一种低品位萤石制备无水氟化氢的系统

    公开(公告)号:CN117225271A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311343528.4

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明涉及化工原料制备技术领域,并公开了一种低品位萤石制备无水氟化氢的系统,包括萤石粉碎处理机构、外混合器、反应炉和洗涤净化系统,萤石粉碎处理机构连接外混合器,外混合器一端的底部通过下料软管连接反应炉,反应炉上设置有排气管,排气管连接洗涤净化系统;反应炉的顶部固定有安装座,安装座上设置有顶升座,顶升座沿着反应炉的高度方向做往复直线运动,顶升座的顶部固定有铰接座,外混合器一端的底部铰接在铰接座上,外混合器另一端的底部设置有液压缸,液压缸的缸体铰接在顶升座上,液压缸的伸缩轴铰接在外混合器上。外混合器内部未设置任何搅拌机构,一方面增大了外混合器的容量,另一方面避免浆液过多的粘附造成难以清理的情况。

    一种旋转式微通道破乳方法

    公开(公告)号:CN110935198B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201911329743.2

    申请日:2019-12-20

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种旋转式微通道破乳方法,包括旋转破乳部、支撑部与数控部;所述旋转破乳部包括破乳筒、旋转电机、旋转轴;所述破乳筒顶部通过旋转轴连接有旋转电机;所述破乳筒包括破乳内筒与破乳外筒;所述破乳外筒通过玻璃板固定连接在所述的旋转电机上,所述破乳内筒固定连接有所述的旋转轴;所述支撑部包括支撑底座、支撑杆,所述支撑杆侧面固定连接有数控部;包括以下步骤:S1制备乳液;S2调节装置;S3装置破乳;S4收集破乳后液体;本发明的有益效果是:内筒旋转以及破乳部偏转,采用聚四氟乙烯和有机玻璃材质,快速分离,达到高效破乳;限定乳液进料口、上出料口和下出料口,实现充分稳定的破乳;利用嵌入方式,满足不同破乳需求。

    一种超重力场微反应器及液相沉淀法制备纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN107224949B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN201710358295.3

    申请日:2017-05-19

    申请人: 四川大学

    摘要: 一种制备纳米材料的超重力场微反应器,包括微反应组件、设置有出料口的接料槽、第一电机、传动系统、进料系统和支撑系统,所述微反应组件由上盘和下盘组成,上盘底面和下盘顶面分布有微形槽下盘的中心部位设置有进料微孔道,组合后上盘底面与下盘顶面之间具有0.03~0.1mm的间隙,在第一电机的带动下传动系统运转,从而使微反应组件中的上盘、下盘以相反的旋转方向转动。为了便于调整微反应组件中的上盘、下盘之间的间隙及清洗上盘和下盘,可增设上盘提升系统。使用上述超重力场微反应器,采用液相沉淀法制备纳米材料,在保持纳米材料具有高分散性、颗粒分布均匀的同时,增可大处理量并避免微反应组件堵塞。

    一种氟硅酸的浓缩工艺
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112717443B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202011533874.5

    申请日:2020-12-22

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: B01D1/00 B01D1/30

    摘要: 本发明公开了一种氟硅酸的浓缩工艺,包括以下步骤:S1将稀氟硅酸与氟硅酸按照梯度流量连续进料,混合均匀通入蒸发系统;S2通入稀释后的调节剂,对蒸发系统汇进行一次蒸发;S3进行二次蒸发;S3将二次蒸发出的蒸发液通过400目筛筛分,进行三次蒸发;S4将三次蒸发出的蒸发液再次通过400目筛筛分过滤,得到浓缩后的氟硅酸;S5将蒸发出的水汽冷凝后,按照比例分成冷凝循环液和稀释液,循环使用;本发明的有益效果是:将待浓缩的氟硅酸和浓氟硅酸在梯度流量中混合均匀,再利用筛分分离固体杂质的多次蒸发,并且针对水蒸气进行冷凝,冷凝液一部分循环到水汽冷凝中,另一部分返回到稀释调节剂中,实现循环工艺、纯净浓缩和快速蒸发。

    一种微通道湿法磷酸制备电子级磷酸二氢铵的装置及方法

    公开(公告)号:CN114344947B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111542416.2

    申请日:2021-12-13

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: B01D11/04 C01B25/28

    摘要: 本发明公开了一种微通道湿法磷酸制备电子级磷酸二氢铵的装置及方法,包括外筒和正多边形内筒,外筒设有一端开口的腔体,腔体的截面形状为正方形,正多边形内筒转动设置在腔体内,正多边形内筒内设有微通道萃取腔,正多边形内筒的外接圆与外筒的腔体的内接圆同心设置,正多边形内筒的边数为偶数,正多边形内筒的两个对称侧壁分别连接有弹性伸缩水相管和弹性伸缩油相管,正多边形内筒的侧壁还连接有弹性伸缩物料管,外筒的两个对称侧壁开设有水相入口和油相入口,外筒的侧壁还开设有物料出口。使微通道萃取装置具有互换性,可更换相应的微通道模型制备出所需的溶剂,可便于研究不同微通道模型对萃取结果的影响,降低了设备投入成本以及研究成本。

    一种利用磷石膏制备磷石膏晶区的装置及方法

    公开(公告)号:CN114887532A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210431073.0

    申请日:2022-04-22

    摘要: 本发明公开了一种利用磷石膏制备磷石膏晶区的装置及装置,包括搅拌桶,搅拌桶的外侧设置有多向搅拌机构,多向搅拌机构包括支架、主动轴和搅拌轴,支架上滑动设置有安装板,安装板沿着搅拌桶的轴向移动,主动轴转动设置在安装板上,主动轴与搅拌桶同轴设置,主动轴的底部球形铰接有搅拌轴,搅拌轴沿自身轴向设置有多个搅拌叶片,安装板的下方连接有阻挡环,搅拌轴活动穿过阻挡环,阻挡环的内径大于搅拌轴的外径,阻挡环的内壁设置有多个弧形凸起,搅拌轴上固定有挡块,挡块用于在旋转的过程中与弧形凸起碰撞以不断改变搅拌轴的搅拌偏转角度。具有多个搅拌自由度,具有较大的搅拌覆盖范围,能消除上下层搅拌间隙,从而提高磷石膏晶区的制备效果。

    一种常压盐溶液法制取α-超高强石膏的方法

    公开(公告)号:CN107382111B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710632090.X

    申请日:2017-07-28

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C04B11/26

    摘要: 本发明公开了一种常压盐溶液法制取α‑超高强石膏的方法,首先配制硝酸镁溶液,再将硝酸镁溶液与化学石膏配制料浆,并于常压下加热搅拌进行水热反应,最后将反应后的料浆过滤并收集滤饼,滤饼经洗涤、干燥至恒重,即制得α‑超高强石膏。本发明以硝酸镁为无机转晶剂,能够非常好的控制α‑半水石膏形成短柱晶体,从而提高半水石膏的抗压强度,本发明制备得到的α‑半水石膏,在没有破碎和粉磨情况下,晶体长径比在1‑2之间,绝干抗压强度超过了50MPa,属于α‑超高强石膏。

    一种垃圾渗透液的处理方法

    公开(公告)号:CN111252961A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010071692.4

    申请日:2020-01-21

    摘要: 本发明公开了一种垃圾渗透液的处理方法,包括以下步骤:S1制备初级浓缩液;S2制备次级浓缩液;S3制备脱氨水以及次级产物硫酸铵溶液;S4制备电解水;S5制备排放水;本发明的有益效果是:利用DTRO膜系统和COD膜系统联用,同时中空纤维膜形成脱氨水和硫酸铵溶液,随后脱氨水被电解,达到净化作用;利用石英砂过滤器进行冲洗和反冲洗,得到较为纯净的垃圾渗透液;利用碱性环境,使氨氮成为游离状态,进而实现多层回收;利用自动刮刀过滤,减少臭氧催化受到的影响因素;同时采用臭氧催化,使电解水中有机物含量降低,从而减少水肿悬浮物的SS值。

    一种萃余酸净化的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111115595A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911424869.8

    申请日:2019-12-31

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种萃余酸净化的方法,净化用乳化液膜体系选择2-乙基己基磷酸2-乙基己基酯以及十二烷基苯磺酸作为流动载体,十二烷基苯磺酸兼具流动载体和表面活性剂的功能,2-乙基己基磷酸2-乙基己基酯和十二烷基苯磺酸配合使用在使用少量十二烷基苯磺酸的情况下即可以形成良好的乳化液膜体系,萃取完成后体系能够快速分层,不会形成稳定的微乳体系而导致难以分离。在将2-乙基己基磷酸2-乙基己基酯和十二烷基苯磺酸配合使用作为流动载体的情况下,不但其萃取镁离子的能力相比每种流动载体单独使用的情况下有很大程度上的提高,还能够有效萃取萃余酸的铝离子,从而同时去除萃余酸中的镁离子和铝离子。

    一种低温等离子耦合光催化氧化氮氧化物的方法

    公开(公告)号:CN110787626A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911136375.X

    申请日:2019-11-19

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 一种低温等离子耦合光催化氧化氮氧化物的方法,包括以下步骤:S1还原剂A与还原剂B依次浸泡,得到还原性的二氧化钛颗粒;S2利用纳米氧化铁-蛋白溶液的还原剂C进行降温处理,溶胶凝胶法得到光催化剂二氧化钛纳米颗粒;S3低温等离子反应器处理氮氧化物废气;S4收集处理后的氮氧化物废气;本发明的有益效果是:利用酸性还原剂A的维生素C还原特性,醋酸溶液作为螯合剂,利用维生素C作用,稳定还原剂的同时,达到环保无害;利用纳米氧化铁-蛋白的还原剂C进行降温操作,形成复杂的交联结构,增加还原剂整体的稳定性;利用交联结构,固定各个还原性物质,达到环保无害;利用还原剂C的中氧化铁-蛋白形成的交联结构,达到反应纯净的目的。