Ag2O/SiO2‑TiO2复合气凝胶吸附脱除燃料油中噻吩类硫化物的方法,属于燃料油加工技术领域。该方法以正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、硅溶胶、水玻璃等为硅源、以醋酸银、硝酸银等为银源,以钛酸四丁酯为钛源,采用溶胶凝胶—常压干燥法制得Ag2O/SiO2‑TiO2复合气凝胶。将其定量填装于固定床吸附装置中,在一定温度与空速下,注入含噻吩类硫化物的模拟汽油,在反应装置的下端出口处收集吸附后的模拟汽油,进行色谱分析。结果表明Ag2O/SiO2‑TiO2复合气凝胶对噻吩类硫化物有很好的吸附性能。本发明中Ag2O/SiO2‑TiO2复合气凝胶吸附剂的制备方法简单、成本低廉,该吸附剂可多次重复使用、经济效益高、环境友好、其吸附条件温和、对吸附设备的要求低。
📄 2018106034067
📂 B01J20_10
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-12
本发明公开了一种Ag2O/SiO2@imprint复合气凝胶吸附剂及其制备方法和应用,用以除去燃料油和芳烃产品中的噻吩类硫化物,具体步骤为用正庚烷溶解噻吩类化合物形成模板剂溶液,将硝酸银溶解于水中,加入正硅酸乙酯和无水乙醇作为极性溶液,并加入模板剂溶液作为非极性溶剂,在酸性条件下搅拌形成微液滴,得到含有微液滴模板的Ag2O/SiO2@imprint溶胶,调节硅溶胶pH后静置凝胶,然后进行老化处理,碾碎后经正己烷洗涤除去微液滴模板,常压干燥,得到Ag2O/SiO2@imprint复合气凝胶;本发明制备得到吸附剂相比于常规方法制备的Ag2O/SiO2复合气凝胶有更好的吸附性能,在燃料油和芳烃产品的深度脱硫领域具备良好的应用前景。
📄 2022116253565
📂 B01J20_10
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-16
本发明公开了Ag2O/SiO2‑ZrO2复合气凝胶为吸附剂脱除燃料油中噻吩类硫化物的方法,它以Ag2O/SiO2‑ZrO2复合气凝胶为吸附剂,填装入固定床吸附装置中,在0~100℃温度下,以1~10 h‑1的空速通入含有噻吩类硫的模拟汽油,经吸附后得到1ppm以下硫浓度的模拟汽油。本发明的Ag2O/SiO2‑ZrO2复合气凝胶,在气凝胶硅骨架结构中引入Zr4+,产生L酸,噻吩类化合物中S原子上的孤对电子具有碱性,气凝胶基质Ag2O/SiO2‑ZrO2中的L酸中心可通过酸碱作用吸附噻吩类硫化合物,π络合作用和酸碱作用的协同作用能进一步提高它对噻吩类硫化物的吸附性能;本发明的吸附反应在常压下进行、吸附条件温和、对吸附设备的要求低、操作方便,且对噻吩类化合物有良好的吸附效果。
📄 2018107845399
📂 B01J20_10
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-17
本发明提供了一种微波协同处理废渣制备高效烧结烟气吸附剂及方法。该吸附剂由如下原料按粉煤灰、电石渣和水的混合浆料与精炼废渣1:0.8-1.2的重量比制备而成。其方法是:利用微波场的作用对工业固体废弃物粉煤灰、电石渣和精炼废渣进行改性处理并制备烧结烟气高效吸附剂。该方法所使用的原料来源广泛,吸附剂制备方法简单,制备过程消耗能源相对较少,与传统工艺相比,极大地缩短了吸附剂制备时间并降低了吸附剂制备成本,同时实现了烧结烟气低温条件下同时高效快速脱硫脱硝的目的,其脱硫率平均可达到98.8%,脱硝率平均可达到91.9%,而且减少了工业固体废弃物和烧结烟气对环境的危害。
📄 2019109160776
📂 B01J20_10
👤 河北宏泰环保工程有限公司
📅 2019-09-26
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于去除污泥中氮磷复合吸附材料的制备方法。该方法是将废旧玻璃和白云石粉碎过筛,用蒸馏水拌匀、煅烧,制得复合吸附材料;其中,废旧玻璃和白云石的重量比为1:3-3:1。该方法最大程度降低成本,以废治污,容易推广;利用物理吸附和化学沉淀法协同作用去除污泥中的氮磷,效率高,效果好,同时能够解决去除氮磷之后的沉淀结晶难以回收利用,堵塞除污管道及泵体的技术难题;该吸附材料除污后的废料还能作为缓释肥料应用,变废为宝。
📄 2015107519288
📂 B01J20_10
👤 青岛科技大学
📅 2015-11-06
一种SiO2/Ag2S纳米复合粉体在脱除亚甲基蓝中的应用,涉及纳米复合粉体在脱除有机染料中的应用技术领域。SiO2/Ag2S纳米复合粉体的比表面积为5~80m2/g,是以链状Ag2S纳米颗粒为基体,通过纳米SiO2微球包覆在其表面或者嵌入到其颗粒内部而形成,吸附亚甲基蓝的吸附动力学曲线符合准一阶动力学方程,脱除亚甲基蓝规律满足Freundlich等温吸附模型。本发明采用室温共沉淀法成功制备出了SiO2/Ag2S纳米复合材料,随着SiO2胶体溶液含量的增加,SiO2/Ag2S纳米复合材料的比表面积也相应增大,SiO2/Ag2S纳米复合材料的形貌和吸附性能会发生相应改变。
📄 2019113812471
📂 B01J20_10
👤 合肥学院
📅 2019-12-28
本发明涉及一种用于汽油提纯的选择性吸附剂及其制备方法和应用。本发明的用于汽油提纯的选择性吸附剂,包括:硅气凝胶粉体、填料、粘结剂、硅气凝胶前驱体、纤维素溶液。其制备方法为:将硅气凝胶粉体与醇溶剂混匀,然后再加入填料和硅气凝胶前驱体混匀;最后再加入粘结剂和纤维素溶液混匀,捏合成团,挤条,切成小段,滚成1‑3㎜直径的圆球,经过焙烧,制成用于汽油提纯的选择性吸附剂。本发明的用于汽油提纯的选择性吸附剂可以选择性吸附汽油中的烷、烯烃,有效提升汽油品质,减少环境污染。
📄 2021109764025
📂 B01J20_10
👤 天津朗华科技发展有限公司
📅 2021-08-24
本发明公开了一种吸收并分解甲醛的材料及其制备方法,吸收并分解甲醛的材料以粗孔微球硅胶为载体,所述粗孔微球硅胶上负载有甲醛分解剂。本发明通过将甲醛分解剂负载在粗孔微球硅胶的表面,所述甲醛分解剂能够对粗孔微球硅胶吸附的甲醛进行光催化分解,所述材料通过粗孔微球硅胶吸附甲醛,甲醛分解剂及时分解甲醛,避免了被吸附的甲醛在高温下解吸的问题。
📄 2019112005723
📂 B01J20_10
👤 四川建筑职业技术学院
📅 2019-11-29
本发明属于环境纳米材料领域,尤其涉及一种Fe3O4@MgSiO3@mSiO2材料的制备方法,包括以下步骤:一,取Fe2O3分散到乙醇中,加入一定量的表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP),再将TEOS和乙醇加入,继续超声搅拌并加入氨水,超声搅拌,得到Fe2O3@SiO2材料;二,取CTAB与柠檬酸钠加水搅拌,随后加入步骤一得到的Fe2O3@SiO2,再加入乙二醇氨与TEOS和环己烷的混合溶液,水浴加热回流得到Fe2O3@SiO2@mSiO2材料;三,取NH4Cl和水搅拌并加入MgCl2和氨水混合,随后将步骤二制备的Fe2O3@SiO2@mSiO2转入聚四氟乙烯反应釜中,得到Fe2O3@MgSiO2@mSiO2;四,将步骤三中的Fe2O3@MgSiO2@mSiO2放入真空干燥箱中干燥,随后到管式炉中退火处理,等反应结束后进行磁分离,即可得到Fe3O4@MgSiO3@mSiO2材料。该材料结构可控、稳定性高、吸附力强、覆盖面积广、能够很好的吸收六价铬,可应用与环境处理中。
📄 2022104302679
📂 B01J20_10
👤 浙江理工大学
📅 2022-04-22
本发明属于复合纳米材料领域,具体涉及一种Fe3O4@MgSiO3@TiO2复合纳米材料的制备方法,包括:步骤一,Fe2O3@SiO2的制备;步骤二,Fe2O3@SiO2@TiO2的制备;步骤三,Fe3O4@MgSiO3@TiO2的制备,本发明通过将光催化活性材料TiO2和超级吸附剂材料MgSiO3负载到有磁性的载体上,使其既有光催化效果和高吸附性,引入四氧化三铁磁核,使其能够快速磁分离,有效地提高了纳米光催化材料的重复使用率,TiO2激活后可催化、光解附着于物体表面的各种有机物及部分无机物;复合纳米材料的中间层为MgSiO3,因此使材料具备了更加规则的孔道结构和更高的比表面,使得材料在对于污染物的处理过程中具备了更强的吸附性能,高吸附性使得污染物的处理过程更加的简洁方便。
📄 2022104299784
📂 B01J20_10
👤 浙江理工大学
📅 2022-04-22
本发明涉及一种以纳米氧化铝水溶胶为粘合剂的粉煤灰漂珠负载的锂离子筛片,将其装填在吸附-解吸塔中,用以吸附分离盐湖卤水或海水中的低浓度锂离子,将锂离子筛片模压制成直径为5-10mm的圆柱体或扁球体,单个锂离子筛片等效体积为0.05-1.0cm3,孔隙率为30%-50%,密度为500-900kg/m3,锂离子筛质量占锂离子筛片质量的30%-40%,纳米氧化铝质量占锂离子筛片质量的10%-20%,其余质量为粉煤灰漂珠,锂离子吸附容量为10-20mg/g。本发明粉煤灰漂珠负载的锂离子筛片不需要高温烧结,在烘箱的温度范围就能完全固化,同时解决了锂离子筛吸附剂的成型和溶损难题,容易工业化推广应用。
📄 2018100134998
📂 B01J20_10
👤 天津市职业大学
📅 2018-01-07
本发明涉及一种磁性单核双壳型多孔硅酸钙材料及其制备方法。本发明以乙醛为还原剂,乙二醇为溶剂,聚乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮配合使用作为模板剂和分散剂,在乙酸根参与下,三价铁盐还原得四氧化三铁微球,再将其分散在乙醇‑水中,以四甲基氢氧化铵为碱,使正硅酸乙酯水解生成二氧化硅直接包覆在四氧化三铁微球表面,形成Fe3O4@SiO2微球;然后不经干燥直接将其分散在无水乙醇中,以硅酸盐与钙盐为原料在Fe3O4@SiO2微球表面原位合成并直接包覆多孔硅酸钙,最后经超声波分散和机械搅拌使颗粒表面包覆不稳定和过厚的硅酸钙脱离,即得产品。本发明所得产品对重金属具有优异的吸附性能,且分离性能优异,在使用过程中较稳定。
📄 2017113431841
📂 B01J20_10
👤 湖南科技大学
📅 2017-12-14