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本发明是针对固体废物处置领域中飞灰中多种重金属的稳定化处理,主要是采用一种酸催化长周期稳定飞灰中重金属的药剂及其方法进行处理,包括以下步骤:(1)首先,本发明是先尽可能多的去除飞灰中的氯、钠和钾等可溶性盐成分;(2)然后,采用挤出造粒装置边添加酸催化的固体型重金属稳定剂对飞灰泥浆中的重金属进行长周期稳定处理,造粒同时达到减容。
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本实用新型涉及污水处理设备技术领域,尤其涉及一种生活污水处理设备,包括箱体和废料槽,所述箱体的内部设置有活动框,所述活动框外侧壁的上端设置有卡块,所述卡块与所述箱体的上端相接触,所述活动框内侧壁的上端设置有固定杆,所述固定杆的下端插设有活动杆,所述活动杆的下端固定连接有过滤板,所述过滤板的上端面开设有均匀分别对凹槽,凹槽内放置有弹簧,且弹簧的上端连接有铁片,本装置使用时,将生活污水倒入活动框,过滤板能够对生活污水进行过滤,清理固体杂物时,人手不需要与固体杂物直接接触,避免了二次污染,同时操作过程方便快捷,最终可以将箱体内的污水回收利用。
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本发明实施例公开了一种车队线路规划方法及相关设备,用于优化车队的线路规划。本发明实施例方法包括:服务器获取收集点的基础信息,所述基础信息包括所述收集点的属性信息;所述服务器获取所述收集点城市固废的收集请求,所述城市固废的收集请求包括城市固废的数据信息;所述服务器获取车队中各车辆的实时信息;所述服务器将所述基础信息、所述收集请求以及所述车队中各车辆的实时信息进行整合得到目标数据;所述服务器根据所述目标数据按照预置的算法规则计算得到线路规划结果;所述服务器将所述线路规划结果发送至管理端,以使得所述管理端根据所述线路规划结果指示所述车队中各车辆运行。
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本实用新型公开了一种大功率脉冲电源,该大功率脉冲电源由一个高频脉冲电源与一个高频高压直流电源叠加而成,即可单独使用,也可以组成高频脉冲电源组联合向大功率负载供电,本实用新型主要解决为治理工业废气需要向大型放电等离子体反应器提供大功率高频高压脉冲电源,以在反应器内产生流光电晕的技术问题。大功率高频脉冲电源采用高频可控硅SCR及IBGT等固体器件为开关元件,虽然电源容量相对较小,但每个电源都带有通讯总线接口,以便于用多个电源合成较大的容量向大功率负载供电,在大大降低了原有用一个电源来产生高重复率大功率脉冲的难度的同时,使选用可靠性高,寿命长的固体器件成为可能。
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本实用新型涉及一种可将自动分类收集的垃圾箱,它包括箱体,箱体内设置有将其分成大小两个空间的分隔板,且箱体的上部开设有上料孔,两个空间的下方均开设有出料孔,出料孔的外侧通过锁紧螺栓安装有出料盖板,大空间的内底部通过支架设置有分离电机,分离电机上设置有开设有网眼的分离筒,且分离筒与上料孔配合,大空间中部设置有筛网,筛网的一侧与分隔板上开设的出料槽配合,分离电机与箱体外侧的太阳能配电控制箱配合;本实用新型可以自动的将垃圾中的不可回收固体颗粒(玻璃、废电池等)和泥沙等进行筛分出来,保留相对具有回收价值的纸张、塑料袋等,同时也能将固体大颗粒和泥沙等小颗粒进行分离,方便后期的垃圾处理。
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本实用新型公开了一种农业垃圾臭氧无害处理装置,包括装置主体,通过电机带动减速机的转动,减速机带动齿轮箱内部的齿轮进行转动,齿轮箱内部的齿轮带动搅拌杆进行转动,进而使得搅拌叶片可以对固体处理室内部的垃圾进行翻动,从而使得臭氧气体能够与垃圾进行充分的接触,进而提高垃圾处理的效率;滤网能够将垃圾中的固体与液体分离,垃圾中的液体进入到液体处理室内进行臭氧处理,且在液体处理室内安装的喷水枪能够对液体处理室进行清洗,从而保证液体处理室的卫生;设计的抽气泵能够在对垃圾处理的过程中产生的废气进行抽取,并输送到气体净化机构进行净化处理,从而保证排放到大气中的气体不会造成环境污染。
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本实用新型公开了一种裂解气净化系统,包括旋风分离器、过滤器、油洗涤塔和水洗涤塔,所述旋风分离器上设有裂解气进气口,所述旋风分离器底部设有废渣收集装置;所述旋风分离器的出气口与所述过滤器的进气口相连,所述过滤器的出气口与所述油洗涤塔的进气口相连,所述油洗涤塔的出气口与所述水洗涤塔的进气口相连。本实用新型所述裂解气净化系统中,裂解气通过旋风分离器除去大颗粒固体,经过过滤器除去小颗粒固体,再经过油洗和水洗除去有机杂质和无机水溶性杂质,并且能在除去杂质的同时对其有良好的分类。本系统适用于以不凝气体为主的裂解产物,或是经过初步凝结处理后得到的裂解气,具有过程连续可控、净化效果好、自动化水平高等优势。
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本发明涉及污水净化处理工艺装置技术领域,具体涉及一种二级污水过滤池,包括第一过滤池和连接在第一过滤池排出管上的第二过滤池,第一过滤池为多级固体物过滤池,第二过滤池为去除漂浮物的污水处理池。第一过滤池上方设置有污水进水管,第一过滤池下部安装有排出管,第一过滤池内安装有过滤装置,过滤装置包括V型过滤板,V型过滤板上活动连接有方形过滤板。去除漂浮物的污水处理池,包括沉降池,沉降池相接设置有漂浮物清理池,隔离栅位于沉降池和漂浮物清理池之间。本发明二级污水过滤池既能过滤固体废物又能去除漂浮物的二级污水过滤池。第一过滤池中的方形过滤板和V型过滤板的配合使用,具有多级过滤的作用,过滤效果显著。
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本发明公开了一种裂解气净化系统,包括旋风分离器、过滤器、油洗涤塔和水洗涤塔,所述旋风分离器上设有裂解气进气口,所述旋风分离器底部设有废渣收集装置;所述旋风分离器的出气口与所述过滤器的进气口相连,所述过滤器的出气口与所述油洗涤塔的进气口相连,所述油洗涤塔的出气口与所述水洗涤塔的进气口相连。本发明所述裂解气净化系统中,所述裂解气通过旋风分离器除去大颗粒固体,然后经过过滤器除去小颗粒固体,再经过油洗和水洗除去有机杂质和无机水溶性杂质,并且能在除去杂质的同时对其有良好的分类。本系统适用于以不凝气体为主的裂解产物,或是经过初步凝结处理后得到的裂解气。具有过程连续可控、净化效果好、自动化水平高等优势。
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一种化粪池污物处理方法及其处理设备,解决化粪池污物的脱水、除臭、灭菌困难和污物不能利用的技术问题,处理方法采用将化粪池污物进行剪切破碎后吸入搅拌处理容器加入絮凝剂进行搅拌,将聚合后的固体物质滤水后进行脱水处理,得含水率小于80%干化固体物质。处理设备包括:搅拌处理容器、絮凝剂容器、吸污泵、破碎机、滤水格栅筛、叠螺脱水机和料斗,絮凝剂容器与搅拌处理容器连通,吸污泵与搅拌处理容器、破碎机连通,破碎机与化粪池污物吸入管连通,搅拌处理容器由隔板将搅拌处理容器分割成污物搅拌腔和滤水腔,在滤水腔内倾斜设置的滤水格栅筛,污物出料口与叠螺脱水机的进料口对应。有益效果是,具有处理工艺简单,处理设备结构简单,处理时间短,耗能低,处理过程无污染,废水可作为中水使用,干化污泥可作为肥料使用。
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本发明涉及氢氧化镍及其制备方法和应用。该氢氧化镍的制备方法包括以下步骤:将镍盐、水和碱混合,通过反应制得氢氧化镍胶体;对所述氢氧化镍胶体进行冻干处理,得到多孔状固体;所述镍盐含有的镍离子与所述碱含有的氢氧根离子的摩尔比为1:(0.5‑3)。该方法操作简单,且可以直接使用含镍镀金属废水作为镍离子源反应物制备氢氧化镍,克服了传统方法设备复杂昂贵、制备原料成本高,能耗高,批量生产受限制等问题,非常经济。该方法得到的冻干氢氧化镍为疏松固体,颗粒大小为微米级,表面粗糙,将其用于催化降解有机物时,氢氧化镍可以更好地和氧化剂接触,对于有机污染物的催化降解效果更好,且不会引入额外的污染物,极具应用前景。
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本发明涉及一种有机聚硅氧烷树脂及其制备方法,有机聚硅氧烷树脂具有如下通式(R13SiO0.5)m(R22SiO)n(R3SiO1.5)p(SiO2)q。所述制备方法包括如下步骤:将封端剂、去离子水、助溶剂以及酸置于反应容器中,搅拌;向所述反应容器中滴加硅烷,然后将反应体系温度升至60‑80℃,反应2‑4h;将反应液调pH值至中性,搅拌并升温至80‑120℃,蒸馏至无馏分;将树脂溶于有机溶剂,加入固体碱,升温至70‑140℃,反应2‑4h;将反应液进行离心,除去固体盐;将反应液进行真空干燥,即得所述有机聚硅氧烷树脂。该方法具有产物收率高,工艺简单,生产过程无污染,产生“三废”少,节能环保的优点。
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本发明公开了一种烟气氨脱除方法,在锅炉内,对锅炉产生的待处理烟气中的氮氧化合物进行脱硝处理,得到含有氨气和酸性气体的脱硝烟气;将脱硝烟气引流至脱酸塔,在脱酸塔内对脱硝烟气中的酸性气体进行脱酸处理,得到含有固体粉尘和氨气的脱酸烟气;将脱酸烟气引流至布袋除尘器,通过布袋除尘器对脱酸烟气中的固体粉尘进行除尘处理,得到含有氨气的除尘烟气;将除尘烟气引流至脱氨反应器中,在脱氨反应器内对除尘烟气中的氨气进行脱氨处理,得到可排放烟气。只需要通过脱氨反应器便可对除尘烟气中的氨气进行脱氨处理,避免了现有通过水洗对除尘烟气中的氨气进行处理时,额外增加废水处理,工艺复杂的问题。
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本发明涉及一种高纯度甲基硅油的制备方法,属于甲基硅油制备技术领域,包括以下步骤:第一步、将废旧硅橡胶裂解得到DMC毛油,将DMC毛油和精制剂置于重排釜中,重排结束后通入氮气鼓泡冷却,过滤,滤液为合格DMC;第二步、将合格DMC置于聚合釜中,聚合反应完成后,回收固体催化剂,高效脱低,得到高纯度甲基硅油,本发明通过加入精制剂使DMC毛油的杂质去除,使用固体催化剂代替传统的酸碱催化剂,得到甲基的硅油具有0.2%以下的挥发分,环体(D4,D5,D6)含量在0.1%以下,折射率在1.35以下,ROHS六相、钾含量、卤素含量、残余羟基含量均较低,具有较高的纯度。
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本发明涉及环保净化技术领域,且公开了一种智能处理化工尾气的净化设备,包括吸附筒,吸附筒的底端固定连通有锥斗,吸附筒的顶端固定连接有波纹管,吸附筒的顶端穿插连接有净气内筒,净气内筒的一端延伸至吸附筒的内部且固定安装有螺旋导流片,本发明通过喷出溶解液与化工尾气溶解,净气从净气内筒的底端通处,净气在排出时通过固定滤网,经过活性炭吸收有害物质,废水从吸附筒底端的污水排出口流入污水收集盒中,污水从污水收集盒流入沉降筒中,当沉降完成后,推动遮挡盖将拉伸滤板,使得滤板带动固体沉降物上浮,从而便于固体沉降物的取出,无需人工接触溶解液,避免操作人员受到损害。
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本发明公开了一种苯甲酸酯的制备工艺,以苯甲酸和醇为原料,在带水剂和催化剂催化下直接反应生成苯甲酸酯化合物,催化剂为自制固体酸催化剂,带水剂为烷烃类带水剂,所述催化剂的用量为原料总量的万分之一到万分之五,所述醇用量为苯甲酸用量的2‑4倍,所述带水剂和催化剂催化下的反应温度为110‑170℃,反应时间为6‑10h;本发明采用的催化体系相比硫酸,对甲苯磺酸和硫酸氢钠具有更好的催化活性,故催化剂用量更少,此外,由于使用的为负载型的固体酸催化剂,反应结束后直接过滤就可以实现催化剂的分离,并且催化剂可以重复利用,使生产工艺更加简单,并且可以基本上杜绝废水的产生,使得生产工艺更加绿色环保。
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本发明涉及一种重组烟草薄片及其制备方法,采用含有嗜酸乳杆菌、酿酒酵母和枯草芽孢杆菌的复合微生物制剂对烟草废料进行发酵,获得发酵液和固体物。之后将固体物加工形成烟草薄片,使用发酵液润湿烟草薄片得到重组烟草薄片。该重组烟草薄片加工形成的卷烟在香气、甜感和柔和性方面得到有效的改善。
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本发明公开了一种生物柴油甲醇阶梯式回收提纯工艺与装置,根据甲醇回收时含水量不同采用阶梯式回收提纯工艺。它包括中和釜、固体酸釜、薄膜蒸发器、串联设置的精馏釜和汽提塔、并联设置的两个分子筛塔、干热空气发生器。其中两个分子筛塔顶部和底部分别并联设置有入口阀、再生入口阀和出口阀、再生出口阀,汽提塔顶部通过换热器、冷凝器连接分子筛塔入口阀,分子筛塔再生入口阀连接干热空气发生器出口,分子筛塔出口阀连接甲醇槽,再生出口阀与两个换热器相连。来自预酯化含水量高的废硫酸甲醇液中和后经过换热进入精馏釜;从固体酸釜、薄膜蒸发器出来的含水量低甲醇蒸汽冷却后进入分子筛塔。本发明生产时甲醇回收提纯能量消耗小,热量的回收利用率高,甲醇纯度高,生产过程无污染,整体效率高。
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本发明涉及一种木质素系纳米分散染料及其制备方法,该制备方法包括制备活性中间体、制备分散剂水溶液与制备固体纳米分散染料等步骤。本发明制备的纳米分散染料平均粒径为70nm,在高温处理后的平均粒径为145nm,因此它的高温稳定性好,上染率达到90%以上。本发明大大减少分散剂用量,为后续废水处理节省成本。本发明制备纳米分散染料为分散液或固体颗粒形态,不需要添加分散剂即可上染,并且避免了因长时间存放而导致染料颗粒聚集的问题。
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一种污泥改性压滤脱水方法,属于固体废物处理技术领域,其特征是:先在污泥中加入改性剂对污泥进行改性,然后用泵将污泥送入特制板框压滤机,待污泥装满后,停止进料,开始压滤脱水。使用本发明的方法,可使污泥含水率降到40%以下,成为完全的固体,体积也减小了,为污泥的后续处置提供了方便。
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本发明现提供一种利用循环流化床粉煤灰和造纸污泥制备陶粒的方法,包括步骤如下:1)称取固体原料混合:将循环流化床粉煤灰、废渣、造纸污泥、增塑剂、表面活性剂、硅灰、钠长石等固体原材料按比例称重,充分混合后,形成混合料;2)造粒:将混合料进行造粒,形成颗粒;3)烘干:对颗粒进行烘干,烘干温度100‑180℃;4)烧结:将烘干颗粒通过一定的烧结工艺,烧结60‑90min;5)成品:烧结颗粒降温到室温,制成成品的陶粒。本发明为循环流化床粉煤灰和造纸污泥协同处理和资源化利用提供了一种有效途径。
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一种高折射率苯基硅树脂的制备方法,依次包括下述步骤:(1)以苯基硅醇和烷氧基硅烷为单体,在固体催化剂的作用下进行缩聚反应;(2)缩聚反应结束后,过滤去所得到的反应液中的固体催化剂,再脱除反应液中的低沸物,即得到高折射率的苯基硅树脂。本发明与现有技术相比,具有下述优点:1、反应工艺条件简单,易于控制,便于产业化;2、制备过程不需要加入溶剂,环保无污染;3、反应过程不需要水解反应,反应时间短;4、反应完成后直接过滤即可除去催化剂,无需中和、水洗去除催化剂,既简化工艺,又减少废水排放;5、制得的苯基硅树脂的折射率在1.56~1.60之间,具有高折射率、高透光率、耐辐射、耐高低温等优良性能。
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本发明提出了一种渗透汽化膜耦合酯化反应生产酯类产品的方法及其装置,涉及化学领域,该种渗透汽化膜耦合酯化反应生产酯类产品的方法及其装置,包括循环罐、固体酸催化剂床、膜组件以及废水罐;所述循环罐的一侧设置有第一循环泵,所述第一循环泵远离循环罐的一端连接有第一过滤器,所述第一过滤器远离第一循环泵的一端与固体酸催化剂床连接;所述循环罐与膜组件之间设置有换热器,所述换热器远离膜组件的一端连接有第二循环泵。通过将渗透汽化膜和酯化反应直接耦合,再将反应体系中副产物水直接脱出,可以直接大幅度促进酯化反应速率,增加产品收率,生产效率大大提高。
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本发明涉及垃圾回收处理方法,特别是一种餐饮垃圾综合回收利用的方法。它采用臭氧消毒灭菌除臭保鲜,再固体发酵,液体自然下沉将油水分离,以达到回收餐饮垃圾中的可浮油和固体发酵饲料或有机肥料的目的,通过对餐饮垃圾的科学处理,“变废为宝”,从源头上杜绝地沟油的产生,方法简便易行,装置结构简单、容易制做,处理过程无二次污染;具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了隔油提升一体化设备,包括底座、格栅除污区、油水分离区、集油排油区、集泥排泥区和污水提升区,底座上设置有集泥排泥区和污水提升区,格栅除污区一侧设置有进水口且另一侧与油水分离区一侧连接,油水分离区上端连接集油排油区,格栅除污区和集油排油区底部与集泥排泥区连接,油水分离区另一侧与污水提升区连接,污水提升区外侧连接有提升水泵,提升水泵出水端与出水口通过法兰连接;污水从进水口流入,经过格栅除污区滤去大颗粒固体杂质后流入油水分离区,在其中分层后浮油被集油排油区并抽到集油桶中,小颗粒固体杂质由于重力原因沉淀到集泥排泥区,过滤和油水分离后的废水经污水提升区提升后排放出去。
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本发明涉及一种城市垃圾资源化利用系统,首先垃圾原料前期处理系统将城市固体生活垃圾依次进行灭菌、筛选、切割、混合粉碎、干燥、造粒等处理制备成焚烧炉燃烧的原料;通过空气分离系统产生的高浓度的氧气与城市固体生活垃圾在焚烧炉内作燃烧反应,同时,焚烧炉尾部出口部分再循环烟气与空气分离系统产生的高浓度的氧气相混合后循环进入垃圾焚烧炉内参与燃烧,焚烧产生的余热通过余热锅炉制备高温蒸汽,进行蒸汽发电,产生的废气经过烟气净化处理系统进行净化处理,本系统中釆用O2和CO2组分的氧化剂参与燃烧,使得燃烧效率更高、燃烧更加充分、排出烟气量小、有效抑制NOx的生成、有效回收CO2温室气体。
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本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种多相类芬顿催化剂的制备方法,其包括如下步骤:将养鸡场获取的干粪便置于瓷舟中,在马弗炉中以一定的速度升温到设定温度,并保温一定时间,等待温度降至室温后,取出研磨得到固体A,将铜源和固体A放入到超纯水中,并在持续搅拌均匀后,得到悬浊液B,将硫源分批量溶于超纯水中,并持续搅拌后得到溶液C,将步骤S3中得到的溶液C加入到步骤S2得到的悬浊液B中,搅拌均匀后得到混合悬浊液D。本发明通过使用养鸡场的鸡粪为原料进行制备,制备过程耗时短,所需原材料廉价易得,并且实现的了废物利用,复合了环保再生的理念,本催化剂对水体中难降解污染物降解速率快。
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本发明公开了一种含锂氟化渣的综合回收方法,该方法包括以下步骤:含锂氟化渣加水制浆,再向浆料中加入硫酸,加热至100‑200℃,反应1‑10h;收集反应所生成的气体,通入强碱性溶液中,强碱性溶液中会逐渐有固体析出,将固体过滤、洗涤、烘干后得到氟化钠;反应后得到的溶液为粗制硫酸锂溶液,加碱性试剂调节溶液pH值至12,过滤除去杂质后得到精制硫酸锂溶液,向其中加入饱和碳酸钠溶液,得到粗制碳酸锂,洗涤烘干后得到精制碳酸锂。本发明方法实现了含锂氟化渣中锂和氟的综合回收,无废渣产生,锂回收率高,成本低,具有可观的经济效益。
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本发明属于化工技术领域,公开了一种氟化钾的回收方法。该回收方法包括以下步骤:(1)将含KF的固体混合物进行焦化处理,得到小分子有机物和含盐的混合物A;(2)将含盐的混合物A与水混合,离心分离,得到上清液B和沉淀b;(3)将上清液B与活性炭混合,静置,然后再进行离心分离,得到上清液C和沉淀c;(4)将上清液C与含氟无机盐混合,结晶,过滤,得到晶体和滤液,滤液进行喷雾干燥,制得氟化钾。本发明采用焦化处理和活性炭吸附的方法回收氟代碳酸乙烯酯生产过程中产生的含盐固体废物,避免了氟硅酸、氢氧化钾的使用,简化回收过程,且回收得到的KF纯度高,KF的质量分数不低于95%。
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本发明现提供一种以粉煤灰为原料制备VOC分子筛吸附材料的方法,步骤包括:1)固体原料处理;2)将碱与粉煤灰混合,然后置于高温炉内煅烧,经高温熔融、自然降温冷却后,将混合物粉碎球磨至粉状备用;3)称取一定量熔融后混合物,向粉状混合物中加入去离子水,搅拌、溶解;4)制备结构导向剂的乙醇水溶液;5)将溶解后的浑浊液加入结构导向剂的乙醇水溶液;6)将混合溶液充分搅拌后,置于水热反应釜内,通过水热合成反应后,经过滤、洗涤、干燥、高温煅烧得到介孔分子筛吸附材料。本发明利用固体废弃物粉煤灰为原料制备的介孔分子筛吸附材料,其比面积高,在同样的测试条件下其吸附性能与沸石分子筛吸附性能相当。
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