NO325370B1 - Fremgangsmate for fjerning av kjemiske forurensninger fra vaesker og/eller gasser og/eller overflater. - Google Patents

Fremgangsmate for fjerning av kjemiske forurensninger fra vaesker og/eller gasser og/eller overflater. Download PDF

Info

Publication number
NO325370B1
NO325370B1 NO20012197A NO20012197A NO325370B1 NO 325370 B1 NO325370 B1 NO 325370B1 NO 20012197 A NO20012197 A NO 20012197A NO 20012197 A NO20012197 A NO 20012197A NO 325370 B1 NO325370 B1 NO 325370B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
carbonaceous
carbonaceous mixture
mixture
nanotubes
water
Prior art date
Application number
NO20012197A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20012197L (no
NO20012197D0 (no
Inventor
Viktor Ivanovich Petrik
Original Assignee
Viktor Ivanovich Petrik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Viktor Ivanovich Petrik filed Critical Viktor Ivanovich Petrik
Publication of NO20012197D0 publication Critical patent/NO20012197D0/no
Publication of NO20012197L publication Critical patent/NO20012197L/no
Publication of NO325370B1 publication Critical patent/NO325370B1/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/32Materials not provided for elsewhere for absorbing liquids to remove pollution, e.g. oil, gasoline, fat
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0202Separation of non-miscible liquids by ab- or adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0208Separation of non-miscible liquids by sedimentation
    • B01D17/0214Separation of non-miscible liquids by sedimentation with removal of one of the phases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/08Thickening liquid suspensions by filtration
    • B01D17/10Thickening liquid suspensions by filtration with stationary filtering elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/20Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising free carbon; comprising carbon obtained by carbonising processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/283Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
    • C02F1/681Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water by addition of solid materials for removing an oily layer on water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/42Materials comprising a mixture of inorganic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/40Devices for separating or removing fatty or oily substances or similar floating material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår økologi eller miljøvern, særlig kampen mot forurensninger av omgivelsene med olje, petroleumprodukter, sykliske og aromatiske hydrokarboner og andre kjemiske forurensninger, det vil si rensing av vannområder, avfallsvann, industrielt maskineri, forurenset jord og lignende og også området som gjelder å tilfredsstille de vitale krav for mennesker og medisiner.
Det er kjente metoder for å fjerne forskjellige kjemiske forurensninger fra forskjellige medier, for eksempel metoder for rensing av vann- og faste overflater ved bruk av en "Primesorb" absorbent (USA). Dette er sorpsjonsprosesser som benytter et kostbart stoff med lav absorpsjonsevne.
Som en regel har de kjente metoder for fjerning av kjemiske forurensninger det mål at det skal oppnås et konkret, snevert mål i forhold til rensing enten av en væske eller en gass eller en fastoverflate.
For eksempel er det kjent en metode for å fjerne en oljefilm fra overflaten av vann der metoden omfatter et lukket system for tildanning av et sorberende materiale (partikler av karbon sammenbundet av polyetylen) som befinner seg om bord på et skip, å spre ut sorpsjonsmateriale over overflaten av vann og etterfølgende innsamling av materiale etter sorpsjon av oljen (US 37831296, klasse E 02 B 15/04,1974). Manglene ved denne metode er lengden av prosessen for sorpsjon av olje og den lave sorpsjonskapasitet (ca. 75 %), noe som ikke gjør det mulig å ha en mengde sorpsjonsmiddel om bord på skipet som er tilstrekkelig til å rense store vannoverflater. Videre er metoden ikke ment for å fjerne olje og petroleumprodukter fra landoverflater.
Det er videre kjent metoder for fjerning av kjemiske hydrokarbonforurensninger fra vann ved bruk av et filter på en karbonbase ("Some Aspects of Technology of Preparing Drinking Water," utgitt av Prof. V.F. Olontsev, Perm, AES RF, 1997, s. 33-38). Mangelen ved en slik metode er den utilstrekkelige effektiviteten ved vannrensingen.
Bruken av aktiv karbon for fremstilling av filtre for tobakksvarer er velkjent (FR 2469134 av 29. mai 1981, klasse A 24 D 3/16). Aktivert karbon benyttes som substans som holder på nitrogenoksidet i tobakksrøken. I tillegg til nitrogenoksid inneholder filteret under anvendelse av aktivert karbon (for eksempel Philip Morris filteret) også nikotin, aromatiske 3,4 benzopyrenhydrokarboner. Imidlertid kan innholdet av de antydede stoffer når det gjelder bruken av aktivert karbon ikke reduseres til et nivå som gir en tilstrekkelig beskyttende vfrkning.
Alle de kjente metoder er midler for å fjerne en viss type forurensninger fra mediet som renser og har ikke noe vidt bruksspektrum, noe som begrenser muligheten for deres anvendelse og ikke sikrer at mediet renses for kjemiske forurensninger i tilstrekkelig grad.
Det er særlig kjent en metode for å fjerne kjemiske forurensninger ved å samle utsølt olje og petroleumprodukter inkludert fremstilling av en karbonholdig blanding med høy reaksjonsevne (CMHR), og anbringe denne CMHR i et forurenset medium ved å dispergere CMHR over overflaten og/eller inn i vannlegemet som er forurenset med utsølt olje eller petroleumprodukter og å samle denne CMHR etter metning med (addisjon til) oljen eller petroleumproduktene (RU 2123086 av 10. desember 1998, klasse E 02 B 15/04). Ved denne metode blir CMHR fremstilt fra naturlig grafitt som er bearbeidet med syre, ved motstandsoppvarming. Fremstillingen av denne CMHR kan gjennomføres på skipet som samler oljen. Denne metode er vesentlig mer effektiv men energiforbruket er relativt høyt og nærværet av komplekst utstyr for fremstilling av CMHR er nødvendig.
Videre er effektiviteten ved fjerningen ikke høy nok til å gi muligheten for fjerning av et vidt spektrum av kjemiske forurensninger fra det forurensede medium. Videre er sorpsjonsmidlene som regel beregnet for engangs bruk.
Den tekniske gjenstand for foreliggende oppfinnelse er å øke effektiviteten ved fierning av olje og petroleumprodukter og også å tilveiebringe fierning av andre kjemiske forurensninger som et resultat av nærvær av en blanding av karbon nanokrystaller (karbonholdige nanorør) i preparatet, som har høy absorpsjonsevne med henblikk på forskjellige kjemiske stoffer og forbindelser, i en mengde som er tilstrekkelig til effektiv fjerning av forurensninger. Videre tilveiebringes det muligheten for gjentatt bruk av den karbonholdige blanding.
Den angitte gjenstand oppnås ved en fremgangsmåte for fierning av en kjemisk forurensning som er kjennetegnet ved: et trinn for å danne et mellomprodukt ved fremstilling av en karbonholdig blanding som innbefatter karbononnanorør og ekspandert grafitt, hvori karbonnanorørene videre innbefatter minst en av en Ci-, C2-, C3-, C4- og Cs-rest, og hvori mellomproduktet innbefatter et karbonholdig råstoff og i det minste en forbindelse med den generelle formelen MXO„, der M er valgt fra gruppen bestående av H, NH/, Na<+> og K<+>, der X er valgt fra gruppen bestående av Cl", Br" og Y, og der n er et helt tall fra og med 1 til og med 4;
et trinn for å danne den karbonholdige blandingen fra mellomproduktet ved å reagere den i det minste ene forbindelsen med det karbonholdige råstoffet ved atmosfærisk trykk og romtemperatur (20°C) som gir minst 10% nanorør; og videre
et trinn for å kontakte den karbonholdige blandingen med i det minste en kjemisk forurensning valgt fra gruppen bestående av hydrokarboner, sulfater, fosfater, sulfider, fluorider, klorider, nitrater, ammonium, nitrogen, jern, sink, kobber, aluminium, mangan, krom, vanadium, bly, molybden og fritt klor, for derved å fjerne forurensningen ved å anbringe den karbonholdige blandingen i et forurenset medium og å samle den karbonholdige blandingen som er mettet med forurensninger, der anbringelsen av den karbonholdige blandingen i det forurensede medium gjennomføres ved dispergering på en overflate og/eller i en væske og/eller ved å anbringe midlet på en overflate og/eller ved å føre en gass eller en væske gjennom et filter.
RU 2163840 Cl beskriver anvendelse av karbonmateriale med bestemte rester (radikaler) og bestemte nanokrystaller. I motsetning til dette, er et essensielt trekk ved foreliggende oppfinnelse et trinn for å danne den karbonholdige blandingen fra mellomproduktet ved å reagere den i det minste ene forbindelsen med det karbonholdige råstoffet ved atmosfærisk trykk og romtemperatur som gir minst 10% nanorør.
Disse spesifikke betingelsene er ikke nærliggende i forhold til RU 2163840 Cl, da prosessbetingelsene vil ha en vesentlig effekt på den kjemiske og strukturelle sammensetningen til den karbonholdige blandingen som oppnås.
Nanorørene har fortrinnsvis en størrelse på 1-10 nm hvortil det er addert frie C-,
C2-, C3-, C4-, Cs-rester og/eller rester i form av en eller flere forbundne heksagonaler og/eller heksagonaler hvortil det er addert rester av typen C, C2, C3, C4 og C5.
Fremstillingen av den karbonholdige blanding gjennomføres ved kjemisk bearbeiding av det grafittholdige råstoff med minst en halogen-oksygenforbindelse med formelen MXOn, der M er en av de kjemiske substanser i rekken H, NH4, Na, K; X er en av de kjemiske substanser i rekken Cl, Br eller J; og n = 1-4, og etterfølgende ytre innvirkning som resulterer i eksoterm, eksplosjonslignende dekomponering av det bearbeidede grafittholdige råstoff med en etterfølgende initiering av en autokatalytisk nedbrytningsprosess der det hele gjennomføres ved rundt normaltrykk og romtemperatur.
Den ytre innvirkning gjennomføres ved fotokjemiske eller elektrokjemisk eller mekanisk eller termokjemisk eller sonokjemisk eller direkte kjemisk innvirkning.
Man benytter enten naturlig flaket grafitt eller grafitt i form av pulver som graflttholdig råstoff.
For å oppnå optimal fremstillingsmodus for den karbonholdige blanding ligger vektforholdet grafittholdig råstoffihalogen-oksygenforbindelse rundt 2:1.
Når samlingen av utsølt olje, petroleumprodukter og/eller andre hydrokarbonforurensninger skjer fra vannoverflater kan den karbonholdige blanding fremstilles på skipet som samler oljen, eller til lands.
Etter oppsamling av den karbonholdige blanding av ekspandert grafitt og karbonholdige nanorør som er mettet med kjemiske forurensninger kan de samlede hydrokarbonforurensninger fjernes fra den karbonholdige blanding ved kompresjon (ved bruk av en presse).
Den karbonholdige blanding av ekspandert grafitt og karbonholdige nanorør kan benyttes om igjen.
Særlig benyttes fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger for oppsamling av olje eller petroleumprodukter fra vannoverflater der fremstillingen av den karbonholdige blanding av ekspandert grafitt og karbonholdige nanorør gjennomføres på skipet - oljeoppsamleren, eller til lands, og anbringelsen av den karbonholdige blanding av ekspandert grafitt og karbonholdige nanorør på overflaten av vannet gjennomføres ved dispergering inn i vannlegemet og/eller på overflaten av vannlegemet og/eller ved å anbringe flytende barrierer på overflaten av vannet.
Fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger benyttes også for filtrering av drikkevann omfattende kjemiske forurensninger inkludert hydrokarbonforbindelser med bruk av et filter fremstilt av en karbonholdig blanding av ekspandert grafitt og karbonholdige nanorør.
Videre benyttes fremgangsmåten for å fjerne kjemiske forurensninger også for å rense industrielle utslipp.
Videre benyttes fremgangsmåten for å fjerne kjemiske forurensninger for fjerning av lette fraksjoner av petroleumprodukter eller gasskondensater fra frie rom i lagerreservoarer.
Videre benyttes fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger for nøytralisering av eksosgasser fra forbrenningsmotorer som basis for en matriks av en nøytralisator for eksosgasser.
Videre benyttes fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger som et filter for sigaretter for filtrering av sigarettrøk.
På det medisinske området kan fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger benyttes for rensing av blodplasma.
Fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger benyttes også på det medisinske området for ekstern anvendelse når det gjelder hudsykdommer som karakteriseres ved utsondring, særlig når det gjelder forbrenninger eller varige sår, der påføringen på huden gjennomføres ved påføring av en bandasje med en karbonholdig blanding.
Fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger er basert på fremstilling av en karbonholdig blanding med en høy reaksjons- og sorpsjonsevne med henblikk på enhver hydrokarbonforbindelse, andre kjemiske forbindelser eller metallioner. Slike egenskaper hos den karbonholdige blanding skyldes nærvær av nanokrystaller av karbon i form av nanorør med en størrelse på 1-10 nm og en stor grad av uorden, og videre det faktum at det under fremstilling av en blanding av naturlig flaket grafitt eller grafitt i form av pulver eller et annet grafittholdig råmateriale, ikke bare skjer en lagdeling av krystallitter inntil separate pakker med basale plan slik det er kjent fra fremgangsmåter for fremstilling av ekspandert grafitt, men også en oppbryting av interheksagonale, kovalente bindinger. Dette resulterer i dannelsen av energetisk spente atomforbindelser av karbon. Videre er den fremstilte karbonholdige blanding et hydrofobt materiale, det vil si at den ikke absorberer vann og ikke avbindes med vann (marginal fuktig vinkel større enn 90
Under fremstillingen av en karbonholdig blanding gjennomføres den kjemiske bearbeidingen av det grafittholdige råstoff (naturlig flaket grafitt eller grafitt i form av pulver) med halogen-oksygenforbindelser med den generelle formel MXOn; der: M er en av de kjemiske substanser fra rekken H, NH4, Na, K; X er en av de kjemiske substanser fra rekken: Cl, Br, J; og n = 1-4, med dannelse av initierende komplekser som, som et resultat av fotokjemisk, mekanisk, termokjemisk, sonokjemisk eller direkte kjemisk innvirking er i stand til eksoterm, eksplosivlignende dekomponering med den etterfølgende initiering av en autokatalytisk prosess for dekomponering av forbindelsen. Initieringskompleksene innføres i intersjiktrommet i grafitt, deres eksplosivlignende dekomponering initieres og det er ikke bare en oppbryting av van der Waals bindingene men også av kovalente bindinger, noe som resulterer i dannelsen av en karbonholdig blanding. Når prosessen gjennomføres under betingelser nær atmosfærisk trykk (760 mmHg) og romtemperatur (20 °C) skjer dannelsen av karbonnanorør i et forhold som er tilstrekkelig for den effektive fjerning av kjemiske forurensninger (minst 10 %).
Prosessen med omdanning av grafitt (oppbrytning av van der Waals bindingene) skjer under innvirkning av mikroeksplosjoner av eksplosivsubstanser som innføres inn i intersjiktrommene i grafitten, i dette tilfelle de ovenfor nevnte initieringskomplekser. Den ekskplosive substans befinner seg i intersjiktrommet i et molekylært nivå og initieres kjemisk til en eksplosjon. Som et resultat av energien som settes fri ved mikroeksplosjonen skjer det ikke bare en oppbryting av van der Waals bindingene men også en oppbryting av interatomiske bindinger under dannelse ikke bare av nanorør men også av frie rester C, C2, C3, C4 og C5 og rester i form av heksagonaler (en eller flere) med dertil adderte rester av typen C, C2, C3, C4 og C5, noe som i kombinasjon sikrer en høy reaksjonsevne for den oppnådde karbonholdige blanding.
Den karbonholdige blanding er en substans i form av fluff- og/eller støv med et karboninnhold på 99,4 vekt-%, men en bulktetthet på 0,002 g/cm3 til 0,01 g/cm3 og en porestørrelse opp til 40 um.
Mila-ostrukturen for den karbonholdige blanding er tildannet av granuler som har en strukket fiberstruktur (tilsvarende shredded bast) på overflaten med en diameter hos fibrene som ligger rundt dimensjonen en-siffer mikrometer eller brøkdeler derav.
Prosessen for omdanning gjennomføres i en hvilken som helst beholder inkludert det mulige tilfellet uten oksygentilgang.
Installasjonen for fremstilling av den karbonholdige blanding er kompakt og trenger ikke masse metall. Som et resultat er et spesielt trekk ved fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger muligheten av å fremstille den karbonholdige blanding ikke bare under industrielle betingelser men også på stedet for bruken av preliminært fremstilt råstoff.
Fremstillingen av råstoffet for fremstilling av den karbonholdige blanding gjennomføres sentralisert på det stedet der den lagres og krever ingen spesielle betingelser, energi eller laboratoriuminvesteringer. Den kan transporteres uten pakking (på samme måte som for eksempel vanlig jord) eller i beholdere i de nødvendige mengder sammen med genereringsinnretninger til stedene for bruk eller lagring (sjø, luft eller bakkeformål [livredding] eller flytendegjøringsbaser eller lignende). Den karbonholdige blanding kan gi en selvgenererende modifikasjon pakket i individuelle enheter (av brannslukningstypen), den kan omdannes til briketter eller granuler som har de nødvendige vektkarakteristika for fjemanvendelse på de gjenstander det skal innvirkes på.
Tilføring av den karbonholdige blanding til stedene for oppsamling av olje og petroleumsprodukter og på andre gjenstander kan gjennomføres ved spraying fra luft, fra overflaten eller fra under vannoverflaten, eller ved preliminær påføring av materialet på et område for mulig senere utslipp.
De fysikokjemiske og teknologiske egenskaper for den karbonholdige blanding gjør det mulig å hurtig og effektivt tilpasse den konkrete tilstanden for bruk og det maskineri og de teknologier som eksisterer for disse formål (luft-, sjø- eller biltransport) eller en universalisering.
Bulktettheten for den karbonholdige blanding er vesentlig mindre enn bulktettheten for råstoffet. Videre er absorpsjonsevnen for den karbonholdige blanding med henblikk på råolje ikke mindre enn 1 til 50, det vil si at ett gram av den karbonholdige blanding fester til seg minst 50 gram hydrokarbonforbindelser. Således tilveiebringes det en mulighet for behandling av enorme, forurensede overflater for eksempel på sjøen ved hjelp av relativt lav kapasitet, uten omlasting. Da den karbonholdige blanding pålitelig holder fast de oppsamlede petroleumsprodukter, hydrokarbonforbindelser og andre kjemiske forurensninger og også forblir tilstrekkelig tørr, muliggjøres anvendelsen av mindre kostbare tørrlastfartøyer for oppsamling av olje og petroleumprodukter.
Oppfinnelsen skal illustreres nærmere ved hjelp av de følgende eksempler.
Eksempel 1
Når fremgangsmåten for fjerning av olje og petroleumprodukter gjennomføres kan utspredningen av den karbonholdige blanding gjennomføres direkte inn i vannlegemet under den forurensede overflate eller direkte på overflaten og på grunn av den lave spesifikke vekt vil produktet hurtig stige til og holdes fast på overflaten og der absorbere eller addere til seg de hydrokarbonholdige forurensninger som olje.
En mulig innretning for mating av den karbonholdige blanding til vannmassen er en innretning som omfatter rekker av sprayhoder for mating av en vann-luft-pulverblanding til vannet, en enhet for blanding av gass (luft) med pulver (fluidiserte pulvere) og mating av dette til blandeenheten med vann under trykk. En sentrifugalskruepumpe kan benyttes som kilde for trykkvann. En kompressor benyttes som luftkilde med det trykk som er nødvendig for fluidisering av pulveret.
Når det findispergerte pulver (den karbonholdige blanding) mates til en dybde på 0,8-1,0 meter fra en bærer som beveger seg i en hastighet på 2 meter per sekund vil 15 gram pulver addere til 1,5 kg olje der pulveret relativt hurtig og enhetlig blandes med vann og stiger intenst under avsettingsperioden. Etter ca. ett minutt er 98 % av pulveret steget til vannoverflaten.
Den karbonholdige blanding binder hydrokarbonforurensningene, for eksempel olje, til seg og kan deretter lett samles fra overflaten av vannet ved i og for seg kjente metoder.
Den karbonholdige blanding fjernes også lett sammen med olje og andre hydrokarbonforurensninger fra overflater på land ved bruk av rengjørings- eller oppsamlingsmaskiner eller etter preliminær awasking av den mettede karbonholdige blanding med vann til en åpen kanal eller et hvilket som helst annet vannlegeme med etterfølgende oppsamling på samme måte som oppsamling fra vannoverflater.
Oljen eller de andre hydrokarbonforurensninger som er samlet på denne måte forblir velegnet for senere bruk i henhold til deres direkte formål og den utpressede karbonholdige blanding er egnet for gjentatt bruk, noe som er meget viktig i tilfelle naturlige kalamiteter og økologiske katastrofer i forbindelse med utslipp av olje, petroleumprodukter og andre skadelige hydrokarbonforbindelser, særlig når utslippet skjer til vann.
For å forhindre den ytterligere utbreding av en oljeflekk på en vannoverflate kan det benyttes en flytende barriere idet denne barriere er en egnet sylinderomhylling med en "fylling" av den karbonholdige blanding. Den flytende barriere eliminerer strømmen av den regnbuefargede oljefilm nedstrøms slik at en akkumulering av en film av petroleumprodukter før den flytende barriere ikke inntrer, noe som bekrefter at petroleumproduktene absorberes av den karbonholdige blanding, eksemplifisert ved rensing av vannet i små elver i Moskva (tabell 1).
Eksempel 2
Fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger som benyttes for rensing av industrielle utslipp har vist meget gode resultater med henblikk på fjerning av både anioner og kationer. Tester som er utført og resultatene av kjemiske analyser har vist at den karbonholdige blanding har utmerkede egenskaper med henblikk på en signifikant antall organiske og uorganiske kjemiske forbindelser. For eksempel absorberer den (med en relativt liten filtertykkelse på ca. 10 cm) petroleumprodukter og eteroppløselige stoffer fra oppløsninger til nivåer lavere enn det som foreskrives som maksimalt tillatelige konsentrasjoner (rensegraden er mer enn 1000 ganger). Den karbonholdige blanding har også vist høy effektivitet for fjerning av mange kationer inkludert kobber (med en faktor 30), krom VI (med en faktor 5), jern (med en faktor 3), ammonium (med en faktor 2-3), vanadium (med en faktor 5), mangan (med en faktor 2), fosfater (med en faktor 35), fluorider (med en faktor 5), nitrater (med en faktor 3). Videre virker den karbonholdige blanding som et sedimenteirngsfilter idet konsentrasjonen av suspenderte partikler reduseres med en faktor mer enn 100.
Data på innholdet av kjemiske forurensninger før rensing og etter en resning med den angitte metode er vist i tabell 2.
Eksempel 3
Fremgangsmåten for fjerning av kjemiske forurensninger kan benyttes for rensing av drikkevann så vel som brønnvann.
En filter med en tykkelse på 8 cm for det filtrerende sjikt av karbonholdig blanding ble benyttet for rensing av drikkevann. Høye effektiviteter ble oppnådd for de fleste av de viktigste spesier. Særlig ble det oppnådd en høy grad av fjerning av sulfater, sulfider, fluorider, klorider, nitrater, ammonium, nitrogen, jern, sink, kobber, aluminium, mangan, bly, molybden, fritt klor. En turbiditetsreduksjon med en faktor 25-60 og en reduksjon av mengden suspenderte faktorer med en faktor 10-30 ble observert.
Sammenligningsdata for tilstanden for vann etter rensing ved hjelp av et "Barriere" filter og ved hjelp av den karbonholdige blanding er vist i tabell 3 og sammenligningsdata for rensing av drikkevann hentet fra forskjellige kilder er vist i tabell 4.
Eksempel 4
Tester med fremgangsmåten benyttet in vitro ble gjennomført ved "the Laboratory of Hemodialysis and Plasmapheresis of the Russian Cardiological Scientific-and-Industrial Complex of the Ministry of Health of the Russian Federation". Testene ble gjennomført med bruk av en rullepumpe ("peristaltisk pumpe") av "Gambro" type og en slisstypedyse. Pasientenes blod ble preliminært delt på en plasmaseparator PF-0.5, det vil si at plasmautbyttingsprosedyren ble gjennomført. Separert plasma ble så ført gjennom den karbonholdige blanding.
Blant de 13 analyserte parametre ble det observert signifikante endringer med henblikk på reduksjonen i nivået av urinsyre (reduksjonsnivået overskred 50 %) og en tendens mot reduksjon av kreatininnivået (en metabolitt fra nitrogenutbyttingen) ble også bemerket.
Eksempel 5
Kliniske tester ved bruk av fremgangsmåten for lokalbehandling av sår har vist følgende resultater.
Fordi den karbonholdige blanding er et pulver som lett trenger gjennom et sjikt av medisinsk bandasje og for å forhindre at pulveret faller på et sår og at pulveret kleber til og impregneres inn i sår ble det benyttet de følgende bandasjer omfattende et sjikt av syntetisk uvevet Dermasafe sårbandasje som tildannes i form av tynne, porøse, sterile puter med en sammensetning: 66 % viskose, 34 % polyester, eller to-tre sjikt av medisinsk bandasje og 1-2 sjikt porøst papir.
Bandasjene er omhyllinger av rektangulær form med dimensjoner 6 cm x 8 cm eller 5 cm x 6 cm og inneholder den karbonholdige blanding.
For å undersøke effektiviteten av bandasjene som testes med henblikk på deres virkning på bakteriell spredning fra sår ble det gjennomført inokuleringer for å bestemme antallet mikrobelegemer på overflaten av såret før og etter bruken av de sorberende bandasjer. Testen viste en signifikant reduksjon av pussutskill fra såret etter bruk av de sorberende bandasjer.

Claims (5)

1. Fremgangsmåte for fjerning av en kjemisk forurensning, karakterisert ved: et trinn for å danne et mellomprodukt ved fremstilling av en karbonholdig blanding som innbefatter karbononnanorør.og ekspandert grafitt, hvori karbonnanorørene videre innbefatter minst en av en Ci-, C2-, C3-, C4- og Cs-rest, og hvori mellomproduktet innbefatter et karbonholdig råstoff og i det minste en forbindelse med den generelle formelen MXCy der M er valgt fra gruppen bestående av H+, NH4<+>, Na<+> og K<+>, der X er valgt fra gruppen bestående av Cl", Br" og I", og der n er et helt tall fra og med 1 til og med 4; et trinn for å danne den karbonholdige blandingen fra mellomproduktet ved å reagere den i det minste ene forbindelsen med det karbonholdige råstoffet ved atmosfærisk trykk og romtemperatur (20°C) som gir minst 10% nanorør; og videre et trinn for å kontakte den karbonholdige blandingen med i det minste en kjemisk forurensning valgt fra gruppen bestående av hydrokarboner, sulfater, fosfater, sulfider, fluorider, klorider, nitrater, ammonium, nitrogen, jern, sink, kobber, aluminium, mangan, krom, vanadium, bly, molybden og fritt klor, for derved å fjerne forurensningen ved å anbringe den karbonholdige blandingen i et forurenset medium og å samle den karbonholdige blandingen som er mettet med forurensninger, der anbringelsen av den karbonholdige blandingen i det forurensede medium gjennomføres ved dispergering på en overflate og/eller i en væske og/eller ved å anbringe midlet på en overflate og/eller ved å føre en gass eller en væske gjennom et filter.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at nanorørene har en størrelse på mellom 1 nm til 10 nm.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at nanorørene videre innbefatter en karbonrest med en heksagonal ringstruktur som innbefatter i det minste en av en Ci-, C2-, C3-, C4- og Cs-rest.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det karbonholdige råstoffet og den i det minste ene forbindelsen med den generelle formelen MXOn er til stede i en mengde på 2:1.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det karbonholdige råstoffet innbefatter grafittflak eller grafittpulver.
NO20012197A 2001-04-02 2001-05-03 Fremgangsmate for fjerning av kjemiske forurensninger fra vaesker og/eller gasser og/eller overflater. NO325370B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108456/12A RU2184086C1 (ru) 2001-04-02 2001-04-02 Способ удаления нефти, нефтепродуктов и/или химических загрязнителей из жидкости, и/или газа и/или с поверхности

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20012197D0 NO20012197D0 (no) 2001-05-03
NO20012197L NO20012197L (no) 2002-10-03
NO325370B1 true NO325370B1 (no) 2008-04-14

Family

ID=20247809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20012197A NO325370B1 (no) 2001-04-02 2001-05-03 Fremgangsmate for fjerning av kjemiske forurensninger fra vaesker og/eller gasser og/eller overflater.

Country Status (29)

Country Link
US (1) US20030024884A1 (no)
EP (1) EP1247856B1 (no)
JP (1) JP3699010B2 (no)
KR (1) KR20020077780A (no)
CN (1) CN100396352C (no)
AR (1) AR030057A1 (no)
AT (1) ATE443118T1 (no)
AU (1) AU748308B1 (no)
BR (1) BR0102067A (no)
CA (1) CA2346252A1 (no)
CZ (1) CZ20011583A3 (no)
DE (1) DE60139921D1 (no)
DK (1) DK1247856T3 (no)
DZ (1) DZ3077A1 (no)
EA (1) EA002579B1 (no)
EG (1) EG23317A (no)
ES (1) ES2334204T3 (no)
GC (1) GC0000390A (no)
IL (1) IL142945A (no)
MA (1) MA25363A1 (no)
MX (1) MXPA01004586A (no)
NO (1) NO325370B1 (no)
NZ (1) NZ511536A (no)
PL (1) PL347566A1 (no)
PT (1) PT1247856E (no)
RU (1) RU2184086C1 (no)
SG (1) SG101449A1 (no)
SK (1) SK6182001A3 (no)
TN (1) TNSN01066A1 (no)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002362151A1 (en) * 2002-12-23 2004-07-14 Edmundas Gedmincius Method for neutralising toxic substances, pesticides and hydrolysates thereof
JP3911481B2 (ja) * 2003-01-23 2007-05-09 住重環境エンジニアリング株式会社 夾雑物処理装置
US20100098877A1 (en) * 2003-03-07 2010-04-22 Cooper Christopher H Large scale manufacturing of nanostructured material
DE602004007898T2 (de) 2003-03-07 2008-04-17 SeldonTechnologies, LLC, Windsor Reinigung von fluiden medien mit nanomaterialien
US7419601B2 (en) * 2003-03-07 2008-09-02 Seldon Technologies, Llc Nanomesh article and method of using the same for purifying fluids
KR100519097B1 (ko) * 2003-08-09 2005-10-05 주식회사 이지앤 볼 밀링을 통하여 얻어진 흑연 분말 및 그 용도
US7842271B2 (en) * 2004-12-07 2010-11-30 Petrik Viktor I Mass production of carbon nanostructures
US20060191835A1 (en) * 2005-02-28 2006-08-31 Petrik Viktor I Compositions and methods of remediation devices with nanostructured sorbent
US20120189846A1 (en) * 2007-01-03 2012-07-26 Lockheed Martin Corporation Cnt-infused ceramic fiber materials and process therefor
US9005755B2 (en) 2007-01-03 2015-04-14 Applied Nanostructured Solutions, Llc CNS-infused carbon nanomaterials and process therefor
US8951632B2 (en) 2007-01-03 2015-02-10 Applied Nanostructured Solutions, Llc CNT-infused carbon fiber materials and process therefor
US20100279569A1 (en) * 2007-01-03 2010-11-04 Lockheed Martin Corporation Cnt-infused glass fiber materials and process therefor
US8951631B2 (en) 2007-01-03 2015-02-10 Applied Nanostructured Solutions, Llc CNT-infused metal fiber materials and process therefor
US20090260645A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-22 Nanoscale Corporation Method for neutralization, adsorption, and absorption of hazardous or otherwise undesired compounds in a tobacco product
DE102008033280A1 (de) 2008-07-11 2010-01-14 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Verfahren zur Modifizierung von expandiertem Graphit und Verwendung des modifizierten expandierten Graphits
KR20110125220A (ko) * 2009-02-17 2011-11-18 어플라이드 나노스트럭처드 솔루션스, 엘엘씨. 섬유상에 탄소 나노튜브를 포함하는 복합체
US20100224129A1 (en) 2009-03-03 2010-09-09 Lockheed Martin Corporation System and method for surface treatment and barrier coating of fibers for in situ cnt growth
CA2757474A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-14 Applied Nanostructured Solutions, Llc Method and apparatus for using a vertical furnace to infuse carbon nanotubes to fiber
DK2417286T3 (en) * 2009-04-10 2015-08-17 Applied Nanostructured Solutions Inc Device and method for producing carbon nanotubes on a substrate that moves continuously
US20100272891A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-28 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for the production of carbon nanotubes on a continuously moving substrate
US20100279010A1 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 Lockheed Martin Corporation Method and system for close proximity catalysis for carbon nanotube synthesis
EP2711344A3 (en) 2009-07-08 2014-04-16 Saudi Arabian Oil Company Wastewater treatment system
EP2703362A3 (en) 2009-07-08 2014-04-16 Saudi Arabian Oil Company Low concentration wastewater treatment system and process
JP2013511467A (ja) * 2009-11-23 2013-04-04 アプライド ナノストラクチャード ソリューションズ リミテッド ライアビリティー カンパニー カーボンナノチューブ浸出繊維材料を含有するセラミック複合材料とその製造方法
CA2776999A1 (en) * 2009-11-23 2011-10-13 Applied Nanostructured Solutions, Llc Cnt-tailored composite air-based structures
US20110123735A1 (en) * 2009-11-23 2011-05-26 Applied Nanostructured Solutions, Llc Cnt-infused fibers in thermoset matrices
AU2010353294B2 (en) * 2009-12-14 2015-01-29 Applied Nanostructured Solutions, Llc Flame-resistant composite materials and articles containing carbon nanotube-infused fiber materials
EP2525921A1 (en) * 2010-01-22 2012-11-28 Applied NanoStructured Solutions, LLC Filtration systems and methods related thereto using carbon nanotube-infused fiber materials of spoolable length as a moving filtration medium
CA2785803A1 (en) * 2010-02-02 2011-11-24 Applied Nanostructured Solutions, Llc Carbon nanotube-infused fiber materials containing parallel-aligned carbon nanotubes, methods for production thereof, and composite materials derived therefrom
US9017854B2 (en) 2010-08-30 2015-04-28 Applied Nanostructured Solutions, Llc Structural energy storage assemblies and methods for production thereof
US10017706B1 (en) 2014-04-02 2018-07-10 Precision Combustion, Inc. Additive for combustion enhancement of liquid hydrocarbon fuels
US10464044B1 (en) 2016-05-27 2019-11-05 Precision Combustion, Inc. High capacity regenerable graphene-based sorbent
CN106124430A (zh) * 2016-06-21 2016-11-16 天津师范大学 采用碳纳米材料调控生活垃圾堆肥Cu释放动力的方法
IT201600085194A1 (it) 2016-08-12 2018-02-12 Directa Plus Spa Processo per il trattamento di acque contenenti idrocarburi mediante grafite espansa
US10994241B1 (en) 2017-07-10 2021-05-04 Precision Combustion, Inc. Sorbent system for removing ammonia and organic compounds from a gaseous environment
CN109126393A (zh) * 2018-09-06 2019-01-04 浙江星丰科技有限公司 有机废气循环净化冷凝器的循环回收利用机构
US11015128B1 (en) * 2019-04-26 2021-05-25 Precision Combustion, Inc. Process of removing a metal from a fluid hydrocarbon
US11203721B1 (en) * 2019-04-26 2021-12-21 Precision Combustion, Inc. Process of removing a metal from a fluid hydrocarbon
CN110170216B (zh) * 2019-06-20 2022-01-28 魏巍 一种用于治理电火花油烟的方法及浮粒

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI67478C (fi) * 1979-11-13 1985-04-10 British American Tobacco Co Filter foer tobaksroek
DE3244093A1 (de) * 1982-11-29 1984-09-27 Franz Xaver 6345 Eschenburg Kneer Sorptionsmaterial fuer eine einrichtung zum abscheiden von verunreinigungen aus gasen und verfahren zu seiner herstellung
DE3842994C2 (de) * 1988-12-21 1994-07-07 Audi Ag Aktivkohlefilter zum Auffangen von Kraftstoffdämpfen
GB2228682B (en) * 1989-02-23 1992-08-12 Ultra Lab Ltd Wound dressing
US5282975A (en) * 1989-12-25 1994-02-01 Technion Research And Development Foundation Ltd. Removal of oil from water
NL9001087A (nl) * 1990-05-07 1991-12-02 Harimex Ligos Bv Werkwijze voor het zuiveren van bloedplasma.
JPH04108342A (ja) * 1990-08-28 1992-04-09 Tosoh Corp 血漿の改良方法
RU2002970C1 (ru) * 1991-06-17 1993-11-15 Иван Алексеевич Зудин Устройство дл очистки выхлопных газов двигател внутреннего сгорани
DE4204560A1 (de) * 1992-02-13 1993-08-19 Gerd Dr Med Bigus Einrichtung und verfahren zur komplexdetoxikation
US5788865A (en) * 1992-10-14 1998-08-04 Herbert F. Boeckman, II Process for separating a hydrophobic liquid from a liquid contaminated therewith
IL103641A (en) * 1992-11-04 1996-11-14 Environmental Systems Ltd Expandable graphite compositions for absorption of liquids and method for the manufacture thereof
GB9411429D0 (en) * 1994-06-08 1994-07-27 Seton Healthcare Group Plc Wound dressings
EP0910340A4 (en) * 1996-03-06 2004-11-17 Hyperion Catalysis Int FUNCTIONALIZED NANOTUBES
RU2123086C1 (ru) * 1997-10-17 1998-12-10 Виктор Иванович Петрик Способ сбора разлившейся нефти и нефтепродуктов на воде и на суше
RU2163883C1 (ru) * 1999-09-30 2001-03-10 Петрик Виктор Иванович Способ промышленного производства углеродной смеси высокой реакционной способности методом холодной деструкции и устройство для его осуществления
RU2163840C1 (ru) * 1999-09-30 2001-03-10 Петрик Виктор Иванович Способ очистки воды, и/или водных поверхностей, и/или твердых поверхностей от нефти, нефтепродуктов и других углеводородных химических загрязнителей (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
SK6182001A3 (en) 2002-10-08
EG23317A (en) 2004-11-30
RU2184086C1 (ru) 2002-06-27
NO20012197L (no) 2002-10-03
SG101449A1 (en) 2004-01-30
AU748308B1 (en) 2002-05-30
DZ3077A1 (fr) 2004-09-14
EA002579B1 (ru) 2002-06-27
PT1247856E (pt) 2009-12-21
CZ20011583A3 (cs) 2002-11-13
ATE443118T1 (de) 2009-10-15
DE60139921D1 (de) 2009-10-29
AR030057A1 (es) 2003-08-13
US20030024884A1 (en) 2003-02-06
CA2346252A1 (en) 2002-10-02
NO20012197D0 (no) 2001-05-03
JP3699010B2 (ja) 2005-09-28
BR0102067A (pt) 2003-01-21
CN1377718A (zh) 2002-11-06
KR20020077780A (ko) 2002-10-14
CN100396352C (zh) 2008-06-25
GC0000390A (en) 2007-03-31
EP1247856A1 (en) 2002-10-09
EA200100400A1 (ru) 2002-04-25
DK1247856T3 (da) 2009-12-21
JP2002301303A (ja) 2002-10-15
PL347566A1 (en) 2002-10-07
MA25363A1 (fr) 2002-04-01
NZ511536A (en) 2002-10-25
IL142945A0 (en) 2002-04-21
EP1247856B1 (en) 2009-09-16
IL142945A (en) 2004-12-15
ES2334204T3 (es) 2010-03-08
TNSN01066A1 (fr) 2003-04-03
MXPA01004586A (es) 2004-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO325370B1 (no) Fremgangsmate for fjerning av kjemiske forurensninger fra vaesker og/eller gasser og/eller overflater.
Salameh et al. Arsenic (III, V) adsorption onto charred dolomite: Charring optimization and batch studies
Vázquez-Guerrero et al. Fluoride removal by aluminum-modified pine sawdust: effect of competitive ions
Habeeb et al. Kinetic, isotherm and equilibrium study of adsorption capacity of hydrogen sulfide-wastewater system using modified eggshells
Elkhlifi et al. Lanthanum hydroxide engineered sewage sludge biochar for efficient phosphate elimination: Mechanism interpretation using physical modelling
Mishra et al. Methylene blue and malachite green removal from aqueous solution using waste activated carbon
Mahyoob et al. A novel co-processed olive tree leaves biomass for lead adsorption from contaminated water
Melliti et al. Low-cost date palm fiber activated carbon for effective and fast heavy metal adsorption from water: Characterization, equilibrium, and kinetics studies
Elkady et al. Equilibrium and kinetics behavior of oil spill process onto synthesized nano-activated carbon
Abesekara et al. Adsorption and desorption studies of Ni2+ ions on to coconut shell char
Dawodu et al. REMOVAL OF CRUDE OIL FROM AQUEOUS SOLUTION BY ZINC CHLORIDE MODIFIED DIOSCOREA ROTUNDATA PEEL CARBON: EQUILIBRIUM, KINETIC AND INTRAPARTICLE DIFFUSIVITY.
Onwuka et al. Hexadecyltrimethyl ammonium (HDTMA) and trimethylphenyl ammonium (TMPA) Cations intercalation of Nigerian Bentonite Clay for Multi-component Adsorption of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene (BTEX) from aqueous solution: equilibrium and kinetic studies
Ali et al. Adsorption of crude and waste diesel oil onto agar-carboxymethylcellulose-silver nanocomposite in aqueous media
Abdulsalam et al. Kinetic studies of emerging contaminants removal from wastewater using organo modified activated carbon
Ngouateu et al. Kinetics and equilibrium studies of the adsorption of phenol and methylene blue onto cola nut shell based activated carbon
Rajesh et al. Synthesis, characterization and adsorption studies on activated carbon adsorbent synthesized from Kigelia africana for removal of acid blue 113 dye from synthetic solution
CN105080280A (zh) 一种轻烃尾气净化剂及其制备方法
Hemaviboon et al. Removal of methylene blue dye from aqueous solution by adsorption on leonardite char
Kelle Mopping of crude oil and some refined petroleum products from the environment using sawmill factory waste: adsorption isotherm and kinetic studies
RU2163840C1 (ru) Способ очистки воды, и/или водных поверхностей, и/или твердых поверхностей от нефти, нефтепродуктов и других углеводородных химических загрязнителей (варианты)
Naser et al. Removal of Cu (II) from industrial wastewaters through locally-produced adsorbent prepared from orange peel
Hassan et al. Removal of Pb (II) from Aqueous Solutions Using Mixtures of Bamboo Biochar and Calcium Sulphate, and Hydroxyapatite and Calcium Sulphate.
Rahman et al. Simultaneous removal of Ni2+ and Congo red from wastewater by crystalline nanocellulose-modified coal bionanocomposites: Continuous adsorption study with mathematical modeling
Farma et al. Removal of Cu, Fe, and Zn from Peat Water by Using Activated Carbon Derived from Oil Palm Leaves
Thakare et al. Adsorption of methylene blue using untreated biosorbent prepared from Geranium plant waste: Isothermal, kinetic and thermodynamic study

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees