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公开(公告)号:CN111054303A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010016828.1
申请日:2020-01-08
申请人: 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种用于提升水体氨氮去除率的天然沸石多功能改性方法,包括步骤:(1)将天然沸石破碎、筛分,然后进行超声清洗预处理;(2)将预处理后沸石浸入偏铝酸钠溶液中,一定时间后固液分离,沸石烘干备用;(3)将偏铝酸钠溶液浸渍后的沸石煅烧,得到多功能改性沸石。本发明利用钠离子增大离子交换容量;利用溶液碱性脱除沸石部分硅元素,同时增加铝元素,降低硅铝比;通过煅烧将外源铝元素嵌入沸石骨架中,同时疏通孔道,增大介孔比例,改善孔结构,实现天然沸石多功能改性,同时避免了溶液浸渍后洗涤环节带来的二次污染,改性后的天然沸石对水体氨氮的去除率显著提升。
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公开(公告)号:CN108217839A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810207130.0
申请日:2018-03-14
申请人: 安徽水韵环保股份有限公司
CPC分类号: C02F1/42 , B01J39/14 , B01J41/08 , B01J49/06 , B01J49/07 , C02F2001/422 , C02F2001/425 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2301/08 , C05B7/00
摘要: 本发明公开了一种含氮磷污水处理回收的方法的处理技术,操作步骤分别为:原材料预处理、装填处理容器、氮磷污水处理、原材料再生回收、再生液回收及氮磷肥料加工,可以有效吸附污水中的氮磷,即使是低浓度的氮磷也可以选择性吸附富集,不含氮磷的盐溶液可以再次循环利用对饱和后的固定床进行再生,极大减少了离子交换技术再生药品的消耗,此技术工艺不仅高效选择性吸附处理氮磷污水,在通过对氮磷的回收利用做成有价值的高纯度肥料的同时实现了再生液的循环可持续利用,操作简单,可以根据水量通过调节材料的用量来适用于大中小型不同应用,基础建设简单,可循环利用的材料及再生液,以及回收氮磷生产的肥料都极大降低了成本。
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公开(公告)号:CN105848781A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480070148.0
申请日:2014-10-22
申请人: 巴斯夫欧洲公司
发明人: A-N·帕乌莱斯库 , U·穆勒 , H-J·卢茨伊勒 , J·H·泰勒斯 , D·里德尔 , B·西利格 , D·乌尔班奇克 , U·韦格利 , M·海塞 , A·沃尔克 , V·本迪格 , V·斯特格曼 , H·阿尔特霍佛 , B·加斯帕 , F·施塔尔马赫 , A·K·普施
IPC分类号: B01J29/89 , B01J29/035 , B01J35/10 , B01J37/00 , C01B39/08 , B01J37/10 , B01J39/14 , B01J20/10 , B01J35/02
摘要: 本发明涉及一种制备模制品的方法,包括:(I)提供一种沸石材料;(II)将步骤(I)中提供的沸石材料与一种或多种粘合剂混合;(III)捏合步骤(II)中获得的混合物;(IV)模塑步骤(III)中获得的捏合混合物,以获得一种或多种模制品;(V)干燥步骤(IV)中获得的一种或多种模制品;以及(VI)煅烧步骤(V)中获得的干燥模制品;其中,当暴露于85%的相对湿度时,步骤(I)中提供的沸石材料显示的吸水率为1?15重量%,以及涉及可根据本发明的方法获得的或根据本发明的方法获得的模制品,除了模制品本身外,还涉及其各自的用途。
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公开(公告)号:CN103230771B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310096199.8
申请日:2013-03-25
申请人: 北京化工大学
摘要: 一种锆掺杂的多孔异质介孔酸性材料及其制备方法,属于介孔材料技术领域。通过原位柱体掺杂法在层间合成SiO2-ZrO2多孔异质介孔酸性材料;层间距为2.0~4.0nm,比表面积为400~600m2/g,孔体积为0.24~0.4cc/g;正硅酸乙酯和正丙醇锆的摩尔比是80:1~10:1。制备方法是在现有阳离子层状粘土材料Na+-magadiite的基础上,通过季铵盐-中性胺共模板剂的方式,利用正硅酸乙酯为硅源和正丙醇锆为锆源合成锆掺杂的多孔异质介孔酸性材料PMH-Zr。优点在于,结构单一,表面酸性分布良好,介孔孔径分布均匀,比表面积和孔体积较大,热稳定性较好,具备作为加工重油大分子催化剂的潜力。不仅应用于重油加工领域,还可以应用于吸附、漂白及离子交换等领域。
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公开(公告)号:CN103977846A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410218618.5
申请日:2014-05-22
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种粉煤灰沸石固磷剂的制备方法,包括:由粉煤灰合成P沸石;将所述P沸石采用钙盐溶液、铁盐溶液或亚铁盐溶液浸渍,所述钙盐溶液中钙离子、铁盐溶液中铁离子、亚铁盐溶液中亚铁离子的浓度为0.05-0.1mol/L;将浸渍后的P沸石水洗,干燥,即得。本发明还提供由上述方法制成的粉煤灰沸石固磷剂。本发明所得粉煤灰沸石固磷剂除磷效果优良。
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公开(公告)号:CN103230771A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310096199.8
申请日:2013-03-25
申请人: 北京化工大学
摘要: 一种锆掺杂的多孔异质介孔酸性材料及其制备方法,属于介孔材料技术领域。通过原位柱体掺杂法在层间合成SiO2-ZrO2多孔异质介孔酸性材料;层间距为2.0~4.0nm,比表面积为400~600m2/g,孔体积为0.24~0.4cc/g;正硅酸乙酯和正丙醇锆的摩尔比是80:1~10:1。制备方法是在现有阳离子层状粘土材料Na+-magadiite的基础上,通过季铵盐-中性胺共模板剂的方式,利用正硅酸乙酯为硅源和正丙醇锆为锆源合成锆掺杂的多孔异质介孔酸性材料PMH-Zr。优点在于,结构单一,表面酸性分布良好,介孔孔径分布均匀,比表面积和孔体积较大,热稳定性较好,具备作为加工重油大分子催化剂的潜力。不仅应用于重油加工领域,还可以应用于吸附、漂白及离子交换等领域。
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公开(公告)号:CN102049321A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910236619.1
申请日:2009-10-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司
摘要: 一种分子筛离子交换的方法,其中,分子筛离子交换采用一种离子交换反应设备,该设备包括交换装置,所述交换装置包括容器和隔板,隔板将容器分成第一空间和第二空间,所述第一空间的容积大于所述第二空间的容积;所述隔板的下端与所述容器的底部具有空隙,所述第一空间和所述第二空间通过所述空隙连通;所述容器的侧壁上设置有开口,所述开口与所述第二空间连通,且所述开口的下沿高于所述隔板的下端且低于所述隔板的上端。本发明还提供了采用所述设备制备稀土Y型分子筛的方法。由于所述离子交换反应装置能够连续地进行离子交换,因此,所述分子筛离子交换的方法和制备稀土Y型分子筛的方法均能够连续进行,从而大大减轻了生产过程中的劳动强度。
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公开(公告)号:CN101896270A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200880120492.0
申请日:2008-11-20
申请人: 环球油品公司
CPC分类号: B01J29/068 , B01J27/16 , B01J29/44 , B01J35/0053 , B01J35/0066 , B01J35/08 , B01J37/0072 , B01J2229/20 , B01J2229/36 , B01J2229/42 , C07C5/2737 , Y02P20/52 , C07C15/08
摘要: 一个典型的实施方案可以是一种经过离子交换的二甲苯异构化催化剂。该经过离子交换的二甲苯异构化催化剂可包括:1至99重量%的MFI、MEL、EUO、FER、MFS、MTT、MTW、TON、MOR和FAU沸石中的至少一种;1至99重量%的包含磷酸铝的粘合剂;和基于催化剂重量不高于350重量ppm的贵金属。催化剂通常具有不超过0.10的(CO面积)/(贵金属的重量%)的商。
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公开(公告)号:CN100436317C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN03827106.0
申请日:2003-05-15
申请人: 卡奴母鲁·拉乌·拉居
发明人: 燕达柏里·杜尔迦·普拉萨德
IPC分类号: C01B33/20 , B01J20/10 , A01N59/16 , A01N59/20 , A61L9/01 , B01D53/34 , B01J39/02 , B01J39/14
摘要: 本发明提供作为有效的净化剂、消毒剂、去毒剂、杀虫剂、杀菌剂或其组合的功能性过渡金属硅酸盐(FTMS),包括用于上述功效的过渡金属硅酸盐中有预定范围的过渡金属与硅酸根比例和结构组合,上述功能性过渡金属硅酸盐能够固相化在适当的材料上或者掺入树脂中和/或与树脂一起包被在适当材料上。
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公开(公告)号:CN1196976A
公开(公告)日:1998-10-28
申请号:CN97126254.3
申请日:1997-12-24
申请人: 美国BOC氧气集团有限公司 , 特里卡特管理股份有限公司
CPC分类号: C01B39/026
摘要: 通过将含钠沸石、含钾沸石或含钠和钾沸石与铵离子进行离子交换,由此用铵离子取代钠离子和/或钾离子,然后将铵离子交换的沸石与水溶性锂化合物,在导致从反应区除去氨的条件下进行反应,制备用锂离子和可选的多价阳离子交换的沸石。可能存在于经过离子交换的沸石中的多价离子基本上不被铵离子或锂离子取代。
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