一种高铁酸盐在线合成及有机物降解设备及工艺

    公开(公告)号:CN106082413B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201610622486.1

    申请日:2016-08-02

    摘要: 本发明公开一种高铁酸盐在线合成及有机物降解设备,先在高铁酸盐合成装置内采用电化学合成高铁酸盐,接着直接对合成的高铁酸盐进行浓缩,在静电分离装置内通过利用高铁酸盐和碱性物质在高压电场内电性的差异将高铁酸盐分离出来,从而达到浓缩高铁酸盐溶液的目的,最后在降解反应装置内,利用高铁酸盐的强氧化性降解有机废水中的有机物,同时由于高铁酸盐氧化后的产物羟基氧化铁具有较强的絮凝吸附效果,能够在降解反应装置内沉降分离出来,由此,便连续地实现了高铁酸盐的合成以及有机物的降解过程。该高铁酸盐在线合成及有机物降解设备,结构设计紧凑合理,能够将合成的高铁酸盐直接在线用于有机物的降解,降解效果好,降解效率高。

    一种可聚合二茂铁衍生物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103910764A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410132554.7

    申请日:2014-04-03

    摘要: 本发明提供一种可聚合二茂铁衍生物及其制备方法,该二茂铁衍生物为丙烯酰二茂铁基酯,端位具有烯烃双键结构,易与常规烯类单体进行共聚合制备含有二茂铁基团功能聚合物,其制备步骤为:首先,以二茂铁作为原料与酰氯试剂发生Friedel-Crafts反应生成酰基二茂铁;其次,通过还原反应将酰基二茂铁还原成二茂铁基脂肪醇;再次,将二茂铁基脂肪醇与丙烯酰氯进行酯化反应,并通过对产物的有机相进行分离提纯即为该二茂铁衍生物,产率为60%~86%。本发明的可聚合二茂铁衍生物合成工艺条件简单,可以与烯类单体进行自由基共聚合,所得到的含二茂铁基的聚合物能很好用于电极修饰,并提高修饰电极的准确度与稳定性。

    一种生物转盘及其盘片

    公开(公告)号:CN106830292B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710119827.8

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: C02F3/08

    摘要: 本发明公开了一种生物转盘及其盘片,生物转盘盘片包括转轴孔、基盘和扬水斗,转轴孔设置在基盘中心,扬水斗设置在基盘的外缘上,基盘两个侧面的盘面上均涂覆有第一颗粒物层和第二颗粒物层,第一颗粒物层位于第二颗粒物层内侧,且第一颗粒物层的颗粒直径小于第二颗粒物层的颗粒直径。生物转盘包括转轴和上述的生物转盘盘片,生物转盘盘片套设于转轴上,生物转盘盘片之间的间距为25~35mm。本发明的生物转盘盘片可以减少老化的微生物膜剥落对其周围的微生物膜的连带影响,并缩短微生物膜的再生周期。

    一种低温环境中制备具有超高吸水速率聚合物的方法

    公开(公告)号:CN110041555A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910266263.X

    申请日:2019-04-03

    摘要: 本发明公开一种低温环境中制备具有超高吸水速率聚合物的方法,以丙烯酸钠、烯酸类单体及以及接枝聚合物为聚合单体混合物,引发体系为水溶性氧化剂与天然物还原剂复配而成,制备时,将反应体系的环境温度降低,体系中溶剂出现由降温而形成的大量冰粒构成冰区,固相冰粒无法参与反应原位成为成孔剂;非冰区的反应物浓度升高,活化能低的氧化还原引发体系仍然在较低的温度下产生引发自由基,从而引发聚合反应的完成。本发明一种低温环境中制备具有超高吸水速率聚合物的方法,其聚合和成孔技术先进、可控,实现聚合、成孔和成型同时完成,无需后续成孔再加工,制备得到的超高吸水速率聚合物表面及内部均匀连续的孔隙对液体的吸收速率有大幅度提升。

    一种用于植物多酚物质提取的高强度超大孔分离介质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103657609B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310632078.0

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明公开一种用于植物多酚物质提取的高强度超大孔分离介质,分离介质整体成型于分离柱中,具有胺基功能基团,压缩强度为5~10MPa,孔隙率60~95%,孔隙尺寸10~500μm,孔隙连续分布于介质中。制备时,将聚乙烯醇水溶液和交联剂混合,添加催化剂后逐步降温冷冻,结晶和交联反应后取出融化形成超大孔PVA交联支架;再将壳聚糖酸溶液与交联剂、引发剂置换支架中水,结晶并发生壳聚糖交联反应后取出融化形成超大孔PVA-CTS双网络交联连续床;再通过连续床与胺基化反应生成具有胺基功能基团的超大孔分离介质。本发明的分离介质可广泛应用于植物多酚类物质的提取,亦可作为吸附分离介质用于重金属、阴离子染料等废水处理等领域。

    一种用于植物多酚物质提取的高强度超大孔分离介质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103657609A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310632078.0

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明公开一种用于植物多酚物质提取的高强度超大孔分离介质,分离介质整体成型于分离柱中,具有胺基功能基团,压缩强度为5~10MPa,孔隙率60~95%,孔隙尺寸10~500μm,孔隙连续分布于介质中。制备时,将聚乙烯醇水溶液和交联剂混合,添加催化剂后逐步降温冷冻,结晶和交联反应后取出融化形成超大孔PVA交联支架;再将壳聚糖酸溶液与交联剂、引发剂置换支架中水,结晶并发生壳聚糖交联反应后取出融化形成超大孔PVA-CTS双网络交联连续床;再通过连续床与胺基化反应生成具有胺基功能基团的超大孔分离介质。本发明的分离介质可广泛应用于植物多酚类物质的提取,亦可作为吸附分离介质用于重金属、阴离子染料等废水处理等领域。

    集聚合、成孔、造粒同步制备高吸水速率聚合物的方法

    公开(公告)号:CN110003391A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910266853.2

    申请日:2019-04-03

    摘要: 本发明公开一种集聚合、成孔、造粒同步制备高吸水速率聚合物的方法,以烯酸盐类、烯酸类单体及以及接枝聚合物为聚合单体混合物,引发体系为水溶性氧化剂与天然物还原剂复配而成,置于冷冻装置中对体系进行降温,此时体系仍不会发生任何化学变化,制备时,向反应体系中添加悬浮介质及分散剂,温度降至-15~-20℃,引发聚合反应的完成,恒温反应,聚合完成,生成的球状聚合物颗粒沉降于底部,分离获得聚合物颗粒并置于常温下进行融化,最后用脱水剂进行脱水、干燥即获得产品。本发明集聚合、成孔、造粒同步制备高吸水速率聚合物的方法,实现聚合反应、成孔和造粒同时完成,无需后续成孔再加工,制备得到的超高吸水速率聚合物表面及内部均匀连续的孔隙对液体的吸收速率有了大幅度提升。

    一种粉尘颗粒物回收装置

    公开(公告)号:CN108379938A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810140216.6

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: B01D45/08 B01D45/10 B01D47/02

    摘要: 本发明公开了一种粉尘颗粒物回收装置,包括分离罐、沉淀池、循环水泵和粉尘检测仪,分离罐的内壁上由上至下依次设置有水管、多孔板和撞击板,水管上设置有第一阀门,撞击板为多个且与分离罐的轴向垂直,相邻两个撞击板交错设置,分离罐顶部连通有排气管,排气管与吸气泵相连通,粉尘检测仪设置于排气管上,分离罐的侧壁上连通有进气管,分离罐的底部设置有排渣口,分离罐的底部通过排泥管与沉淀池连通,排泥管上设置有第二阀门,沉淀池上设置有补水管,沉淀池底设置有排泥口,循环水泵的进水端与沉淀池连通,循环水泵的出水端与水管连通。本发明提供的粉尘颗粒物回收装置能灵活进行干式除尘和湿法除尘,既提高了除尘效率,又节约了资源和能源。

    一种生物转盘及其盘片

    公开(公告)号:CN106830292A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710119827.8

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: C02F3/08

    摘要: 本发明公开了一种生物转盘及其盘片,生物转盘盘片包括转轴孔、基盘和扬水斗,转轴孔设置在基盘中心,扬水斗设置在基盘的外缘上,基盘两个侧面的盘面上均涂覆有第一颗粒物层和第二颗粒物层,第一颗粒物层位于第二颗粒物层内侧,且第一颗粒物层的颗粒直径小于第二颗粒物层的颗粒直径。生物转盘包括转轴和上述的生物转盘盘片,生物转盘盘片套设于转轴上,生物转盘盘片之间的间距为25~35mm。本发明的生物转盘盘片可以减少老化的微生物膜剥落对其周围的微生物膜的连带影响,并缩短微生物膜的再生周期。