CN109012174A - 一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,对原水进行机械过滤于二次蒸馏与杀菌,之后将埃洛石、纳米氧化锌进行混合后,得到纳米氧化锌的埃洛石,对尿素进行磨粉后与纳米氧化锌的埃洛石粉末与尿素粉末进行混合加水球磨后,去除固体杂质,将滤液进行低温结晶后与醋酸钠、氢氧化钠溶解在高纯水后再次结晶后,溶解在高纯水中配比制成适宜浓度的尿素液。本发明通过使用纳米氧化锌的埃洛石对尿素进行处理,之后通过低温结晶得到较为纯洁的醋酸钠、氢氧化钠与尿素晶体,分散在高纯水中能减少油中沉积物,保持燃料系统清洁,可以达到消毒的功效。
Description
技术领域
本发明属于氮氧化物脱除领域,特别涉及一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法。
背景技术
车用尿素是指尿素浓度为32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液,原料为尿 素晶体和超纯水。重型卡车、客车等柴油车要达到国四排放标准,在尾气处理上 就要选用适合的SCR系统,而这项系统必须利用尿素溶液对尾气中的氮氧化物 进行处理。
发明内容
本发明提供一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,本发明通过使用纳米氧化锌的埃洛石对尿素进行处理,之后通过低温结晶得到较为纯洁的醋酸钠、氢氧化钠与尿素晶体,分散在高纯水中能减少油中沉积物,保持燃料系统清洁,可以达到消毒的功效。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)高纯水的制备
a)将原水进行机械过滤,去除水中机械杂质后,进行一次蒸馏与二次蒸馏;
b)检测二次蒸馏的高纯水是否达标,是否有杂质混入,若有,进行过滤与杀菌,若未杂质混入,待用;
(2)埃洛石处理
将埃洛石、纳米氧化锌进行混合后,加入适量步骤(1)所得的高纯水进行分散成悬浮液后,进行真空负压处理后,分离,干燥,得到纳米氧化锌的埃洛石粉末;
(3)尿素磨粉过滤
a)将尿素置于石磨磨盘上研磨成粉,收集80-100目尿素粉末,将步骤(2)所得的纳米氧化锌的埃洛石粉末与尿素进行混合;
b)向尿素混合物加入适量的步骤(1)所得的调节高纯水,在5-80℃下、在剥片研磨机中研磨40小时以上,得到混合物A;
c)将混合物A进行机械过滤,去除固体杂质,得滤液,待用;
(4)结晶
将步骤(3)所得的滤液加入到低温结晶器中,初始温度设定为40℃恒温搅拌,控制降温速度为0.05-0.40℃/min,将结晶的尿素晶体的晶浆进行过滤,得到晶体和滤液,对尿素晶体使用高纯水进行冲洗后,然后烘干,待用;
(5)再结晶与配置
将所述步骤(4)得到的尿素晶体溶解在高纯水,加入适量醋酸钠、适量氢氧化钠混合,pH值调至9-10,在分散机中充分搅拌2小时以上,进行再次结晶后,将所得的晶体与所得的高纯水进行混合,得到水溶液,配比制成适宜浓度的尿素液。
进一步,所用埃洛石的长度为200-1000nm,直径为50-100nm。
进一步,所述的真空负压处理指将溶液连接真空管利用真空水泵或油泵或隔膜泵反复抽真空。
进一步,所述的适宜浓度为将所得的尿素与高纯水的比例为1:(3-4),控制浓度在31.5-33.5%。
本发明的优点是:
本发明对原水进行机械过滤于二次蒸馏与杀菌,之后将埃洛石、纳米氧化锌进行混合后,得到纳米氧化锌的埃洛石,对尿素进行磨粉后与纳米氧化锌的埃洛石粉末与尿素粉末进行混合加水球磨后,去除固体杂质,将滤液进行低温结晶后与醋酸钠、氢氧化钠溶解在高纯水后再次结晶后,所得的晶体再次溶解在高纯水中配比制成适宜浓度的尿素液。本发明利用埃洛石纳米管的空腔结构,通过分子吸附和真空负压过程,使抗菌剂纳米氧化锌分子负载到埃洛石上,表现出优异的抗菌效果,在与尿素配置的水溶液进行球磨时可以实现纳米氧化锌的缓慢释放,进行杀菌,以及提高埃洛石管的吸附,对尿素溶液中的氮化物具有较好的选择性,提高了重结晶的尿素的纯度,提高了尿素的应用范围,醋酸钠、氢氧化钠溶解在高纯水后再次结晶后配备的溶解液有一定的酸碱度,且存在微量的抗菌剂,可以达到消毒的功效。本发明通过使用纳米氧化锌的埃洛石对尿素进行处理,之后通过低温结晶得到较为纯洁的醋酸钠、氢氧化钠与尿素晶体,分散在高纯水中能减少油中沉积物,保持燃料系统清洁,可以达到消毒的功效。
具体实施方式
一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)高纯水的制备
a)将原水进行机械过滤,去除水中机械杂质后,进行一次蒸馏与二次蒸馏;
b)检测二次蒸馏的高纯水是否达标,是否有杂质混入,若有,进行过滤与杀菌,若未杂质混入,待用;
(2)埃洛石处理
将埃洛石、纳米氧化锌进行混合后,加入适量步骤(1)所得的高纯水进行分散成悬浮液后,进行真空负压处理后,分离,干燥,得到纳米氧化锌的埃洛石粉末;
(3)尿素磨粉过滤
a)将尿素置于石磨磨盘上研磨成粉,收集80-100目尿素粉末,将步骤(2)所得的纳米氧化锌的埃洛石粉末与尿素进行混合;
b)向尿素混合物加入适量的步骤(1)所得的调节高纯水,在5-80℃下、在剥片研磨机中研磨40小时以上,得到混合物A;
c)将混合物A进行机械过滤,去除固体杂质,得滤液,待用;
(4)结晶
将步骤(3)所得的滤液加入到低温结晶器中,初始温度设定为40℃恒温搅拌,控制降温速度为0.05-0.40℃/min,将结晶的尿素晶体的晶浆进行过滤,得到晶体和滤液,对尿素晶体使用高纯水进行冲洗后,然后烘干,待用;
(5)再结晶与配置
将所述步骤(4)得到的尿素晶体溶解在高纯水,加入适量醋酸钠、适量氢氧化钠混合,pH值调至9-10,在分散机中充分搅拌2小时以上,进行再次结晶后,将所得的晶体与所得的高纯水进行混合,得到水溶液,配比制成适宜浓度的尿素液。
进一步,所用埃洛石的长度为200-1000nm,直径为50-100nm。
进一步,所述的真空负压处理指将溶液连接真空管利用真空水泵或油泵或隔膜泵反复抽真空。
进一步,所述的适宜浓度为将所得的尿素与高纯水的比例为1:(3-4),控制浓度在31.5-33.5%。
Claims (4)
1.一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)高纯水的制备
a)将原水进行机械过滤,去除水中机械杂质后,进行一次蒸馏与二次蒸馏;
b)检测二次蒸馏的高纯水是否达标,是否有杂质混入,若有,进行过滤与杀菌,若未杂质混入,待用;
(2)埃洛石处理
将埃洛石、纳米氧化锌进行混合后,加入适量步骤(1)所得的高纯水进行分散成悬浮液后,进行真空负压处理后,分离,干燥,得到纳米氧化锌的埃洛石粉末;
(3)尿素磨粉过滤
a)将尿素置于石磨磨盘上研磨成粉,收集80-100目尿素粉末,将步骤(2)所得的纳米氧化锌的埃洛石粉末与尿素进行混合;
b)向尿素混合物加入适量的步骤(1)所得的调节高纯水,在5-80℃下、在剥片研磨机中研磨40小时以上,得到混合物A;
c)将混合物A进行机械过滤,去除固体杂质,得滤液,待用;
(4)结晶
将步骤(3)所得的滤液加入到低温结晶器中,初始温度设定为40℃恒温搅拌,控制降温速度为0.05-0.40℃/min,将结晶的尿素晶体的晶浆进行过滤,得到晶体和滤液,对尿素晶体使用高纯水进行冲洗后,然后烘干,待用;
(5)再结晶与配置
将所述步骤(4)得到的尿素晶体溶解在高纯水,加入适量醋酸钠、适量氢氧化钠混合,pH值调至9-10,在分散机中充分搅拌2小时以上,进行再次结晶后,将所得的晶体与所得的高纯水进行混合,得到水溶液,配比制成适宜浓度的尿素液。
2.根据权利要求1所述的一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,所用埃洛石的长度为200-1000nm,直径为50-100nm。
3.根据权利要求1所述的一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,所述的真空负压处理指将溶液连接真空管利用真空水泵或油泵或隔膜泵反复抽真空。
4.根据权利要求1所述的一种埃洛石辅助制备车用抗菌尿素液的方法,其特征在于,所述的适宜浓度为将所得的结晶与高纯水的比例为1:(3-4),控制浓度在31.5-33.5%。
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CN103191632A (zh) * | 2013-03-25 | 2013-07-10 | 张保格 | 环境友好型室内空气净化、消毒、加湿、除湿器 |
CN104772040A (zh) * | 2015-03-19 | 2015-07-15 | 张山 | 一种车用尿素液配方 |
CN106883707A (zh) * | 2017-03-21 | 2017-06-23 | 广州润沃材料科技有限公司 | 一种埃洛石抗菌水性涂料及其制备方法与应用 |
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