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公开(公告)号:CN118891230A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202380028215.1
申请日:2023-01-20
申请人: 不列颠哥伦比亚大学
摘要: 公开了用于将金属碳酸盐转化为金属氢氧化物的方法和设备。所述方法涉及电化学产生氢离子(H+)用于使金属碳酸盐脱碳以在电化学池的化学隔室中产生金属离子。金属离子被输送至阴极隔室,在所述阴极隔室中它们与氢氧根(OH‑)结合以形成金属氢氧化物。所述方法和设备可以应用于生产可以用作用于水泥熟料的前体的氢氧化钙。在一些实施方案中,使电化学产生的氢气和氧气燃烧以产生用于生产水泥熟料的热。
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公开(公告)号:CN116081785B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310313446.9
申请日:2023-03-28
申请人: 北京林业大学
IPC分类号: C02F1/469 , C02F1/46 , C02F1/72 , B01D61/14 , B01D61/18 , B01D61/42 , B01D65/02 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及一种可调控的超滤–电催化膜耦合净水装置,包括污水处理池、两个相对且间隔设置的超滤膜和两个相对且间隔设置的电催化膜,所述两个超滤膜位于所述两个电催化膜的外侧,超滤膜的选择性皮层面向外侧,所述两个电催化膜分别连接于外加电源的正极和负极,所述污水处理池包括进水室、膜过滤清水室、催化降解室、降解清水室及备用室,所述进水室位于水流通道前端超滤膜的外侧,所述膜过滤清水室位于前端超滤膜和前端电催化膜之间,所述催化降解室位于两个电催化膜之间,所述降解清水室位于后端电催化膜和后端超滤膜之间,所述备用室位于后端超滤膜的外侧。本发明还涉及一种可调控的超滤–电催化膜耦合净水方法。
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公开(公告)号:CN118807482A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410805175.3
申请日:2024-06-21
申请人: 烟台金正环保科技有限公司
摘要: 一种用于分离碱金属离子的特定靶向膜及其制备方法,靶向膜包括基底聚合物和载体;基底聚合物作为靶向膜的支撑骨架;载体为靶向膜内的液相,载体由和目标物质形成络合物或离子对的萃取剂构成,通过载体使靶向膜对目标物质的传输速率、选择性与稳定性进行调整。制备过程中,将基底聚合物、载体、荷电的协同载体与有机溶剂共混,对得到的共混物在油浴中搅拌混合形成均匀稳定的铸膜液;对倒入铸膜液的平板模具在真空干燥箱内加热,使有机溶剂蒸发,得到含指定载体的靶向膜。本发明对碱金属离子具有较高选择性,大大减少萃取剂的用量;改善传统液膜技术中液相易流失的问题,提高了运行稳定性和使用寿命;能够运用到电渗析工艺,加快分离进程。
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公开(公告)号:CN115850538B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111299572.0
申请日:2021-11-04
申请人: 山东东岳未来氢能材料股份有限公司
IPC分类号: C08F8/00 , C08F8/32 , C08F214/26 , H01M8/1004 , H01M8/1039 , H01M8/1069 , B01D53/22 , B01D61/42 , C02F1/42 , C02F103/08
摘要: 本发明提供一类带有联吡啶侧基的全氟离子聚合物,聚合物的结构单元包括A单元和B单元:A单元为联吡啶结构单元,该单元包括吡啶基团M以及全氟醚结构单元,B单元包括离子基团‑SO3H以及全氟醚结构单元。本发明所述聚合物及其应用产品包括以下优点:(1)保留全氟聚合物超稳定的优势单元‑(CF2CF2)x‑,保障聚合物足够的机械强度和热稳定性。(2)在全氟乙烯基磺酰氟树脂的侧链末端基进行化学嫁接,引入的功能性联吡啶结构可以有效的捕捉或猝灭自由基,从而减弱或减缓了聚合物的降解。(3)能通过调控A单元的占比即接枝率来合成满足各种需求的离子交换容量IEC、化学稳定性的全氟离子聚合物,聚合物的结构式为:#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118751066A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410660818.X
申请日:2024-05-27
申请人: 北京仿生界面科学未来技术研究院
摘要: 本发明提供一种富集低浓度弱酸碱溶液的电渗析装置及其富集方法,包括相对设置的阳极、阴极,设置在阳极一侧的阳极膜,依次设置在阴极一侧的阴极膜、第一隔网和设置在第一隔网、阳极膜之间的至少一个重复膜单元;重复膜单元包括依次设置的第二隔网、阴离子膜、离子型导电隔网和阳离子膜,离子型导电隔网包括隔网本体和填充在隔网本体中的离子型导电材料,离子型导电材料为阴离子型导电材料或阳离子型导电材料。本发明将离子型导电材料应用于电渗析系统中,增强了料液的导电性,在外加直流电场的作用下,可高效率地实现原液中带电离子的浓缩。相较于原方法,本技术方案方法电流效率更高,单位处理量更高,回收液浓度更高,能耗更低。
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公开(公告)号:CN114174230B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN201980096108.6
申请日:2019-05-09
申请人: 百奥福瑞斯特森林研究有限公司
发明人: A·M·冈萨雷斯沃格尔 , R·I·克萨达雷耶斯
IPC分类号: C02F1/469 , C02F9/00 , B01D61/42 , B01D61/58 , D21C11/00 , C01D3/14 , C01D5/16 , C02F1/463 , C02F1/52 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F1/38 , C02F103/28
摘要: 本发明涉及一种升级用于处理纸浆和造纸生产过程的流出物的设备的方法,其中从所述流出物除去盐以将水和回收化学品进行再利用。所述方法包含:用于除去盐的第一透析系统;用于回收或再浓缩的第二处理系统;以及任选地,再浓缩物的后处理,由此阻止液体进入环境。在第一系统中进行可逆电渗析或脉冲可逆电渗析,分离流出物的盐,将该盐送至第二处理系统以浓缩该盐(再浓缩)或将其转化成适用于同一过程的化学品(回收)。化学品通过使用双极膜或使用复分解的电渗析来进行回收以减少无法在同一设备中再利用的再浓缩流出物。最后,所述料流可以用喷雾干燥、结晶或蒸发进行处理。
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公开(公告)号:CN116161684B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111405673.1
申请日:2021-11-24
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了利用镁锂分离装置从高镁锂比盐湖卤水中提锂的工艺,属于盐湖卤水提锂技术领域。本发明将颗粒物粗过滤后的高镁锂比盐湖卤水通过镁锂分离装置,分离镁锂,得到高纯LiCl的盐酸溶液;将得到的LiCl盐酸溶液泵送入双极膜电渗析精锂系统,在电流的作用下,通过双极膜、阴阳离子交换膜进行离子交换与传输,最后制得高纯度的LiOH产品,产生的盐酸回用到镁锂分离系统,实现工艺自循环过程。本发明的连续径向逆流色谱分离技术操作简单、处理量大、高镁锂比友好性强;本发明利用双极膜电渗析设备将水裂解,可同时得到氢氧化锂和盐酸产品,得到的LiOH产品纯度≥95%,避免了传统电解法中需要气体收集的问题。
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公开(公告)号:CN118475680A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202280086590.7
申请日:2022-12-28
发明人: 奥德·尼尔
摘要: 本文提供了用于通过从培养基中去除不需要的材料(诸如铵和乳酸盐)来回收培养基的系统和方法,该系统和方法是安全、有效、有成本效益的,并且能够在各种条件和设置下从培养基中特异性地去除选定的不需要的材料,同时保留必要材料诸如生长因子、氨基酸、维生素、蛋白、酶、辅酶、激素、糖、碳水化合物、微量营养素、宏量营养素、矿物质、渗透浓度剂、pH维持剂。
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公开(公告)号:CN118416707A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410497574.8
申请日:2024-04-24
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种一二价阴离子分离膜的制备方法和应用。本发明一二价阴离子分离膜的特征在于,基于原位杂化策略,荷负电的石墨烯量子精确地分布在侧链含有阳离子基团无醚芳基聚合物的离子簇区,通过分子水平组装,即利用石墨烯量子点的负电性诱导侧链聚集,形成微相分离结构,构筑贯穿的离子通道,同时增强对二价阴离子的排斥作用,制得一种一二价阴离子分离膜。本发明阴离子分离膜可以应用于一价阴离子与二价阴离子的混合体系的高效分离。本发明的膜制备方法操作简便、稳定性高,所得膜在高盐及高碱性条件下能够长期稳定运行,同时具有高一价阴离子通量和高选择性,展现出广阔的工业化生产前景。
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公开(公告)号:CN115364671B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202110532543.8
申请日:2021-05-17
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明涉及金属分离技术领域,特别涉及一种金属离子膜分离装置及其方法。该装置包括阴极液室、阳极液室、直流电源及分离单元;分离单元包括通过聚合物包覆膜分隔成的母液室和反萃取液室,母液室与阴极液室之间设有阴极隔膜,母液室用于放置含有一种或多种金属离子的母液;反萃取液室与阳极液室之间设有阳极隔膜,反萃取液室用于放置反萃取液;阴极液室内设有极液及与直流电源的负极连接的阴极板;阳极液室内设有极液及与直流电源的正极连接的阳极板。本发明将聚合物包覆膜用于电渗析过程,在电场促进作用下聚合物包覆膜萃取效率显著提升,提高了金属离子传输通量。
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