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电镀废水处理装置萃取剂
产品详情 更新时间:2026-05-27 品牌/厂家:上海武昊 产品名称:誉宇 纯度级别:其他 产品性状:其他 化学式:微信:17301621653 相对分子质量:QQ:2155502630 产地:上海 用途:QQ:513743383 有效成分含量:98% 执行质量标准:专业服务,助力科技 安全性及措施:们会全力保障运
350.00
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- 品牌/厂家:上海武昊
- 产品名称:誉宇
- 纯度级别:其他
- 产品性状:其他
- 化学式:微信:17301621653
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- 产地:上海
- 用途:QQ:513743383
- 有效成分含量:98%
- 执行质量标准:专业服务,助力科技
- 安全性及措施:们会全力保障运作安全、准时,以确保用户的科研和生产进度。
- 产品颜色:有机试剂、无机试剂、生化试剂、溶剂、特殊化学品、精细化工原料
- 许可证号:经营公司坚持信誉、服务、价格实惠的经营方针,欢迎广大新老客户来电洽谈。
- CAS:17301621653
- 包装规格:50kg/桶g
- 贮存方法:避光保存
- 合作关系:可以提供多达20余万种的化学试剂和大包装精细化学品
- 自主品牌:同时公司与国内外700多家的化学公司建立了紧密的合作关系
英国公司的ACTICIDE®系列罐内和干膜防霉剂。
罐内防腐 ACTICIDE® HF、ACTICIDE® MV、ACTICIDE® RS
ACTICIDE® MBS
防霉防藻 ACTICIDE® SR1138、ACTICIDE® EPW、ACTICIDE® OTW
用于对丙烯酸进行提纯的方法和设备 本涉及一种用于从含有丙烯酸和乙酸的混合物对丙烯酸进行提纯的方法,该方法包括以下步骤:i)用萃取剂流对含有丙烯酸和乙酸的混合物进行萃取,由此获得萃余物流和萃取物流,ii)对所述萃取物流进行蒸馏,由此获得丙烯酸流和返回流,其特征在于,所述返回流含有乙酸,并且被再循环到所述萃取中。此外,本包括一种用于执行该方法的设备。 一种用于从含有丙烯酸和乙酸的混合物对丙烯酸进行提纯的方法,所述方法包括以下步骤:i)用萃取剂流对含有丙烯酸和乙酸的所述混合物进行萃取,由此获得萃余物流和萃取物流,ii)对所述萃取物流进行蒸馏,由此获得丙烯酸流和返回流,其特征在于,所述返回流含有乙酸,并且所述返回流被再循环到所述萃取中。
一种高纯氧化钙的生产方法 本涉及一种高纯氧化钙的生产方法,属于粉末制备领域。将含钙物料经过酸溶解得到含钙的溶液,经过化学除杂后进入萃取除杂,得到含有钙的有机,经过草酸沉淀得到草酸钙,经过高温煅烧得到高纯氧化钙。本提供了一种高纯氧化钙的生产方法,工艺简单,无有害气体排出,成本低,得到的氧化钙纯度高。
一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构 一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构,属于化工加工设备领域。本包括粗蒸釜体、进料管、出料管以及残渣通道,所述的粗蒸釜体上设置有蒸汽进气管以及蒸汽出气管,所述的粗蒸釜体内设置有蒸汽管路,所述的蒸汽管路的两端分别于所述的蒸汽进气管与所述的蒸汽出气管连接,所述的粗蒸釜体的外侧设置有用于隔断热交换的隔温壁。本结构简单,实施方便,可以有效加快乙酰丙酮的粗蒸工艺的速度。 一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构,包括粗蒸釜体(1)、进料管(2)、出料管(3)以及残渣通道(4),其特征在于:所述的粗蒸釜体(1)上设置有蒸汽进气管(5)以及蒸汽出气管(6),所述的粗蒸釜体(1)内设置有蒸汽管路(9),所述的蒸汽管路(9)的两端分别于所述的蒸汽进气管(5)与所述的蒸汽出气管(6)连接,所述的粗蒸釜体(1)的外侧设置有用于隔断热交换的隔温壁(7)。
一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构 一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构,属于化工加工设备领域。本实用新型包括粗蒸釜体、进料管、出料管以及残渣通道,所述的粗蒸釜体上设置有蒸汽进气管以及蒸汽出气管,所述的粗蒸釜体内设置有蒸汽管路,所述的蒸汽管路的两端分别于所述的蒸汽进气管与所述的蒸汽出气管连接,所述的粗蒸釜体的外侧设置有用于隔断热交换的隔温壁。本实用新型结构简单,实施方便,可以有效加快乙酰丙酮的粗蒸工艺的速度。 一种用于制备乙酰丙酮的粗蒸釜结构,包括粗蒸釜体(1)、进料管(2)、出料管(3)以及残渣通道(4),其特征在于:所述的粗蒸釜体(1)上设置有蒸汽进气管(5)以及蒸汽出气管(6),所述的粗蒸釜体(1)内设置有蒸汽管路(9),所述的蒸汽管路(9)的两端分别于所述的蒸汽进气管(5)与所述的蒸汽出气管(6)连接,所述的粗蒸釜体(1)的外侧设置有用于隔断热交换的隔温壁(7)。
一种废轧钢油的回收处理方法
一种萃取精馏分离叔戊醇和苯混合物的方法 本公开了一种萃取精馏分离叔戊醇和苯混合物的方法。该方法采用乙醇胺类化合物为萃取剂,将其通入萃取精馏塔上部,在塔内与塔中部进入的叔戊醇和苯混合物充分接触,苯由萃取精馏塔顶部采出,萃取剂和叔戊醇由萃取精馏塔底部采出进入萃取剂回收塔。在溶剂回收塔内实现萃取剂与叔戊醇的有效分离,叔戊醇由萃取剂回收塔顶部采出,萃取剂从萃取剂回收塔底部采出后循环使用。本方法具有能耗低,工艺简单,萃取剂可实现循环回收,分离后产品纯度高等优点。
一种混合溶剂连续萃取精馏分离乙醇—乙酸异丙酯共沸物的方法 本公开了一种乙醇—乙酸异丙酯共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以有机溶剂与离子液体的混合物作为萃取剂,采用连续萃取精馏的方法来分离乙醇—乙酸异丙酯共沸混合物,萃取精馏塔的操作条件:萃取剂与进料的质量比为1~10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出乙醇,溶剂回收塔塔顶采出乙酸异丙酯,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本的优点在于采用新型的萃取剂破坏乙醇—乙酸异丙酯共沸体系,分离出高纯乙醇、乙酸异丙酯产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。 一种乙醇—乙酸异丙酯共沸混合物的连续萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、溶剂回收塔等构成的萃取精馏装置,连续萃取精馏分离乙醇—乙酸异丙酯共沸混合物。
一种采用正己醇萃取回收废水中没食子酸的方法 一种采用正己醇萃取回收废水中没食子酸的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)萃取没食子酸:将没食子酸生产废水进行酸化,之后加入萃取剂正己醇,均匀搅拌进行萃取,将没食子酸萃取到有机相中,萃取结束后静置,之后分液得到含有没食子酸的有机相;(2)反萃取回收没食子酸:在含有没食子酸的有机相中加入氢氧化钾溶液,均匀搅拌进行反萃取,使没食子酸转化为没食子酸钾,并从有机相转移到水相中,反萃取结束后静置,之后分液回收得到纯没食子酸钾溶液。
一种去除桑葚花色苷中塑化剂的工艺 一种去除桑葚花色苷中塑化剂的工艺,包括以下步骤:(1)以桑葚为原料,用40%~95%的乙醇提取,将其提取液浓缩后,通过D101大孔树脂的柱层析,先对大孔树脂水洗至流出液澄清,再用30%~75%乙醇洗脱,收集洗脱液,浓缩至糖度为15°,即为桑葚粗提物;(2)以乙酸乙酯为萃取剂,对桑葚粗提物进行萃取,萃取剂与粗提物萃取比例为1:1~1:5(体积比),萃取1~3次,合并回收水层后得到成品,收率为0.5%~1.2%,花色苷含量为30%~35%,塑化剂符合国际标准。
一种检测水产饲料中甲基汞、乙基汞和无机汞的方法
一种从电镀污泥中分离回收锌的方法 一种从电镀污泥中分离回收锌的方法,其特征在于:包括以下具体步骤:(1)浸出处理:将电镀污泥进行酸浸处理,然后进行固液分离,得到浸出渣和浸出液;(2)中和除铁、铬:往(1)步骤所述的浸出液加入中和剂,控制中和反应pH值,选择性沉淀铁和铬,锌保留在溶液中,然后进行固液分离,得到浸出渣和浸出液;(3)萃取:将P204、TBP、N1923萃取剂和溶剂油制成的混合萃取剂对步骤(2)产生的浸出液进行萃取,对萃取后的有机相加入硫酸进行反萃取,得到萃余液和反萃液,反萃液即为含有硫酸锌的净化液。
一种处理含丙烯酸和丙烯酸酯废水并资源化的方法
一种农药萃取邻甲酚工段萃取剂的分离回收系统
醋酸仲丁酯—异丁醇共沸混合物连续萃取精馏分离方法 本公开了一种醋酸仲丁酯—异丁醇共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以丙二醇,丁二醇或以任意比例组成的混合物,萃取精馏塔的操作条件,萃取剂与进料的质量比为0.5:1-10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出异丁醇,溶剂回收塔塔顶采出醋酸仲丁酯,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本的优点在于用萃取剂破坏醋酸仲丁酯—异丁醇共沸体系,分离出高纯醋酸仲丁酯、异丁醇产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。 一种醋酸仲丁酯—异丁醇共沸混合物的连续萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、溶剂回收塔、加热釜、冷凝器和产品罐构成的萃取精馏装置,连续萃取精馏分离醋酸仲丁酯—异丁醇共沸混合物。
乙腈—叔丁醇共沸混合物连续萃取精馏分离方法 本公开了一种乙腈—叔丁醇共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以丙二醇,丁二醇或以任意比例组成的混合物,萃取精馏塔的操作条件,萃取剂与进料的质量比为0.5:1-10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出乙腈,溶剂回收塔塔顶采出叔丁醇,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本的优点在于用萃取剂破坏乙腈—叔丁醇共沸体系,分离出高纯乙腈、叔丁醇产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。 一种乙腈—叔丁醇共沸混合物的连续萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、溶剂回收塔、加热釜、冷凝器和产品罐构成的萃取精馏装置,连续萃取精馏分离乙腈—叔丁醇共沸混合物。
用于从含盐酸废水中回收盐酸的萃取方法 用于从含盐酸废水中回收盐酸的萃取方法;其特征是:将农药、医药或染料生产过程中产生的含盐酸废水进行过滤,除掉废水中的悬浮物,然后加入二价铁盐;再用磷酸三丁酯有机相作为萃取剂,经六级逆流萃取,废水中90%以上的盐酸进入有机相;负载盐酸的有机相用水进行反萃,经三级逆流反萃,负载有机相中95%以上的盐酸进入到水相中。
一种用湿法磷酸制备磷酸钾盐的方法及设备 一种用湿法磷酸制备磷酸钾盐的方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)湿法磷酸的萃取与净化:将湿法磷酸加入萃取剂中,混合并振荡,使静置分层,进行分液,得到有机相和水相;(2)磷酸钾盐的反应制取:在步骤(1)所得的有机相中加入K2CO3粉末或K2CO3溶液,混合并振荡,使静置分层,进行分液,得到第二有机相和第二水相;(3)磷酸钾盐的结晶分离:在步骤(2)制得的第二水相中加入K2CO3粉末并搅拌,静置,待析出磷酸钾盐晶体后,对晶体进行过滤、干燥,即得高纯度磷酸钾盐,滤液备用。
一种二噻吩的萃取方法 本涉及一种二噻吩的萃取方法,属于萃取分离领域。一种二噻吩的萃取方法,包括:使萃取剂与混合物接触,其中,所述萃取剂为由四正丁基氯化铵、聚乙二醇、金属氯化物按摩尔比4:1:0.05组成的深共融溶剂;所述混合物由二噻吩和正辛烷组成,其中所述金属氯化物为FeCl3或ZnCl2。本所提供的萃取方法二噻吩选择性强,萃取剂廉价易得,操作条件温和、环境友好。 一种二噻吩的萃取方法,包括:使萃取剂与混合物接触,其中,所述萃取剂为由四正丁基氯化铵、聚乙二醇、金属氯化物按摩尔比4:1:0.05组成的深共融溶剂;所述混合物由二噻吩和正辛烷组成,其中所述金属氯化物为FeCl3或ZnCl2。
用于痕量铀样品预处理的双效浸取剂 本涉及用于痕量铀样品预处理的双效浸取剂,所述双效萃取剂包含荧光络合剂、洗脱剂和溶剂,其中荧光络合剂的浓度为0.04-0.1mol/L,洗脱剂的浓度为0.2-0.4mol/L。本提供的用于痕量铀样品预处理的双效浸取剂,既能在预处理时有效洗脱铀,又能够在检测时起到荧光增强剂的作用,试验表明,对不同浓度区间内的铀样品,采用该双效浸取剂处理后,铀回收率稳定,即本的双效浸取剂的综合性能良好,适用于批量分析。 用于痕量铀样品预处理的双效浸取剂,其特征在于,所述双效萃取剂包含荧光络合剂、洗脱剂和溶剂,其中荧光络合剂的浓度为0.040.1mol/L,洗脱剂的浓度为0.20.4mol/L。
一种焦化废水中强极性有机物分子的分离方法 一种焦化废水中强极性有机物分子的分离方法,所述方法包括在焦化废水生化处理排放液中加入萃取剂和采用液相色谱分离的步骤,其特征在于,所述萃取剂按重量份包含以下组分:所述液相色谱的流动相为水/异丙醇/丙酮溶液。
一种利用超声萃取技术净化污水的方法 一种利用超声萃取技术净化污水的方法,包括:过滤池、离心排水槽、萃取塔、萃取剂、超声波发生装置、油水分离塔、萃取剂回收装置,其特征在于,在萃取塔高温高压环境下,能加快萃取进程,缩短萃取时间。
一种从低锂卤水中分离镁和富集锂生产碳酸锂的方法
一种混合萃取剂分离异丙醇-甲酸丙酯共沸物的间歇精馏工艺 本公开了一种混合萃取剂分离异丙醇-甲酸丙酯共沸物的间歇精馏工艺,其特征在于选用乙二醇与离子液体的混合物作为萃取剂,从萃取精馏塔的上端加入,异丙醇-甲酸丙酯共沸物加入釜内,通过调节回流比,控制产品的质量,依次从塔顶得到甲酸丙酯产品、甲酸丙酯-异丙醇过渡段、异丙醇产品、异丙醇-乙二醇过渡段。其中甲酸丙酯、异丙醇产品含量均在99.5%以上,且两个过渡馏分、塔底萃取剂可回收,待下批次物料一起处理。本采用间歇减压精馏,具有设备简单、投资少、操作灵活、能耗低、产品质量高等优点,适合中小规模化生产。
一种从环己烷生产环己酮废液中提取高纯度环己醇的方法 本公开了一种从环己烷氧化制环己酮废液中提取环己醇的方法,该方法包括常压粗蒸馏、减压萃取精馏步骤,所述减压萃取精馏中萃取剂为三甘醇、聚乙二醇(PEG-300)双组份萃取剂,萃取剂的用量三甘醇:聚乙二醇PEG-300:环己酮废液重量比为1:0.8-1.2:1.4-3.1,采用该提取环己醇的方法,环己醇收率大于92%,制得的环己醇成品纯度大于99.3%。 一种从环己烷生产环己酮废液中提取高纯度环己醇的方法,其特征在于:所述减压萃取精馏步骤,还包括调节釜内压力步骤,调节蒸汽压力为0.50.7MPa。
一种含酚废水中苯酚的提纯方法 本属于废水处理领域,涉及酚醛树脂合成反应体系含酚废水的处理,具体公开了一种提纯该含酚废水中苯酚的方法。酚醛树脂合成过程中,由于苯酚的过量加入会产生大量高浓度含酚废水,从而污染环境。本通过在工业含酚废水中加入盐进行盐析的前期处理,初步得到质量浓度为95%~98%的苯酚溶液;再将该溶液用乙酸乙酯萃取后,减压蒸馏,可制得纯度高达99.9%的苯酚;且本针对含酚废水中苯酚的收率可高达96%以上。 一种含酚废水中苯酚的提纯方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤(1):取1000份含酚废水,加入盐,搅拌,静置分层,上层为粗酚,下层为盐水溶液;步骤(2):取1000份所述粗酚,加入苯酚萃取剂,静置分层,得苯酚萃取相;步骤(3):将所述苯酚萃取相减压蒸馏,即得。
低能耗物耗、少废物排放的PTA生产系统
基于混合溶剂作为萃取剂的叔丁醇-丙酸甲酯共沸物精馏分离方法 基于混合溶剂作为萃取剂的叔丁醇-丙酸甲酯精馏分离方法,本所述的叔丁醇-丙酸甲酯萃取精馏工艺萃取精馏塔、萃取剂回收塔双塔构成,为连续减压操作;萃取剂从萃取精馏塔上端塔板加入、原料从萃取精馏塔下端塔板处加入;萃取精馏塔塔底流股连续进入萃取剂回收塔,进料位置为塔中;萃取剂回收塔塔底萃取剂作为萃取精馏塔溶剂的补充。本的最大特征在于萃取选用传统溶剂与离子液体组成的混合萃取剂,在能耗、环境压力、产品纯度方面优势巨大,特别适合大规模的工业化应用。
一种高沸点溶剂萃取精馏法生产高纯度乙醇的节能装置 一种高沸点溶剂萃取精馏法生产高纯度乙醇的节能装置,其特征在于,它包括萃取精馏塔、闪蒸罐、回收塔、真空系统、储罐、两个冷凝器、两个再沸器和物料输送泵;所述萃取精馏塔塔体设有乙醇水原料进料阀和萃取剂加料阀,顶部设有冷凝器和塔顶出料控制阀,底部设有再沸器和塔底出料阀;所述闪蒸罐与真空系统连接,底部设有萃取剂循环阀,闪蒸罐一侧设有闪蒸气体出料阀;所述回收塔设有闪蒸气体进料阀,顶部设有冷凝器和塔顶出水阀,底部设有再沸器和萃取剂循环阀。
一种蜂蜜中咖啡因的检测方法 本属于食品检测方法技术领域,尤其涉及一种蜂蜜中咖啡因的检测方法。本采用壬酸作为萃取剂,壬酸极性与咖啡因极为相似,能够极大的提高萃取回收率;同时壬酸的密度比水的密度小,更加方便的分离获取萃取剂;本采用涡旋、超声混合萃取技术,能够保证在充分混匀的基础上,更加充分的提取样品中的咖啡因;本方法对检测人员无需接触高毒有机试剂,对人体健康安全有保障,同时对环境友好。
一种煤焦油废水在线萃取脱酚方法
酸性富钒液制备钒电池电解液的方法 本属于电池领域,具体涉及一种利用酸性富钒浸出液直接制备钒电池电解液的方法。本经富氧焙烧后的酸性富钒液制备钒电池电解液的方法,包括以下步骤:酸浸钒渣,萃取除杂,酸化还原;本利用酸性条件下酸性磷萃取剂对+4价钒具有高选择性而对+5价钒萃取率不高的特性,从而经萃取除去对钒电解液性能影响较明显的杂质后,再经还原直接制备钒电池用电解液的方法。本生产流程短、步骤少,环保节能,生产过程中不产生污水,洗涤水可循环使用,制备的电池效率高,其库伦效率≥90%,能量效率≥70%。 酸性富钒液制备钒电池电解液的方法,其特征在于:包括以下步骤:a、酸浸钒渣:将钒渣用稀硫酸酸浸,得到钒浓度≥1mol/L的钒浸出液;b、萃取除杂:按体积比,取萃取剂:稀释剂=1:3~5,稀释萃取剂;然后利用皂化剂对稀释后的萃取剂进行皂化,阶段皂化度10~30%,萃取a步骤得到的钒浸液;第二阶段皂化度30~50%,再萃取,直到钒浸液中杂质元素含量<10ppm;c、酸化还原:取b步骤萃取后的液相,边搅拌边加入浓硫酸,得到酸性富钒液;通入还原气体进行还原,直到溶液中V5+全部转化成V4+,即可。
一种美白保湿祛斑润肤液及其制备方法 本公开一种美白保湿祛斑润肤液及其制备方法,由以下重量份数的材料制成:包括玫瑰花30~45份、橙花26~38份、熏衣草25~35份、薏仁30~40份、桑白皮20~36份、熊果19~32份、甘草根22~36份、晚香玉26~35份、萃取剂20~40份、玻尿酸粉1~3份、保湿复合剂10~25份、海藻胶原质24~38份、维他命B515~36份、酯化左旋C18~26份和蒸馏水45~70份;该种美白保湿祛斑润肤液天然无添加剂、有利于皮肤保水增湿,使皮肤光滑透亮紧致,同时含有薰衣草以及其他花类的保健功能和香味。 一种美白保湿祛斑润肤液及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的材料制成:包括玫瑰花30~45份、橙花26~38份、熏衣草25~35份、薏仁30~40份、桑白皮20~36份、熊果19~32份、甘草根22~36份、晚香玉26~35份、萃取剂20~40份、玻尿酸粉1~3份、保湿复合剂10~25份、海藻胶原质24~38份、维他命B515~36份、酯化左旋C18~26份和蒸馏水45~70份。
一种提取富集枸杞子中玉米黄质的方法
一种葡萄籽提取物的制备方法 本公开一种葡萄籽提取物的制备方法,包括以下步骤:1)将葡萄籽粉碎,加水和酵母,室温下密封发酵,真空干燥后得到预处理葡萄籽粉;2)以丙烷和二甲醚按组成的流体为萃取剂,对预处理葡萄籽粉进行亚临界萃取,得到的萃取物即为葡萄籽油;待葡萄籽油萃取完全后,改为以无水乙醇为萃取剂进行亚临界萃取,萃取物减压浓缩,浓缩液经活性炭吸附法干燥后,得到的红褐色粉状物即为原花青素提取物。本提供的提取方法结合了各种有效的提取方法,能有效提高收率和提取物的纯度,从而获得极高品质的产品。
一种采用复合萃取剂从环己酮废液中提取环己醇的方法 本公开了一种从环己烷氧化制环己酮废液中提取环己醇的方法,该方法包括常压粗蒸馏、减压萃取精馏步骤,所述减压萃取精馏中萃取剂为三甘醇、聚乙二醇(PEG-300)双组份萃取剂,萃取剂的用量三甘醇:聚乙二醇PEG-300:环己酮废液重量比为1:0.8-1.2:1.4-3.1,采用该提取环己醇的方法,环己醇收率大于92%,制得的环己醇成品纯度大于99.3%。 一种采用复合萃取剂从环己酮废液中提取环己醇的方法,其特征在于:所述减压萃取精馏步骤,还包括截取中间混合物步骤:当检测到环己酮含量下降且纯度低于99%、同时气相温度在106℃基础上呈上升趋势时,切换接收罐,调节回流比为1.11.3,截取塔顶气相温度106115℃馏分作为中间混合物。
多种生物活性剂应用于焦化柴油脱硫的方法
胆酸应用于焦化柴油脱硫的方法
一种从包头稀土矿硫酸浸出液中萃取分离铈、氟、磷的方法
电子废弃物中提取金银铂钯的方法 本涉及电子废弃物中提取金银铂钯的方法,属于废弃物资源化利用领域。采用预处理将金属富集,酸洗将贵金属富集,高压氯气浸出实现金、钯、铂的一步浸出,萃取分离提取金,化学沉淀分离提取铂钯,采用氨化法提取银。本提供的电子废弃物中提取金银铂钯的方法,能够实现电子废弃物的资源化利用,能够实现电子废弃物中金银铂钯的提取,金银铂钯的回收率高,成本低,流程短,对环境危害少,废水废气产生量少。
一种废水处理方法
一种用于萃取H酸母液的高效萃取剂及萃取方法 本涉及一种用于萃取H酸母液的高效萃取剂及萃取方法,属于H酸生产废水处理技术领域。由萃取和反萃构成,所述的萃取以H酸母液为处理对象,并采用高效萃取剂,该高效萃取剂由叔胺类溶剂、稀释剂和助溶剂构成,萃取后H酸母液形成无机盐水和酸性络合物层;去除无机盐水,将酸性络合物层进行反萃,反萃剂的添加至反萃形成的有机水相pH至7-11。将本应用于H酸生产,不仅避免了固废的产生,且操作简便,回收物还可以投入二次利用,有效降低了生产成本。 一种用于萃取H酸母液的高效萃取剂,其特征在于:所述的高效萃取剂由络合剂、稀释剂和助溶剂构成,其中的络合剂为叔胺类溶剂,稀释剂为磺化煤油或十二烷基苯,助溶剂为磷酸三丁酯或正辛醇。
一种T酸母液高效萃取方法 本涉及一种T酸母液高效萃取方法,属于H酸生产废水处理技术领域。分别量取三辛、葵烷基叔胺,磺化煤油和正辛醇混合均匀获得萃取剂,将该萃取剂投入到T酸母液中,并升温搅拌,同时加入硫酸,搅拌后静置分层,上层为萃取液,下层为无机盐水相;待下层无机盐水分离完后,将上层萃取液升温后,开始加入氢氧化钠,搅拌后静置,进行油水分离。将本应用于H酸生产,不仅避免了固废的产生,且操作简便,可有效降低了生产成本。 一种T酸母液高效萃取方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)配置萃取剂:分别量取三辛、葵烷基叔胺、磺化煤油和正辛醇混合均匀;(2)萃取:将步骤(1)配置的萃取剂投入到T酸母液中,并升温搅拌,同时加入硫酸,搅拌后静置分层,上层为萃取液,下层为无机盐水相;(3)反萃:待下层无机盐水分离完后,将上层萃取液升温后,开始加入氢氧化钠,当底层有机水相pH至1011后,搅拌后静置,进行油水分离,处理完毕。
一种分离乙酸仲丁酯和仲丁醇的方法及装置
一种中低温煤焦油萃取提酚类产物的装置及提取方法 一种中低温煤焦油萃取提酚类产物的装置,其特征在于:包括萃取器以及分离器,萃取器为L个且串联连接,其中,上一级萃取器的萃取相进入到下一级萃取器,最末一级萃取器的萃取相经1分离器分离后,得到粗酚产品和1萃取剂,分离出来的1萃取剂为级萃取器提供萃取剂;最末m个萃取器的萃余相均直接循环回用为1萃取器提供2萃取剂,其他的萃取器的萃余相经2分离器分离后,得到脱酚油和2萃取剂,其中,m的取值由级萃取器所需要的2萃取剂的用量而定,m=1~L1。
亚临界流体萃取黑枸杞籽油的方法 一种亚临界流体萃取黑枸杞籽油的方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)将干燥黑枸杞籽与萃取剂按料溶质量体积比为1∶1~1∶20投入到亚临界流体萃取装置的萃取釜中连续萃取1~20次,每次10~150min,得到萃取物;(2)利用减压升温法使步骤(1)中的萃取物在分离压力为0.10~1.95MPa、分离温度为10~90℃的条件下进行分离,得到萃取液;(3)将步骤(2)中的萃取液室温下静置10~90min后,即得黑枸杞籽油。
一种硫酸废液的除杂工艺
硫代丙醇酸生产过程中的副产物处理方法 一种硫代丙醇酸生产过程中的副产物处理方法,是以生产硫代丙醇酸时产生的副产物2-氰基乙硫醇通过水解得到粗品,再通过萃取、蒸馏提纯,得到硫代丙醇酸,与现有技术相比的有益效果是:将硫代丙醇酸生产过程中的副产物2-氰基乙硫醇进行了处理,将其转化为应用价值非常大的硫代丙醇酸,避免了以丙烯腈为原料生产硫代丙醇酸过程中副产物2-氰基乙硫醇大量堆积对环境造成的污染。
一种从含苯甲醛的水溶液中富集回收苯甲醛的方法 本公开了一种从含苯甲醛的水溶液中富集回收苯甲醛的方法。是一种采用溶剂萃取法从水中分离并以减压蒸馏法回收苯甲醛的方法,以高沸点溶剂月桂酸乙酯或棕榈酸乙酯为萃取剂从含苯甲醛的水溶液中萃取苯甲醛后,采用减压蒸馏法分离回收苯甲醛。本与现有技术比较有如下优点:1.本工艺简单。2.萃取剂无毒不溶于水,对苯甲醛的萃取率高。3.采用减压蒸馏法蒸出苯甲醛。加热温度低,时间短,能耗小且有利于保持苯甲醛的天然度。4.萃取剂可循环使用。5.所得的苯甲醛可用于食品或药品中。
蛋氨酸生产废水的处理方法 本涉及一种蛋氨酸生产废水的处理方法,包括以下步骤:1)用萃取剂萃取所述废水,分离后得到有机相和水相;2)精馏所述有机相,从提馏段侧线采出丙烯酸、从塔底得到重组分,从塔顶得到含有轻组分的萃取剂;3)用脱轻组分塔处理所述含有轻组分的萃取剂,分离得到所述轻组分和萃取剂;4)去除所述水相的甲醛;5)将所述水相生化处理。利用本的方法处理蛋氨酸生产废水,较现有技术显著降低了能耗,提高了物质利用率。 一种蛋氨酸生产废水的处理方法,包括以下步骤:1)用萃取剂萃取所述废水,分离后得到有机相和水相;2)精馏所述有机相,从提馏段侧线采出丙烯酸、从塔底得到重组分,从塔顶得到含有轻组分的萃取剂;3)用脱轻组分塔处理所述含有轻组分的萃取剂,分离得到所述轻组分和萃取剂;4)去除所述水相的甲醛;5)将所述水相生化处理。
一种禽类养殖场除臭剂的制备方法 本公开了一种禽类养殖场除臭剂的制备方法,属于环境保护技术领域。本是以家禽粪便作为培养基质对蚯蚓进行培养,得到蚯蚓粪后放入炭化炉进行炭化处理,再取新鲜柿子皮粉碎后加入乙醇作有机溶剂对其进行超声提取,提取液再以非离子表面活性剂和辅助萃取剂进行萃取得到柿子皮多酚物质,将蚯蚓粪和柿子皮多酚混合,以淀粉为交联剂反应后真空冻干粉碎包装即得一种禽类养殖场除臭剂。实例证明,本简单易行,不仅不添加化学药剂,安全、卫生,而且除臭效果显著,对于环境和人体以及畜禽本身没有任何危害,检测后,测得除臭率达到了90%以上。
一种高纯二氧化钛的生产方法 一种高纯二氧化钛的生产方法,其特征在于,包括如下步骤:将烯烃聚合ZieglerNatta催化剂废料加水和萃取剂进行萃取,使Ti以卤代钛氧化物的水溶液形式进入水相中,分离油相与水相;在水相中加入表面活性剂和络合剂,在形成的乳化体系中,卤代钛氧化物进一步与碱和水反应,形成Ti(OH)4沉淀;所得Ti(OH)4沉淀经络合除杂、过滤分离、干燥、焙烧后得到二氧化钛产品。
一种从间苯二甲酸-5-磺酸钠废水中提取间苯二甲酸-5-磺酸钠方法 一种从间苯二甲酸5磺酸钠废水中提取间苯二甲酸5磺酸钠方法,其特征在于:还包括反萃取液浓缩步骤,所述反萃取液浓缩步骤,控制真空度为0.080.09MPa,温度6070℃;当观察到气相温度呈下降趋势且低于60℃、反萃取液浓缩釜中有固体物出现时,停止夹套蒸汽加热;继续开启真空泵,向夹套通入冷却水,待釜内物料温度达3335℃时,打开釜底放料阀,将釜内物料加入离心机进行离心。
一种用于精酚车间的硫酸分解装置 本实用新型公开了一种用于精酚车间的硫酸分解装置,包括高位槽、硫酸分解分离槽、喷射混合器、排水槽、粗酚槽、萃取器、反萃器,高位槽通过浓硫酸泵与浓硫酸槽连通,硫酸分解分离槽中浓硫酸和酚盐充分反应,尾气经洗涤后排出,反应生成的粗酚收集到粗酚槽,含酚盐的废水经萃取、分离处理。本实用新型具有工艺稳定、酚盐产量较高、粗酚和水分离较彻底等优点,解决了管路堵塞问题,具有广阔的应用前景。
一种采用萃取蒸馏工艺从环己酮废液中提取环己醇的方法 一种采用萃取蒸馏工艺从环己酮废液中提取环己醇的方法。本公开了一种从环己烷氧化制环己酮废液中提取环己醇的方法,该方法包括常压粗蒸馏、减压萃取精馏步骤,所述减压萃取精馏中萃取剂为三甘醇、聚乙二醇(PEG-300)双组份萃取剂,萃取剂的用量三甘醇:聚乙二醇PEG-300:环己酮废液重量比为1:0.8-1.2:1.4-3.1,采用该提取环己醇的方法,环己醇收率大于92%,制得的环己醇成品纯度大于99.3%。 一种采用萃取蒸馏工艺从环己酮废液中提取环己醇的方法,其特征在于:包括减压萃取精馏步骤,所述减压萃取精馏步骤,包括截取最终产品环己醇步骤:当检测到环己醇含量逐步提高且纯度高于99%,同时气相温度在115℃基础上呈平稳缓慢上升趋势时,切换接收罐,调节回流比为1.11.3,将气相温度115118℃馏分放入环己醇接收罐,制得最终产品环己醇。
一种混合萃取剂分离异丙醇-异丁酸甲酯共沸物的间歇精馏工艺 本公开了一种混合萃取剂分离异丙醇-异丁酸甲酯共沸物的间歇精馏工艺,其特征在于选用乙二醇与离子液体的混合物作为萃取剂,从萃取精馏塔的上端加入,异丙醇-异丁酸甲酯共沸物加入釜内,通过调节回流比,控制产品的质量,依次从塔顶得到异丁酸甲酯产品、异丁酸甲酯-异丙醇过渡段、异丙醇产品、异丙醇-乙二醇过渡段。其中异丁酸甲酯、异丙醇产品含量均在99.5%以上,且两个过渡馏分、塔底萃取剂可回收,待下批次物料一起处理。本采用间歇减压精馏,具有设备简单、投资少、操作灵活、能耗低、产品质量高等优点,适合中小规模化生产。
一种混合萃取剂分离异丙醇-乙腈共沸物的间歇精馏工艺 本公开了一种混合萃取剂分离异丙醇-乙腈共沸物的间歇精馏工艺,其特征在于选用乙二醇与离子液体的混合物作为萃取剂,从萃取精馏塔的上端加入,异丙醇-乙腈共沸物加入釜内,通过调节回流比,控制产品的质量,依次从塔顶得到乙腈产品、乙腈-异丙醇过渡段、异丙醇产品、异丙醇-乙二醇过渡段。其中乙腈、异丙醇产品含量均在99.5%以上,且两个过渡馏分、塔底萃取剂可回收,待下批次物料一起处理。本采用间歇减压精馏,具有设备简单、投资少、操作灵活、能耗低、产品质量高等优点,适合中小规模化生产。
一种混合萃取剂分离异丙醇-乙酸异丙酯共沸物的间歇精馏工艺
基于混合溶剂作为萃取剂的异丙醇-乙酸异丙酯共沸物精馏分离方法 基于混合溶剂作为萃取剂的异丙醇-乙酸异丙酯共沸物精馏分离方法,本所述的异丙醇-乙酸异丙酯萃取精馏工艺由萃取精馏塔、萃取剂回收塔双塔构成,为连续减压操作;萃取剂从萃取精馏塔上端塔板加入、原料从萃取精馏塔下端塔板处加入;萃取精馏塔塔底流股连续进入萃取剂回收塔,进料位置为塔中;萃取剂回收塔塔底萃取剂作为萃取精馏塔溶剂的补充。本的最大特征在于萃取选用传统溶剂与离子液体组成的混合萃取剂,在能耗、环境压力、产品纯度方面优势巨大,特别适合大规模的工业化应用。
一种无水乙醇的制备方法
蛋氨酸生产废水处理中回收有机物的方法 本涉及一种蛋氨酸生产废水处理中回收有机物的方法,包括下述步骤:1)用萃取剂萃取所述废水,分离后得到有机相和水相;2)精馏所述有机相,从提馏段侧线采出丙烯酸、从塔底得到重组分,从塔上部获得含有萃取剂的混合物;3)去除其中的乙酸;4)用脱轻组分塔处理除酸后的混合物,分离得到轻组分和萃取剂。通过本的方法,可以从蛋氨酸生产废水中回收大部分有机物,提高了物质利用率,很少有或者没有废水产生,减轻了废水处理负担。避免了现有技术将所有的工业废水焚烧导致的高能耗。 一种蛋氨酸生产废水处理中回收有机物的方法,包括以下步骤:1)用萃取剂萃取所述废水,分离后得到有机相和水相;2)精馏所述有机相,从提馏段侧线采出丙烯酸、从塔底得到重组分,从塔上部获得含有萃取剂的混合物;3)去除混合物中的乙酸;4)用脱轻组分塔处理除酸后的混合物,分离得到轻组分和萃取剂。
一种同时萃取噻吩和噻吩的方法 本涉及一种同时萃取噻吩和噻吩的方法,属于萃取分离领域。一种同时萃取噻吩和噻吩的方法,包括:使萃取剂与混合物接触,其中,所述萃取剂为由N,N-二甲基-N-腈乙基丙酸铵与四丁基氯化铵按质量比1:1组成的深共融溶剂;所述混合物由噻吩、噻吩和正辛烷组成。本所述方法萃取效率高、选择性强,噻吩、噻吩脱硫率可高达96.84%、99.99%,操作条件温和、环境友好。 一种同时萃取噻吩和噻吩的方法,包括:使萃取剂与混合物接触,其中,所述萃取剂为由N,N二甲基N腈乙基丙酸铵与四丁基氯化铵按质量比1:1组成的深共融溶剂;所述混合物由噻吩、噻吩和正辛烷组成。
一种从米糠中精炼米糠油的工艺 本公开了一种从米糠中精炼米糠油的工艺,它包括原料的预处理、脱胶、高压脉冲电场处理、脱酸、再次脱胶、吸附脱色、脱臭、成品油的获得等步骤。与现有技术相比,本达到了充分分离油脂和游离脂肪酸的目的,所得的米糠油酸值为2.0-3.5mgKOH/g,远远低于通常米糠毛油的酸值10-30mgKOH/g,可避免碱炼脱酸过程中对谷维素的损失问题,提高了产品油的品质和营养价值。
活化离子水和微生物酸改进离子型稀土原地浸析法工艺 本公开了一种改进现有离子型稀土原地浸析采矿法的萃取液和沉淀剂配方及其工艺,利用微生物酸替代硫酸铵作为浸析工艺的萃取剂;利用活化离子水替代草酸作为浸析后母液的沉淀剂。利用制备活化离子水产生的强碱性水作为中和剂,净化工艺过程中产生的污水,用于再制微生物酸和再次电解,反复循环使用,实现污水零排放,这一新工艺中的新制剂微生物酸和活化离子水都是环境友好型物质,对人类、对水源、对植物无伤害,同时降低了生产成本,提高了采矿效率和资源利用率,是一种全新的绿色环保采集离子型稀土的新工艺。 活化离子水和微生物酸改进离子型稀土原地浸析法工艺,其特征在于:利用微生物厌氧乳酸替代现有离子型稀土原地浸析法中的硫酸铵,作为浸析液;利用酸性活化离子水替代在浸析母液中作为沉淀剂的草酸;利用同时获得的强碱性电解水作为中和剂,对产生的污水进行中和处理,过滤、澄清后的中水返回萃取池和电解槽中循环使用,实现污水零排放。
从含有镍、钴和/或钪的酸性溶液中分离杂质的方法 本提供一种能够从含有锰、铁、锌、铝等杂质的酸性溶液中有效地分离为镍、钴和/或钪与杂质的方法。本的有价金属萃取剂由下述通式表示。式中,R1和R2分别表示相同或者相异的烷基,R3表示氢原子或烷基,R4表示氢原子、或者作为氨基酸与α碳进行键合的除氨基以外的任意的基。优选下述通式具有甘氨酸单元、组氨酸单元、赖氨酸单元、天冬氨酸单元或N-甲基甘氨酸单元。
一种钴镍湿法冶金过程中钴镍分离提纯生产线
一种萃取辅助干馏的油泥无害化处理方法 本涉及一种萃取辅助干馏的油泥无害化处理方法,该方法包括油泥的辅助萃取过程以及干馏过程,将萃取剂按0.5-1:1的重量比与油泥混合,在20-80℃下搅拌混合10分钟,静置10-20分钟,得到上层油相及下层萃取残泥混合物;将上层油分出,下层残泥蒸馏干燥,得到泥粉,送入旋转式干馏炉进行干馏。本的核心是干馏,但油泥直接干馏极易与炉壁粘连造成结焦现象,影响干馏炉正常运行,经辅助萃取处理后的油泥无任何结焦,干馏炉可连续运转。另外,该方法除加入少量萃取外剂无其它化学药品加入,避免了二次污染,萃取剂可循环使用。 一种萃取辅助干馏的油泥无害化处理方法,其特征在于包括以下步骤:将萃取剂按0.51:1的重量比与油泥混合,在2080℃下搅拌混合10分钟,静置1020分钟,得到上层油相及下层萃取残泥混合物;将上层油分出,下层残泥蒸馏干燥,得到泥粉,送入旋转式干馏炉进行干馏得到剩余的水、油及残渣。
一种协同萃取分离铜废石场废水中重金属离子的方法 本涉及一种协同萃取分离铜废石场废水中重金属离子的方法,属于湿法冶金领域。本特征为:采用皂化的羧酸萃取剂与非皂化的醛肟、酮肟萃取剂按一定比例混合作为协同萃取剂,萃取分离铜废石场废水中的重金属离子(Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+)与杂质离子(Ca2+、Mg2+),重金属离子进入有机相,使得萃余液中重金属离子浓度大大降低,达到排放标准,且pH值为7.0左右,直接排放不会造成土地酸化,达到从源头上净化矿山废水的目的。该方法具有成本低、效率高、流程简单等特点。 本是一种协同萃取分离铜废石场废水中重金属离子的方法,其特征在于:采用羧酸萃取剂与醛肟、酮肟萃取剂按一定比例混合后形成协同萃取剂,再经稀释剂稀释,与含重金属离子的酸性废水发生反应萃取分离重金属离子(Cu2+、pb2+、Zn2+、Cd2+)与杂质离子(Ca2+、Mg2+)。
一种镇静安神的复方植物熏香及其制备方法 一种镇静安神的复方植物熏香,其特征在于,其原料按重量份计,包括2040份缬草油、1027份芳樟油、1027份牡丹油、1027份薰衣草油、1018份艾草、1018份合欢花、1530份粘合剂和1030份水。
一种小儿用头孢唑肟钠化合物实体及其制剂 本提供一种小儿用头孢唑肟钠化合物实体,结构式如下:,通过以下步骤制备得到:(1)将头孢唑肟钠粗品溶于水,活性炭搅拌脱色,过滤;(2)滤液中加入萃取剂,转移至并充满耐压容器中,去除气泡后控温冷冻后取出;(3)去除有机相,固体融化后,滴加乙醇,慢速搅拌,养晶,过滤洗涤,真空干燥,得到头孢唑肟钠成品。通过该制备方法制得的头孢唑肟钠相对于传统工艺,具有杂质少、纯度高等优点。 一种小儿用头孢唑肟钠化合物实体,其特征在于,该头孢唑肟钠化合物实体的结构如式(Ⅰ)所示,
一种低气味低TVOC含量的TPV材料及其制备方法 一种低气味低TVOC含量的TPV材料,其特征在于:由下述原材料按重量份制备而成:聚烯烃6070%三元乙丙橡胶1020%热塑性弹性体SEBS1015%石蜡油510%硅土13%硫化剂0.22.0%纳米氧化锌0.10.8%萃取剂0.55%。
甲苯—丙二醇单甲醚共沸混合物连续萃取精馏分离方法 本公开了一种甲苯—丙二醇单甲醚共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以二甲基亚砜(DMSO),N,N—二甲基酰胺(DMF)或以任意比例组成的混合物,萃取精馏塔的操作条件,萃取剂与进料的质量比为0.5:1-10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出甲苯,溶剂回收塔塔顶采出丙二醇单甲醚,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本的优点在于用萃取剂破坏甲苯—丙二醇单甲醚共沸体系,分离出高纯甲苯,丙二醇单甲醚产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。 一种甲苯—丙二醇单甲醚共沸混合物的连续萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、溶剂回收塔、加热釜、冷凝器、和产品罐构成的萃取精馏装置,连续萃取精馏分离甲苯—丙二醇单甲醚共沸混合物。
一种溶剂萃取制备硝酸钾的方法
乙基叔丁基醚—叔丁醇共沸混合物的间歇萃取精馏分离方法 一种乙基叔丁基醚—叔丁醇共沸混合物的间歇萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、加热、冷凝、高位储、接收罐和产品罐构成的萃取精馏装置,间歇萃取精馏分离乙基叔丁基醚—叔丁醇共沸混合物。
甲基丙烯酸和甲基丙烯酸酯的制备方法
基于混合溶剂作为萃取剂的异丙醇-异丁酸甲酯共沸物精馏分离方法 基于混合溶剂作为萃取剂的异丙醇-异丁酸甲酯共沸物精馏分离方法,本所述的异丙醇-异丁酸甲酯萃取精馏工艺由萃取精馏塔、萃取剂回收塔双塔构成,为连续减压操作;萃取剂从萃取精馏塔上端塔板加入、原料从萃取精馏塔下端塔板处加入;萃取精馏塔塔底流股连续进入萃取剂回收塔,进料位置为塔中;萃取剂回收塔塔底萃取剂作为萃取精馏塔溶剂的补充。本的最大特征在于萃取选用传统溶剂与离子液体组成的混合萃取剂,在能耗、环境压力、产品纯度方面优势巨大,特别适合大规模的工业化应用。
一种混合萃取剂分离叔丁醇-丙酸甲酯共沸物的间歇精馏工艺 本公开了一种混合萃取剂分离叔丁醇-丙酸甲酯共沸物的间歇精馏工艺,其特征在于选用乙二醇与离子液体的混合物作为萃取剂,从萃取精馏塔的上端加入,叔丁醇-丙酸甲酯共沸物加入釜内,通过调节回流比,控制产品的质量,依次从塔顶得到丙酸甲酯产品、丙酸甲酯-叔丁醇过渡段、叔丁醇产品、叔丁醇-乙二醇过渡段。其中丙酸甲酯、叔丁醇产品含量均在99.5%以上,且两个过渡馏分、塔底萃取剂可回收,待下批次物料一起处理。本采用间歇减压精馏,具有设备简单、投资少、操作灵活、能耗低、产品质量高等优点,适合中小规模化生产。
碳酸二甲酯—甲醇共沸混合物连续萃取精馏分离方法 一种碳酸二甲酯—甲醇共沸混合物的连续萃取精馏分离方法,该方法采用包括萃取精馏塔、溶剂回收塔、塔顶冷凝器、塔底再沸器、泵及产品罐组成的连续萃取精馏装置,连续萃取精馏分离碳酸二甲酯—甲醇共沸混合物。
一种碱性溶液提铜的废萃取剂的再生装置
一种废液中汞的回收方法及其萃取剂和制备方法 一种废液中汞的回收方法,其特征在于,以硫含量大于2%的高硫原油为原料,通过常压实沸点蒸馏切割收集225~350℃的馏分,将该馏分作为废液汞的回收萃取剂,对废液中的汞进行萃取回收。
一种分离羊毛甾醇和二氢羊毛甾醇的方法 一种分离羊毛甾醇和二氢羊毛...[内容过长已截断]