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公开(公告)号:CN105271244A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510600477.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种利用氟硅酸合成介孔分子筛并副产冰晶石的方法。将氟硅酸氨化后加入到表面活性剂溶液中,升温并搅拌分散均匀;采用氨水调节溶液pH为3~7搅拌回流;抽滤分离;将所得滤饼洗涤烘干,得到含有表面活性剂的介孔分子筛前体,酸洗或者焙烧,得到介孔分子筛Si-MMS;如果在氟硅酸中混合铝源或者钛源可以得到相应的Si/Al-MMS或者Si/Ti-MMS分子筛;将所得滤液用氨水调节pH至4~7,加入铝源,用酸调节pH至2,加热到50~100℃保温10~50min;再加入硫酸钠溶液在50~90℃保温0.5-1.5h;过滤、洗涤滤饼、烘干滤饼得到冰晶石。本发明将其中的硅作为硅基介孔材料前驱体进行回收,硅的回收率达到100%;将滤液中的氟直接制备得到冰晶石,氟的回收率达到98%。
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公开(公告)号:CN103569982B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310552424.4
申请日:2013-11-08
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/28
Abstract: 本发明涉及大颗粒工业级磷酸一铵的结晶方法,将湿法磷酸的预处理溶液和氨气作为起始原料,经过两次中和得到中和液,对其浓缩得到本发明所需浓缩液,将得到的浓缩液在0.1~0.6℃/min的降温梯度下结晶,过滤,得到粒度分布、晶型稳定的工业级磷酸一铵。与现有技术相比,本发明的优势主要体现在:解决了工业磷酸一铵结晶粒径小、粒径分布不均匀、形貌不规则等技术难题,改善了产品的过滤性能和产品易结块的问题,以湿法磷酸中P2O5计,产品收率比现有工业生产高3~5%,工业磷酸一铵纯度在98%以上。该方法与现行业工业生产相比粒径大且形貌规则,平均粒度1285μm且粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN104528780A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410822367.1
申请日:2014-12-25
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北六国化工股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以磷尾矿为原料制备原位改性纳米氢氧化镁的方法。将浓度10wt%~30wt%的硫酸和烘干的磷尾矿混合进行酸解反应,反应后过滤、除杂得到精制硫酸镁溶液;将硅烷偶联剂和分散剂加入到上述精制硫酸镁溶液中,充分搅拌后加入到结晶反应器中;缓慢通入氨气进行沉镁反应,pH终值为10~11;经陈化、过滤、洗涤、干燥可制得表面改性纳米氢氧化镁。原位改性方法生产的表面改性纳米氢氧化镁在聚合物基体中具有良好的界面粘结和分散性,可广泛应用于塑料、涂料、环保等诸多领域。
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公开(公告)号:CN103288064B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310184911.X
申请日:2013-05-17
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B25/22
Abstract: 本发明涉及一种利用磷矿选矿尾矿生产磷酸的方法,包括有以下步骤:将磷矿选矿尾矿和碳质还原剂混合制取混合物料,磨至85%以上过100目筛,加入粘合剂采用粘结造粒成球或压制成块状,进入回转窑或隧道窑经窑法磷酸工艺制得磷酸或进入流化床反应器经流态化法磷酸工艺生产磷酸。本发明具有以下有益效果:利用磷矿采选过程中的高硅含磷废渣和尾矿为原料生产磷酸,可以替代传统方法中所添加的硅石,可达到节约单位产品能耗15%-40%的效果;可以对磷矿采选过程中高硅含磷废渣和尾矿中的磷资源进行利用,达到将这部分固体废弃物变为有效资源的目的;可以节约窑法磷酸和流态化法磷酸生产方法中部分物料粉碎所需成本。
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公开(公告)号:CN103569982A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310552424.4
申请日:2013-11-08
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/28
Abstract: 本发明涉及大颗粒工业级磷酸一铵的结晶方法,将湿法磷酸的预处理溶液和氨气作为起始原料,经过两次中和得到中和液,对其浓缩得到本发明所需浓缩液,将得到的浓缩液在0.1~0.6℃/min的降温梯度下结晶,过滤,得到粒度分布、晶型稳定的工业级磷酸一铵。与现有技术相比,本发明的优势主要体现在:解决了工业磷酸一铵结晶粒径小、粒径分布不均匀、形貌不规则等技术难题,改善了产品的过滤性能和产品易结块的问题,以湿法磷酸中P2O5计,产品收率比现有工业生产高3~5%,工业磷酸一铵纯度在98%以上。该方法与现行业工业生产相比粒径大且形貌规则,平均粒度1285μm且粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN102206824B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110127106.4
申请日:2011-05-17
Applicant: 湖北迅达药业股份有限公司 , 武汉工程大学
Abstract: 一种含氮有机磷缓蚀剂及其制备方法,缓蚀剂是以磷霉素生产过程中的副产物右旋磷霉素左旋苯乙胺盐为起始原料,首先合成中间产物右旋磷霉素二钠,然后使其与二乙醇胺发生开环加成反应,通过分离、提纯和干燥后,得纯度较高的含氮有机磷缓蚀剂。本发明有以下优点:原料易得,价格低廉;合成路线简单,合成条件温和;缓蚀剂毒性低,对环境的污染较小,对环境和生态不构成较大的危害,符合缓蚀剂发展的趋势,有着较良好的应用前景。本发明的缓蚀剂主要用于碳钢在酸性条件下的缓蚀,可有效抑制金属基体在酸性条件下的腐蚀,缓蚀效率高,最佳添加量为80mg/L,用量少。
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公开(公告)号:CN101210033B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200710168977.4
申请日:2007-12-21
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明涉及一种植物纤维原料综合利用技术,其不同之处在于包括有以下步骤:(1)植物纤维原料的预处理;(2)稀酸处理;(3)过滤;(4)重复稀酸处理和过滤过程,直至最终滤液中木糖浓度达到9~15%;(5)回收木糖;(6)生产酒精或乳酸;(7)回收磺化木质素。本发明的优点:本发明的优点在于通过对植物纤维原料主要组份的分级分离,实现了利用植物纤维原料生产燃料酒精时植物纤维原料主要组份的综合利用,对植物纤维原料中纤维素,半纤维素和木质素的利用率分别为97%,71%和98%,实现了植物纤维原料资源的有效利用。
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公开(公告)号:CN101525130B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200910061556.0
申请日:2009-04-10
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/46
Abstract: 本发明涉及一种湿法磷酸净化生产工业磷酸的工艺,包括有以下依次步骤:1)一次脱硫脱氟沉降过滤处理;2)脱硫脱氟处理后湿法磷酸的萃取;3)萃取后有机相的洗涤;4)洗涤后有机相的反萃;5)反萃取后水相的精制;6)浓缩至含85wt%H3PO4并回收有机溶剂。本发明的有益效果在于:1)采用现有硫酸法生产的湿法磷酸无需进行预浓缩;2)本发明的复合萃取剂对湿法磷酸萃取的适应性好;3)复合萃取剂对铁离子、其它重金属离子有较好的分离效果;4)可以将洗涤过程中有机相产生的乳化现象通过升温/静置的方式加以消除;5)本发明采用胺基纤维吸附柱精制湿法磷酸,能有效吸附微量金属离子,金属离子的去除率可达99wt%。
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公开(公告)号:CN101525131B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910061557.5
申请日:2009-04-10
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/46
Abstract: 本发明涉及有机溶剂法萃取湿法磷酸过程中萃取相磷酸反萃的方法,是在湿法磷酸净化、沉降、萃取、洗涤、反萃和浓缩过程中,以表面活性剂作为反萃剂,将表面活性剂加入到有机溶剂萃取磷酸的萃取相中得到混合溶液,搅拌下进行反萃,在30℃-100℃的温度范围内水浴恒温加热,转速为100-200r/min,反应时间为20-40min,静止,分层。本发明得到的磷酸的反萃率远远高于不加非离子表面活性剂的磷酸的反萃率,不加非离子表面活性剂,用去离子水一次反萃其反萃率仅在50-70%,一般要进行3-5次的反萃。减少了浓缩用蒸汽消耗量,比仅以水作为反萃剂的传统工艺节能30%以上,同时简化了工艺过程,减少了反萃操作时间。
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公开(公告)号:CN101530677A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910061069.4
申请日:2009-03-10
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D11/04
Abstract: 超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取重金属离子的工艺,包括1)金属络合剂的混合物与含有重金属离子的物质形成金属络合物;2)将非离子型或阳离子型表面活性剂的醇溶液加入反应生成的金属络合物中;3)表面活性剂、金属络合物在超临界二氧化碳流体中形成络合-反胶团体系,实现重金属离子的络合-反胶团耦合萃取。本发明可提高重金属离子在超临界二氧化碳中的溶解性和络合剂的普适性,且不仅仅局限于一种重金属离子,而适用于铅、汞、砷等多种重金属离子的分离,使得其应用更加广泛。由于超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取体系为拟均相,传热、传质阻力小,分离速度快,因而大大强化了分离过程,可以实现重金属离子的快速、高效分离及检测。
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