一种提高碳纳米管吸附有机物效率的装置及其方法

    公开(公告)号:CN108046508B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201711205930.0

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: C02F9/12 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种提高碳纳米管吸附有机物效率的装置及其方法,属于碳纳米管吸附技术领域,解决现有技术中吸附容量较小、吸附速率较低的问题。装置包括水槽和与水槽两端连接的闭合管道;管道上设置水泵、永磁体和第一阀门;水槽的进水口内卡接有垫圈,垫圈上设有滤膜;水泵和永磁体之间设有排水管,排水管上设有第二阀门;方法包括循环水磁化、计算碳纳米管使用量、吸附有机物、过滤碳纳米管、回收碳纳米管和检测有机物浓度。本发明可以促进有机物的降解;本发明可以提高吸附容量和吸附速率,降低生产成本,起到了进化水质的作用;可以促进氢键数量的增加,提高了吸附效果;可以避免洛伦磁力影响吸附效果;对碳纳米管的回收再利用提供了便利,减少了工序。

    一种从铅阳极泥中提取锑的方法

    公开(公告)号:CN104862484A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510248123.1

    申请日:2015-05-15

    IPC分类号: C22B7/00 C25C1/22

    CPC分类号: Y02P10/234 Y02P10/236

    摘要: 本发明公开了一种从铅阳极泥中提取锑的方法,包括铅阳极泥废渣处理、阳极泥高效浸出、浸出液净化、净化液电积提锑等步骤。在浸出过程中采用的是含醇脂基的低碳多元醇有机物与氢氧化钠的混合液,浸出液中氢氧化钠和多醇低碳有机物浓度分别为50-300g/L,碱性浸出液体积(mL)与铅阳极泥的质量(g)之比3:1-8:1,浸出温度20-93℃,浸出时间0.5-5h。在浸出工艺中,阳极泥中90%以上的铅、锑、铋、铜、砷等元素会进入浸出液中,浸出液中的铜、铅、铋、砷等离子与硫化物和钙盐形成不溶性沉淀将浸出液净化。以净化液为原料在电解槽电积提锑,槽电压1.6-3.2V,电流效率可达55%以上。方法简单,设备成本低廉,操作方便,生产所得的净化渣和电沉积液可以进一步重复循环利用。

    超细铜粉的电积制备方法

    公开(公告)号:CN106854768B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201611022171.X

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: C25C5/02

    摘要: 本发明公开了一种超细铜粉的电积制备方法。该方法以工业硫酸铜为原料,配置硫酸铜溶液,然后加入浓氨水、硫酸和分散剂稳定铜离子,改变铜的析出电位、增大固体颗粒间的反作用力后进行电积,使铜稳定析出得到铜粉,最后将铜粉水洗后置于抗氧化剂溶液中,室温下搅拌进行表面改性后再水洗、干燥,从而得到性质稳定的超细铜粉。本发明以工业硫酸铜为原料,成本更低,原料来源更为广泛;铜离子可在阴极均匀的析出,得到粒径较小、均匀、且分布较窄的超细铜粉,其中位粒径约为0.925μm,并可在空气中放置150天以上而不被氧化。

    超细铜粉的电积制备方法

    公开(公告)号:CN106854768A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201611022171.X

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: C25C5/02

    CPC分类号: C25C5/02

    摘要: 本发明公开了一种超细铜粉的电积制备方法。该方法以工业硫酸铜为原料,配置硫酸铜溶液,然后加入浓氨水、硫酸和分散剂稳定铜离子,改变铜的析出电位、增大固体颗粒间的反作用力后进行电积,使铜稳定析出得到铜粉,最后将铜粉水洗后置于抗氧化剂溶液中,室温下搅拌进行表面改性后再水洗、干燥,从而得到性质稳定的超细铜粉。本发明以工业硫酸铜为原料,成本更低,原料来源更为广泛;铜离子可在阴极均匀的析出,得到粒径较小、均匀、且分布较窄的超细铜粉,其中位粒径约为0.925 μm,并可在空气中放置150天以上而不被氧化。