到分离后的液体物质和固体物质,将分离后的固体物质进行烧结,得到磷酸铁;将分离后的液体物质进行二次处理,得到冷凝水、氯化钠晶体与结晶后的母液。本发明实现了有机磷和无机磷的双重回收,并且转化为高价值产品电池级磷酸铁,且从草甘膦废水处理的前端工艺进行源头提质,有利于促进后续工艺段的节能降耗,提升了后续工艺段的产品质量,大幅度降低了生产成本,简化了处理工艺,产生较大的社会和经济效益。

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