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公开(公告)号:CN114772569B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202210291323.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明公开了一种盐酸法硫铁矿烧渣两步酸溶制备磷酸铁的方法,首先采用高浓度酸液对硫铁矿烧渣粉进行酸浸,得酸浸液;加入采用氧化剂进行氧化处理,并加入碱液制备氢氧化铁胶体;然后采用酸液溶解氢氧化铁胶体,得净化的氯化铁溶液;再将所得氯化铁溶液与磷酸二氢铵溶液进行反应,反应后用碱液调pH值,即得粉状磷酸铁。本发明以硫铁矿烧渣为主要原料,采用两步酸溶工艺,在保证较高铁回收率的前提下,可制备纯度较高的氯化铁溶液;然后将其与磷酸二氢铵反应,无需进一步引入煅烧等条件,即可实现高纯磷酸铁的制备;涉及的制备方法简单、操作方便,反应条件较温和,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN112939354A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110155376.X
申请日:2021-02-04
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C02F9/14 , C07C51/41 , C07C55/07 , C01B25/45 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了磷石膏渗滤液和氨氮废水综合资源化利用方法,向磷石膏渗滤液内投加氢氧化物调节溶液pH值至4~5之间,搅拌反应20~30min,去除溶液中的部分金属离子及杂质,过滤保留滤液;所得滤液中投加草酸,并用氢氧化物调节溶液的pH值至5~6之间,常温下搅拌反应30~60min,钙离子与草酸反应结束后,过滤得草酸钙与滤液;向所得滤液中投加氨氮废水和氧化镁,用氢氧化物溶液调节pH值至8~9.5,常温下搅拌反应30~60min,待反应结束后,所得沉淀产物烘干即得磷酸铵镁。本发明合成磷酸铵镁采用的磷源为磷石膏渗滤液废水,氨源为氨氮废水,镁源为磷石膏渗滤液废水中所含的镁,原料易获取,操作简单,不仅处理后的水达到排放标准,并且生成有价值的可利用的磷酸铵镁和草酸钙。
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公开(公告)号:CN105480997A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610037449.4
申请日:2016-01-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01F7/54
CPC classification number: C01F7/54 , C01P2006/82
Abstract: 本发明公开了一种利用冶炼含氟废酸制备冰晶石的方法,包括以下步骤:含氟废酸的预处理:向废水中投加硫化剂,沉淀除去其中的重金属离子及杂质,过滤,保留滤液;冰晶石的制备:向上述滤液中投加钠盐和铝盐,搅拌反应,过滤得到滤饼;将滤饼水洗后烘干,得到冰晶石。本发明中所述冰晶石的制备方法采用冶炼行业产生的含氟废酸为原料进行化学反应,充分利用了废酸当中的氟,降低对环境的污染。以硫酸钠、硫酸铝与含氟废酸中的氢氟酸反应制备冰晶石,原料成本低,得到的冰晶石质量好,且生成物为硫酸,不引入新的杂质,使反应后的废液容易处理。
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公开(公告)号:CN102923675A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210488512.8
申请日:2012-11-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B17/90
Abstract: 本发明涉及从氟苯废酸中净化提纯硫酸的工艺方法,包括以下步骤:1)氧化阶段:向氟苯废酸中按比例加入双氧水;2)将所得的溶液放入恒温水浴锅内,磁力搅拌反应,冷却,抽滤得滤液;3)浓缩阶段:将滤液利用电炉加热浓缩,冷却至室温;4)冷冻结晶阶段:将浓缩后的废酸,放入冰水混合物中,静止,抽滤,得滤液;5)吸附阶段:向滤液中,加入改性活性炭,振荡吸附后抽滤,得到滤液;6)重复步骤5),得到净化提纯硫酸。本发明的有益效果在于:1)其工艺简单、能耗低、成本低、易工业化,填补了该项研究领域的空白;2)色度去除率为95%~99%,回收后的硫酸质量分数为90.59%~93.11%;3)脱色效率高达99%。
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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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公开(公告)号:CN114772569A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210291323.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明公开了一种盐酸法硫铁矿烧渣两步酸溶制备磷酸铁的方法,首先采用高浓度酸液对硫铁矿烧渣粉进行酸浸,得酸浸液;加入采用氧化剂进行氧化处理,并加入碱液制备氢氧化铁胶体;然后采用酸液溶解氢氧化铁胶体,得净化的氯化铁溶液;再将所得氯化铁溶液与磷酸二氢铵溶液进行反应,反应后用碱液调pH值,即得粉状磷酸铁。本发明以硫铁矿烧渣为主要原料,采用两步酸溶工艺,在保证较高铁回收率的前提下,可制备纯度较高的氯化铁溶液;然后将其与磷酸二氢铵反应,无需进一步引入煅烧等条件,即可实现高纯磷酸铁的制备;涉及的制备方法简单、操作方便,反应条件较温和,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN105417882B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510974897.2
申请日:2015-12-21
Applicant: 武汉工程大学 , 武汉华航环境工程有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种污水处理系统,包括污水存储箱、管式混合器、立式撞击流反应器、油水分离装置、兼性厌氧生化处理装置、萃取剂再生分离装置、冷凝装置、萃取剂储罐;污水存储箱通过带流量计的水管与管式混合器连接;管式混合器与立式撞击流反应器连接;立式撞击流反应器与油水分离装置的第一进水管连接;油水分离装置的第一出水管与兼性厌氧生化处理装置连接,油水分离装置的出油管与萃取剂再生分离装置的进液管连接;萃取剂再生分离装置的出气管与冷凝装置连接,萃取剂再生分离装置的出液管与萃取剂储罐连接;萃取剂储罐与管式混合器连接。本发明能对不同浓度的氯代有机物废水进行处理,处理成本低,处理效果好。
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公开(公告)号:CN103991882B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410094916.8
申请日:2014-03-14
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用湿法磷酸液相中的氟制备氟化钾的方法,包括如下步骤:a、使用的原料是将湿法磷酸液相中的氟脱氟以制得氟硅酸钾;b、将步骤a的氟硅酸钾与水配制混合成悬浊液,向所得悬浊液中缓慢加入氢氧化钾水溶液进行反应,静置、过滤,得到粗氟化钾溶液;c、将步骤b分离得到的粗氟化钾溶液,再向其溶液中加入氟硅酸调节pH,静置、过滤,得到精制的氟化钾溶液;d、将步骤c得到的精制氟化钾溶液经浓缩干燥制得无水氟化钾。采用本发明的方法能有效提高以湿法磷酸液相中的氟制备工业级氟化钾产品的纯度,氟化钾的收率为90%-95%。本发明操作方便,利于工业化操作;同时,有利于综合利用磷矿中的氟资源。
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公开(公告)号:CN104888689A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510387915.7
申请日:2015-07-03
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种改性铁基吸附材料的制备方法。将棕刚玉渣破碎,过150目筛去除杂质,干燥后备用;将改性剂过150目筛去除杂质,干燥后备用;所述改性剂为膨润土或硬脂酸;所得破碎棕刚玉渣、改性剂以及无水乙醇搅拌混合为浆料,置于球磨机中球磨;过滤、干燥再过200目筛,制得改性铁基吸附材料。本发明以棕刚玉渣为原料,通过某化合物对其进行改性,得到了一种改性铁基吸附材料,该吸附材料可作为吸附剂处理染料工业废水,使废水的脱色效果得到了显著提高。实现废弃物资源化,以废治废,对实现循环经济和节能减排都有非常积极的作用。
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公开(公告)号:CN103936232A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410180717.9
申请日:2014-04-30
Applicant: 武汉工程大学 , 江苏梅兰化工有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种含四氯化碳工业废水的物理-生物协同处理方法。步骤如下,向含四氯化碳废水中加入萃取剂定制油,调节pH范围为6.0~9.0,萃取分离得到下层液体A;将液体A置于无氧环境,加入2倍液体A体积COD值为1700-1800mg/L的厌氧污泥混合液得到溶液B,加入葡萄糖并调节溶液B的pH为4.5-9.0,21-39℃下反应1-7天得到液体C;向液体C中加入COD值为280-320mg/L的好氧污泥混合液,加入葡萄糖并调节溶液的pH为2.5-9.0,反应0.5-2.5天,静置,沉淀,得到上清液即为处理后的废水。物理法和生物法相结合,厌氧和好氧的优势互补。四氯化碳的去除率为94%以上。
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