找到2项技术成果数据。
找技术 >氨基改性硅酮柔软剂项目
成熟度:可规模生产
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:含有氨基改性的硅酮聚合物柔软剂能赋予腈纶及混纺毛制品及其他纺织物优良的柔软整理效果。提高制品的柔软度、平滑性和光亮度。同时对织物的撕裂强度及弹性均有较大提高。本项目产品与同类柔软剂相比使用经济,可单独使用,亦可与其它柔软剂配合使用。技术的应用领域前景分析:本项目投资少,技术成熟,市场需求广泛。本项目无废水、废气排放,属环保项目。效益分析:以年销售柔软剂200吨,每吨13000元计,固定投资约8万元,流动资金约30万元,年销售额为260万元,年盈利50万元。厂房条件建议:1、生产场地约100平方米,相应的原料、半成品及成品仓库。2、乳化釜等。设备用电约30kw。备注:无
一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
成熟度:-
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应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
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本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
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本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
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本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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技术简介
技术投资分析:含有氨基改性的硅酮聚合物柔软剂能赋予腈纶及混纺毛制品及其他纺织物优良的柔软整理效果。提高制品的柔软度、平滑性和光亮度。同时对织物的撕裂强度及弹性均有较大提高。本项目产品与同类柔软剂相比使用经济,可单独使用,亦可与其它柔软剂配合使用。技术的应用领域前景分析:本项目投资少,技术成熟,市场需求广泛。本项目无废水、废气排放,属环保项目。效益分析:以年销售柔软剂200吨,每吨13000元计,固定投资约8万元,流动资金约30万元,年销售额为260万元,年盈利50万元。厂房条件建议:1、生产场地约100平方米,相应的原料、半成品及成品仓库。2、乳化釜等。设备用电约30kw。备注:无
一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
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本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
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应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。
找到2项技术成果数据。
找技术 >氨基改性硅酮柔软剂项目
成熟度:可规模生产
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:含有氨基改性的硅酮聚合物柔软剂能赋予腈纶及混纺毛制品及其他纺织物优良的柔软整理效果。提高制品的柔软度、平滑性和光亮度。同时对织物的撕裂强度及弹性均有较大提高。本项目产品与同类柔软剂相比使用经济,可单独使用,亦可与其它柔软剂配合使用。技术的应用领域前景分析:本项目投资少,技术成熟,市场需求广泛。本项目无废水、废气排放,属环保项目。效益分析:以年销售柔软剂200吨,每吨13000元计,固定投资约8万元,流动资金约30万元,年销售额为260万元,年盈利50万元。厂房条件建议:1、生产场地约100平方米,相应的原料、半成品及成品仓库。2、乳化釜等。设备用电约30kw。备注:无
一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种氨基改性的接枝共聚物、制备方法及其应用。该制备方法,其包括下述步骤:溶剂中,将含环氧基的乙烯基类单体的接枝共聚物与胺类化合物进行环氧开环反应即可。本发明还公开了一种用所述氨基改性的接枝共聚物提取贵金属和/或重金属的方法,其包括下述步骤:将氨基改性的接枝共聚物与含有贵金属和/或重金属的水体混合,搅拌,即可。本发明的氨基改性的接枝共聚物可吸附溶液中的贵金属,并且相对于现有技术中的吸附材料具有更高的吸附速率和使用寿命,利于回收。 随着电子工业技术的迅猛发展及电子产品需求市场的不断膨胀,电子产品的数量不断快速增长,相应地,电子垃圾数量也随之快速攀升。全世界每年都会产生上百万吨的电子垃圾,并以每5年16%~28%的速度递增,比总废弃物的增长速度要快3倍,已成为世界上增长最快的垃圾。电子垃圾中金属含量丰富。据统计,随意搜集的1t电子板卡中大约含有272kg塑料、130kg 铜、0.45kg黄金、41kg铁、30kg铅、20kg锡、18kg镍和10kg锑。尽管贵金属例如金的含量相对其他金属较低,但也百倍高于其天然矿中的含量。电子垃圾中含有的这类贵金属,随意丢弃意味着资源的流失并将对环境造成一定的负面影响。因此,无论从环境保护还是资源利用的要求上,回收贵金属都具有一定的经济价值和社会意义。然而不恰当的回收处理会对环境产生更加严重的影响,同时,低水平的回收手段也严重降低了回收利用的资源效益。因此,研究和开发高效的回收方法和技术具有很重要的意义。 由于电子垃圾种类繁多、成分复杂,其处理涉及到环境学、化学、矿物加工学、冶金、电子电力、机械等多学科领域,处理难度大,方法多。除了现有的机械处理技术、热处理技术、生物技术外,湿法冶金技术由于其既可回收稀贵金属,又可回收除铜以外的其他金属,具有金属回收率高、可获得高纯度的金属单质等优点被人们广泛关注。 从电子垃圾中回收金属的湿法冶金技术的基本原理,是将破碎后的电子废弃物颗粒置于水溶液介质(如酸、碱等溶液)中,通过化学或物理化学作用而实现提取目标金属的化学冶金过程,通常包括浸出、沉淀、结晶、过滤、萃取、吸附、电解等方法。在这些方法中,吸附法由于其相对高效、操作简便、无二次污染等优势一直以来被认为最具前途的固-液分离方法。Durga等用三甲胺修饰交联木质酚吸附材料研究了其对金、铂、钯的吸附性能,发现该材料对于贵金属具有很高的吸附容量,尤其是金,最高容量可以达到3.1mmol/g,同时在其他碱金属溶液中还具有很好的选择性。他们还研究过一些天然材料,例如造酒葡萄废料对金的吸附行为。Abidin等使用一种榴莲壳研究了对金的吸附动力学、热力学,结果显示该天然材料对金的最高吸附容量可达1.7mmol/g。Qu等制备了一种羟基和胺基封端的聚胺修饰硅胶,并研究了其结构和热力学性能。对金的吸附容量最高可达到1.0mmol/g。吸附行为符合一级吸附动力学和Langmuir热力学吸附模型。Song等用一种磁性的细菌研究了金和铜的吸附动力学。卢业玉等采用王水溶解一黄原酯棉吸附一盐酸洗脱一亚硫酸钠还原工艺,从废旧电路板中回收金,回收率为 99.59%。Donia等用席夫碱修饰甲壳素制备一种磁性树脂,用静态批次吸附和柱吸附研究了材料的吸附性能,发现其最高吸附容量可以达到3.6mmol/g。由此可见,吸附材料的研究有两个特点:材料多样化,制备方法多样化。