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公开(公告)号:CN116212874A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211738520.3
申请日:2022-12-30
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/30 , B01J35/02 , B01J37/10 , C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种基于轧钢铁泥制备超细纳米α‑Fe2O3光催化材料的制备方法,包括将轧钢铁泥加热改性后加入游离酸,反应得到澄清溶液;将澄清溶液进行水浴加热,通过冷凝管回收加热挥发出的蒸汽,至溶液表面产生一层晶膜时停止加热,之后将该溶液进行冷却结晶,得到含结晶水铁盐;向铁盐中加入碱性沉淀剂混合研磨,得到红棕色混合物,最后进行水热反应。本发明还公开了所述方法制备得到的超细纳米α‑Fe2O3材料以及该材料在含重金属或有机物废水中的应用。制备的纳米α‑Fe2O3具有较高的孔隙率以及光催化活性,可以用作光催化剂来处理含重金属废水。实现“以废制废”的绿色发展目标,具有较高的经济价值和社会价值。
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公开(公告)号:CN114588999B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210228693.4
申请日:2022-03-08
申请人: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
摘要: 本发明提供一种铁尾矿低碳绿色制备高纯SiO2方法,属于固废资源化利用技术领域。该方法将铁尾矿筛分后,利用旋转溜槽把粗尾矿中的富铁物料和提硅余料分离出来;然后将细粒尾矿和提硅余料破碎、研磨;进一步对研磨的细粒尾矿进行一粗一精磁选,获得SiO2粗精粉;进行常规工艺高温水淬和超声多段精提纯;最终过滤、用去离子水冲洗为中性、干燥,获得高纯SiO2产品。分离提取的富铁物料可以考虑生产高炉炼铁的铁精粉,尾渣可作为造砖、铺路等原料使用。本发明既可实现铁尾矿减量化及资源化利用,满足绿色材料制备工业需求,又可延伸产业链生产高附加值产品,促进生态修复。超导强磁比常规电磁分离节能90%,无氟无废排放,实现经济、生态环境及社会效益并举。
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公开(公告)号:CN110436696B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910642703.7
申请日:2019-07-16
申请人: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC分类号: C02F9/12
摘要: 本发明提供一种物化‑超导HGMS耦合工艺净循环水系统生物粘泥控制方法,属于水处理技术领域。该方法首先向循环水中添加无机高效复合絮凝剂,使循环水中菌胶团会同细小微纳米颗粒从水溶胶中破乳形成矾花,产生絮凝效果,然后絮凝后的水通过超导高梯度磁分离系统,控制磁场强度及流速,产生强大磁絮凝作用使絮体迅速长大,从而让循环水中的菌胶团包裹微纳米级颗粒从水中迅速分离脱除,同时具有杀菌灭藻功能,达到深度净化水质的目的。该方法可从源头避免冷却设备及管路表面生物粘泥的滋生与附着,从而可避免污垢生成而影响换热效果,同时有效避免污垢及垢下腐蚀的产生,保障生产正常运行;稳定水质,提高浓缩倍数,节水、节能。
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公开(公告)号:CN110436697A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910644597.6
申请日:2019-07-16
申请人: 北京科技大学 , 北京麦尔得科技有限公司
IPC分类号: C02F9/12
摘要: 本发明提供一种物化-超导HGMS耦合工艺净循环水系统阻垢方法,属于水处理技术领域。该方法首先,调节循环水的pH,使水中的钙、镁等离子形成沉淀的形式析出。然后投加自行研制的高效复合絮凝剂,将析出的微小晶体颗粒捕获并形成小絮凝体。最后已形成小絮凝体的循环水进入超导高强磁分离系统使絮凝体迅速长大与水分离而将所形成的垢体全部脱除。该方法中的超导HGMS技术所提供的高强磁场具有循环水中成垢离子的缔合作用,防止其结晶析出在设备及管路表面成垢,而且还具有使离子以晶体形式析出过程中发生晶格歪曲和形貌改变的作用,因此,即使离子以晶体形式析出也不会在设备表面附着形成硬垢。该方法硬度去除率最高可达到75%,阻垢效果明显。
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公开(公告)号:CN107640775A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710967267.1
申请日:2017-10-17
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种利用固体废弃物制备ZSM-5分子筛的方法,具体是涉及以稻壳灰、铁尾矿以及金尾矿等固体废弃物为原料提供合成ZSM-5分子筛所需要的全部或部分硅源和铝源,同时在无溶剂和NaOH的参与下合成ZSM-5分子筛制备工艺。将硅源、铝源、Na2CO3∙10H2O、模板剂或晶种混合后直接置入反应釜恒温晶化得到ZSM-5分子筛,该方法将Na2CO3∙10H2O应用在以固体废弃物为原料合成ZSM-5分子筛的工艺中,合成过程中无二次污染。该发明以稻壳灰、铁尾矿、金尾矿等固体废弃物为原料利用无溶剂法合成ZSM-5分子筛,工艺简单、适用范围广,不仅可以缓解固体废弃物带来的环境问题,而且可实现固体废弃物的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN107309082A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710592270.X
申请日:2017-07-19
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B03C1/025
CPC分类号: B03C1/025
摘要: 本发明提供一种超导高梯度磁分离技术转炉除尘灰制备高纯铁氧化物方法,所述方法利用HGMS技术对转炉除尘灰进行分选提取铁氧化物,铁氧化物再通过焙烧制备高纯度氧化铁红,实现转炉除尘灰钢厂外部循环利用,而且氧化铁红附加值高,实现废弃物大规模、高附加值资源化利用,可将铁元素富集到65%以上,折算成Fe2O3为93%以上,铁元素回收率达到95%以上;本发明具有超强分离提取能力和超低能量消耗(能耗是常规磁分离方法的1/10-1/4),效果好,节能显著;特别适用于转炉除尘灰等含铁固体粉末中铁元素的富集、分离与提取。
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公开(公告)号:CN103121770B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310018385.X
申请日:2013-01-17
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种利用超导HGMS技术处理废弃物的分离提纯装置,属于资源与环境领域。三种装置反应过程相同,废水进入反应池,停留一定时间,吸附装置以一定转速转动,与废水充分接触。解吸过程中,对于装置一,吸附装置反应一段时间后被提升并移动到解吸室中解吸,另一组吸附装置移出下放到反应池继续处理废水;对于装置二和装置三,吸附装置不必提升,装置二中吸附装置同步移动,装置三中反应池和吸附装置同步移动。采用真空吸附,微波解吸等方法进行解吸。这种处理方法不仅充分利用吸附材料和高梯度磁分离技术,加强了吸附效果,而且避免了超导磁体停运一段时间以取下、解吸、安装吸附装置,然后再激发磁体。从而节约时间、降低成本、提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN103058203B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310024115.X
申请日:2013-01-22
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C01B33/12
摘要: 一种利用超导磁分离装置同时提取固废中铁硅元素的方法,属于资源与环境领域。其特征是:利用固废中不同有价物质的磁性差别,利用超导高梯度磁分离装置,并充分利用磁絮凝强化或弱化作用机制,添加MD-004及PFASSB试剂,并通过参数控制进行各有价物质的分离与回收。本发明主要针对硅铁含量较高的固废运用自主研发超导高梯度磁分离系统,在分离提取氧化铁的同时实现二氧化硅的分离与提取,最大程度地回收利用固废中的有价元素。该技术是在获得经济效益的同时处理与回用废物,无二次污染,环境友好。该技术投资省、占地面积小、操作简便、运行成本低,有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN103058203A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310024115.X
申请日:2013-01-22
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C01B33/12
摘要: 一种利用超导磁分离装置同时提取固废中铁硅元素的方法,属于资源与环境领域。其特征是:利用固废中不同有价物质的磁性差别,利用超导高梯度磁分离装置,并充分利用磁絮凝强化或弱化作用机制,添加MD-004及PFASSB试剂,并通过参数控制进行各有价物质的分离与回收。本发明主要针对硅铁含量较高的固废运用自主研发超导高梯度磁分离系统,在分离提取氧化铁的同时实现二氧化硅的分离与提取,最大程度地回收利用固废中的有价元素。该技术是在获得经济效益的同时处理与回用废物,无二次污染,环境友好。该技术投资省、占地面积小、操作简便、运行成本低,有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN101935129B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010266368.4
申请日:2010-08-30
申请人: 北京科技大学 , 中国科学院高能物理研究所 , 北京麦尔得科技有限公司
摘要: 一种利用超导高梯度磁场的转炉浊环水处理方法,属于环境保护和难处理工业废水处理领域。特征是在超导高梯度磁场下,用斜板沉淀池和高梯度处理器处理转炉浊环水。超导高梯度磁场的强磁化、强吸附作用,可以吸附废水中的强磁性氧化铁物质,对弱磁性甚至无磁性的物质,如氧化钙、二氧化硅、氧化镁等,也可以吸附,处理后废水的悬浮颗粒1216mg/L降到5mg/L,浊度由2837.5NTU降到22.25NTU,都达到了国家排放标准。同时,超导高梯度磁场吸附可以吸附粒径在100nm以下的小颗粒的物质,废水中粒子的平均粒径由6.431μm降到1.272μm。该技术运行成本低、易实现自动化控制、节能降耗。
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