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公开(公告)号:CN113019151A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110224198.1
申请日:2021-03-01
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明涉及纤维膜制备技术领域,尤其是涉及一种氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜、其制备方法及应用;包括如下制备步骤:采用聚乙烯亚胺(PEI)预处理聚偏氟乙烯(PVDF)膜丝,获得聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝;采用聚乙烯亚胺(PEI)预处理氧化石墨烯(GO),获得聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯;将聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝加入到聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯中,通过抽吸处理将聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝和聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯复合,取出、干燥、获得氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜;获得的氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜具有较高的水通量,稳定性好,可以用于污水的处理和自来水的净化。
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公开(公告)号:CN108479686A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810272488.1
申请日:2018-03-29
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16
CPC分类号: B01J20/0211 , B01J20/041 , C02F1/281 , C02F2101/16
摘要: 本发明提供了一种Na4Ti5O12的制备方法及其在污水脱铵中的应用方法。该方法包括:称取一定质量的纳米级TiO2与Na2CO3置于行星式研磨机中研磨设定时间,得到反应前的原料混合物;将原料混合物放在坩埚中,再置于马弗炉中500-800℃温度下焙烧设定时间,焙烧过程采用氮气进行气氛保护,得到反应后的混合粉体;将自然降温后的混合粉体取出,用去离子水清洗,剩下的固体不溶物即为钛酸盐类脱铵材料Na4Ti5O12。将Na4Ti5O12置于含铵离子的水体中时,水体中的NH4+与Na4Ti5O12中的Na+进行交换,得到(NH4)4Ti5O12,降低水体中氨氮的浓度。本发明制备的脱铵材料适用于低浓度氨氮废水的处理,经过脱铵材料处理后的产水氨氮浓度<1ppm,达到地表Ⅲ类水的氨氮浓度要求,有利于提高脱铵材料的吸附位点的有效利用率。
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公开(公告)号:CN106268980A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610780206.X
申请日:2016-08-30
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
CPC分类号: B01J39/10 , B01J20/0222 , B01J20/0229 , C02F1/281 , C02F1/42 , C02F2001/425 , C02F2101/16
摘要: 一种用于选择性交换水体中NH4+的Fe3+掺杂铵离子筛的制备方法,属于铵离子筛技术领域。基于铵离子筛对NH4+特有的吸附选择性,利用Fe3+掺杂铵离子筛对NH4+实现分离并回收,实现对水体中NH4+资源的高效回收。本发明的优点:Fe3+掺杂铵离子筛在多种阳离子共存的溶液体系下,选择性吸附溶液中的NH4+,吸附效果好、成本低、利于工业化推广。铵离子筛通过Fe3+的掺杂,增强铵离子筛的稳定性,降低再生过程中的溶损率,提高铵离子筛的循环利用率。可设计性强,能够通过原料配比合成不同结构的离子筛。该离子筛实现了水中氨氮的选择性回收,为资源利用和绿色经济的发展提供强有力的支撑。
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公开(公告)号:CN115845825B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211509775.2
申请日:2022-11-29
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种锂吸附剂的制备方法,以锂吸附剂粉体、粘结剂和造孔剂为原料,充分混合后经喷丝、凝固、清洗、烘干后得到,其中,粘结剂的组成是聚氯乙烯PVC、聚氨酯TPU和氯化聚氯乙烯CPVC,致孔剂的组成是聚乙烯吡咯烷酮PVPk30、聚乙二醇8000和聚乙二醇400。本发明将粘结剂、造孔剂、锂吸附剂按照特定比例混合,实现粉末状锂吸附剂的造粒成型,所得产品内部具有独特的梯度孔结构,这种梯度孔有利于阻止粉体流失和离子的传递,有效提高了吸附剂的使用寿命,还提高了吸附速率和解吸速率。本发明的制备方法工艺简单,成本低,所得产品附剂强度大、吸附容量高,在锂吸附剂成型方面存在较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN116371384A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211695194.2
申请日:2022-12-28
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种钛基锂离子筛粉体的成型方法,属于锂离子提取技术领域,将钛基锂离子筛粉体制成高孔隙率双层中空纤维膜丝,在内层料液中添加氯化铵粉体,利用高浓度氢氧化钠作为芯液,使氯化铵和氢氧化钠反应,产生大量的氨气微气泡,由内往外进行扩散造孔;在外层料液中添加碳酸氢铵粉体,利用较高浓度的柠檬酸作为凝胶浴溶液,柠檬酸从外往里扩散,与碳酸氢铵进行反应产生微气泡,实现从表层向内层的造孔;利用内层高浓度氢氧化钠和外层较高浓度的柠檬酸所形成的强的酸碱反应化学势,能够让碱液和酸液形成相向运动,提高膜层内部的孔隙率,提高了成型钛基锂离子筛的孔隙率,提高吸附容量,提高吸附速率,提高粉体有效利用率,降低了工程化成本。
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公开(公告)号:CN116199256A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310055634.6
申请日:2023-01-20
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 一种高吸附容量钛系锂吸附剂前驱体的制备方法,属于锂吸附剂制备技术领域。含有以下步骤:将锂源、镧盐和钛源进行干态混合,倒入到聚乙烯醇水溶液中搅拌打浆及干燥,进入第一阶段升温煅烧,再进入第二阶段升温煅烧,得到前驱体进行酸化,得到吸附剂。本发明在偏钛酸锂中掺杂La,有利于扩大内部扩散通道,提高吸附剂的内外扩散速率,从而提高吸附剂的吸附性能。增大其比表面积,减小颗粒尺寸,从而打开通道,提高传质速率,有利于的Li+的吸脱附。
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公开(公告)号:CN114272914B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210081017.9
申请日:2022-01-24
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种锂吸附剂、膜元件、其制备方法及锂提取方法与装置,锂吸附剂的制备方法包括以下步骤:S1.将LiOH溶于溶剂中,得到LiOH溶液,再于<100℃的温度下加入H2TiO3,并搅拌反应,然后进行固液分离,得到LixTi2O5前驱体沉淀;S2.将所述LixTi2O5前驱体沉淀浸渍于NH4Cl溶液中,然后固液分离,得到(NH4)xTi2O5锂吸附剂。该锂吸附剂的提锂原理为离子交换,骨架结构稳定;且其合成所需温度<100℃,对设备要求低;该锂提取方法中,锂吸附剂采用氯化铵进行洗脱,避免了采用强酸洗脱导致设备腐蚀的问题;洗脱后的洗脱液经高温分解即可将氯化铵与提锂产物氯化锂分离,分离纯化更简单。
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公开(公告)号:CN116024825A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310028160.6
申请日:2023-01-09
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种碱性电解水新型微孔隔膜的制备方法,以聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、N,N二甲基甲酰胺、聚砜、ZrO2、Y2O3和CeO2制成制膜液,双面喷涂在熔喷布上,凝固后得到新型微孔隔膜。该隔膜应用于碱性电解水制氢气设备中。本发明通过选择适当的无机材料对隔膜进行改性,获得了满足碱性水电解槽隔膜的使用条件、制备工艺简单可靠的隔膜。本发明的隔膜可耐碱耐高温,具有良好的亲水性能和机械性能,同时气密性好、离子传导效率高、化学性能稳定。应用于碱性电解水系统时,在电解液温度100℃时,单位氢气电能消耗仅为4.0kW·h/m3,氢气纯度可达到99.98%,更现有技术的其他隔膜更节能、环保。
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公开(公告)号:CN113083317B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110372700.3
申请日:2021-04-07
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及铵催化剂制备技术领域,尤其是涉及一种铵催化剂制备方法、制备系统、活性铁锰氧化物铵催化剂及脱氨应用;包括如下步骤:配制铁锰盐溶液,其中,Fe2+浓度为6‑100mg/L,Mn2+浓度为20‑400mg/L;配制掺杂有多离子的高锰酸钾溶液,其中,KMnO4的浓度为49‑945mg/L、Ca2+浓度为35‑45mg/L、Mg2+浓度为20‑28mg/L、HCO3‑浓度为244‑610mg/L、F‑的浓度为0.5‑3mg/L、H3BO3的浓度为56‑109mg/L、PO43‑的浓度为3‑60mg/L、Sr2+浓度为0.5‑1mg/L和SiO32‑的浓度为1.4‑20mg/L;将20‑30L的铁锰盐溶液和20‑30L掺杂有多离子的高锰酸钾溶液混合,搅拌3‑5分钟后,获得掺杂多元素的铁锰氧化物;将掺杂多元素的铁锰氧化物进行矿化处理,获得活性铁锰氧化物铵催化剂。
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公开(公告)号:CN115701807A
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202211392919.0
申请日:2022-11-08
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
摘要: 本发明提供一种锂离子筛H2TiO3吸附帘式膜的制备方法,首先制备锂离子筛前驱体Li2TiO3,酸化后得到锂离子筛H2TiO3,然后制备H2TiO3/PVDF纺丝液,通过湿法纺丝设备将铸膜液挤出在50‑70℃的凝固浴中,静置后得到中空纤维,经收卷、切割、对齐、固定、封堵后得到锂离子筛H2TiO3吸附帘式膜。本发明还提供一种应用该帘式膜的盐湖提锂系统,通过稀盐酸作为帘式膜的洗脱液,实现锂离子筛的循环使用。本发明验证了该锂离子筛H2TiO3吸附帘式膜及其可以有效地对卤水中的锂离子进行提取,其吸附速率显著高于现有技术。
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