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公开(公告)号:CN113019325A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110277235.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: B01J20/20 , C08F220/34 , C08F220/24 , C01B32/318 , C01B32/336 , C01G49/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本案涉及一种磁性吸附材料及其制备方法,以含氟甲基丙烯酸酯单体和末端带双键的喹啉衍生物进行自由基聚合制得聚合物前体;以8‑羟基喹啉为起始原料制得稀土金属配合物,并与Fe3O4按照1:10的质量比混合获得磁性供体助剂;将所述聚合物前体和磁性供体助剂添加到反应瓶中,水热制成共混球体,随后炭化得到磁性吸附材料。通过本案的制备方法可制得中孔含量在80%左右的磁性活性炭材料,中孔占比高,同时炭化得率大于50%,吸附性能好,对苯酚的吸附量能达到130mg/g;材料尺寸均一、流动性好,具有优异的再生性能,能够单独使用,同时也能较好的应用于流化床等设备。
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公开(公告)号:CN113045102B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110275728.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F9/12
Abstract: 本案涉及一种磁流化床废水吸附处理装置,包括吸附塔,所述吸附塔呈倒酒瓶状,内部填充有磁性吸附剂,所述吸附塔的塔口一侧开设有污水进口,在其塔体顶部开设有加料口,所述吸附塔的塔体与塔口之间具有一细长的动力提升管;以及固液分离仓,所述固液分离仓亦呈倒酒瓶状,在所述固液分离仓的塔颈处设置有电磁铁;所述固液分离仓通过出水斜管和磁性吸附剂回流管实现与所述吸附塔循环连通。本案提供的流化床吸附装置的流化床设备体积小,生产能力大;磁性材料的中孔占比高,吸附性能和再生性能优异,在吸附塔内于液体接触面积大,传质速率高;对废水进行深度处理时吸附速度快、吸附效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN113045011A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110275663.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种流化床吸附装置,包括吸附塔,所述吸附塔呈倒酒瓶状,内部填充有吸附剂,所述吸附塔的塔口一侧开设有污水进口,在其塔体顶部开设有加料口,所述吸附塔的塔体与塔口之间具有一细长的动力提升管;以及固液分离仓,所述固液分离仓通过出水斜管和吸附剂回流管实现与所述吸附塔循环连通。本案提供的流化床吸附装置体积小,生产能力大,吸附塔和固液分离仓之间通过简单的两组斜管实现循环连通。吸附剂的吸附性能和再生性能优异,材料微球尺寸均一,吸附塔内固液接触面积大,传质速率高;固液分离仓实现固液分离,完成废水的深度处理,通过再生装置实现脱附再生,吸附剂的利用效率高。
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公开(公告)号:CN113045011B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110275663.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种流化床吸附装置,包括吸附塔,所述吸附塔呈倒酒瓶状,内部填充有吸附剂,所述吸附塔的塔口一侧开设有污水进口,在其塔体顶部开设有加料口,所述吸附塔的塔体与塔口之间具有一细长的动力提升管;以及固液分离仓,所述固液分离仓通过出水斜管和吸附剂回流管实现与所述吸附塔循环连通。本案提供的流化床吸附装置体积小,生产能力大,吸附塔和固液分离仓之间通过简单的两组斜管实现循环连通。吸附剂的吸附性能和再生性能优异,材料微球尺寸均一,吸附塔内固液接触面积大,传质速率高;固液分离仓实现固液分离,完成废水的深度处理,通过再生装置实现脱附再生,吸附剂的利用效率高。
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公开(公告)号:CN113058569B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110277197.3
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种含氮纤维素基微球吸附材料及其制备方法,包括1)以甲基丙烯酸缩水甘油酯和六氟异丙醇为原料,制备含氟甲基丙烯酸酯单体;2)以6‑氨基喹啉为原料,制备喹啉衍生物;3)以纤维素为载体与所述含氟甲基丙烯酸酯和喹啉衍生物进行ATRP聚合得到含氮纤维素基聚合物;4)将所述含氮纤维素基聚合物用双键封端,随后与丙烯酰胺分散共聚制得含氮纤维素基微球吸附剂。通过本文的制备方法可以得到含氮量可控的纤维素基微球,较高的含氮量可有效改善材料的表面结构、导电性、润湿性,提高材料的吸附性能;本发明制得的微球尺寸均一、结构稳定、再生性能好,用于吸附塔、固定床或流化床等设备时,堆积密度均一,吸附位点多。
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公开(公告)号:CN113045102A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110275728.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F9/12
Abstract: 本案涉及一种磁流化床废水吸附处理装置,包括吸附塔,所述吸附塔呈倒酒瓶状,内部填充有磁性吸附剂,所述吸附塔的塔口一侧开设有污水进口,在其塔体顶部开设有加料口,所述吸附塔的塔体与塔口之间具有一细长的动力提升管;以及固液分离仓,所述固液分离仓亦呈倒酒瓶状,在所述固液分离仓的塔颈处设置有电磁铁;所述固液分离仓通过出水斜管和磁性吸附剂回流管实现与所述吸附塔循环连通。本案提供的流化床吸附装置的流化床设备体积小,生产能力大;磁性材料的中孔占比高,吸附性能和再生性能优异,在吸附塔内于液体接触面积大,传质速率高;对废水进行深度处理时吸附速度快、吸附效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN113019325B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110277235.5
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: B01J20/20 , C08F220/34 , C08F220/24 , C01B32/318 , C01B32/336 , C01G49/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本案涉及一种磁性吸附材料及其制备方法,以含氟甲基丙烯酸酯单体和末端带双键的喹啉衍生物进行自由基聚合制得聚合物前体;以8‑羟基喹啉为起始原料制得稀土金属配合物,并与Fe3O4按照1:10的质量比混合获得磁性供体助剂;将所述聚合物前体和磁性供体助剂添加到反应瓶中,水热制成共混球体,随后炭化得到磁性吸附材料。通过本案的制备方法可制得中孔含量在80%左右的磁性活性炭材料,中孔占比高,同时炭化得率大于50%,吸附性能好,对苯酚的吸附量能达到130mg/g;材料尺寸均一、流动性好,具有优异的再生性能,能够单独使用,同时也能较好的应用于流化床等设备。
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公开(公告)号:CN113058569A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110277197.3
申请日:2021-03-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种含氮纤维素基微球吸附材料及其制备方法,包括1)以甲基丙烯酸缩水甘油酯和六氟异丙醇为原料,制备含氟甲基丙烯酸酯单体;2)以6‑氨基喹啉为原料,制备喹啉衍生物;3)以纤维素为载体与所述含氟甲基丙烯酸酯和喹啉衍生物进行ATRP聚合得到含氮纤维素基聚合物;4)将所述含氮纤维素基聚合物用双键封端,随后与丙烯酰胺分散共聚制得含氮纤维素基微球吸附剂。通过本文的制备方法可以得到含氮量可控的纤维素基微球,较高的含氮量可有效改善材料的表面结构、导电性、润湿性,提高材料的吸附性能;本发明制得的微球尺寸均一、结构稳定、再生性能好,用于吸附塔、固定床或流化床等设备时,堆积密度均一,吸附位点多。
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公开(公告)号:CN214510082U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202120061777.4
申请日:2021-01-11
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本实用新型公开了一种带有散热功能的笔记本电脑支撑平台,包括支脚,以及固定在支脚顶端的伸缩杆,还有固定在伸缩杆顶端的支撑座,所述支撑座的顶端转动连接有阻尼转动座,所述阻尼转动座的顶端固定连接有支撑板,所述支撑板的顶端一侧固定连接有散热板,所述支撑板的顶端另一侧固定连接有鼠标垫板,所述散热板的顶端前程固定连接有挡板,所述散热板的后侧内部蛇形设置有冷却水管,所述冷却水管的一端连接有储水器,所述冷却水管的另一端连接有冷却水泵,通过设置冷却水泵和冷却水管来进行冷却水的循环,并通过散热涡扇来加速空气流动,当笔记本放置在散热板上时,冷却和水冷共同作用下,可以很好的压制笔记本的温度,保证笔记本运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN214536216U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202120460520.6
申请日:2021-03-03
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本实用新型公开了一种焚烧炉,包括炉体,所述炉体的上端中间位置开设有加热口,所述炉体的上端位于加热口外侧的位置设置有支撑架,所述炉体的内部中间位置两侧均开设有第一滑槽,所述第一滑槽的内部均滑动连接有滑块,所述滑块之间固定连接有漏网,所述炉体的一侧下端开设有排废口。本实用新型中,倾斜设置的进料斗,可向炉体内部加入形状各异的固态燃料,设置的漏网用于支撑固体燃料燃烧,且漏网即可通风,又有较好的排灰排渣作用,固体燃料燃烧后产生的废渣落到伸缩板上,伸缩板倾斜设置,便于废渣经过排废口排出,且可以通过踩踏踏板带动伸缩板的一端上下移动,从而可以带动伸缩板震动,进而可以将附着在伸缩板上的废渣抖落。
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