RU2804840C1 - Способ получения модифицированного активного угля - Google Patents
Способ получения модифицированного активного угля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2804840C1 RU2804840C1 RU2022129873A RU2022129873A RU2804840C1 RU 2804840 C1 RU2804840 C1 RU 2804840C1 RU 2022129873 A RU2022129873 A RU 2022129873A RU 2022129873 A RU2022129873 A RU 2022129873A RU 2804840 C1 RU2804840 C1 RU 2804840C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hours
- solution
- activated carbon
- temperature
- producing modified
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение может быть использовано при получении модифицированных активных углей, применяемых для водоочистки технологических стоков предприятий химической и фармацевтической промышленности. Способ получения модифицированного активного угля включает промывание промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой. Затем АУ обрабатывают 5%-ным раствором диметилсульфоксида в течение 24 ч и прогревают при температуре 200°С в атмосфере воздуха в течение 2 ч. Изобретение позволяет повысить сорбционную емкость активного угля по отношению к диметиламину, снизить расход реагентов, исключить использование взрывоопасных реагентов. 3 табл., 3 пр.
Description
Изобретение относится к области адсорбционной техники и может быть использовано для получения модифицированных активных углей (МАУ), применяемых для водоочистки технологических стоков предприятий химической и фармацевтической промышленности.
Известен способ получения МАУ, включающий пропитку углей водой или раствором соляной кислоты с концентрацией 1-4 вес.% при соотношении суммарного объема пор угля и воды или кислоты 1,0-(0.7-1,0), а затем обработку угля 9÷15% раствором термоактивной смолы в фурфуроле при весовом соотношении угля и раствора 1,0-(0,35-0,68), выдерживание до сыпучести и термообработку со скоростью подъема температуры 450-900 град/час до 700-900°С с последующей выдержкой при этой температуре в течение 0,2-0,5 ч. (РФ патент №2175885).
Недостатком данного способа является использование сложного по составу модифицирующего реагента, а также длительность и трудоемкость процесса модифицирования.
Наиболее близким является способ получения МАУ, включающий обработку малоконцентрированным стоком производства ε-капролактама, содержащим ε-капролактам до 0,5 г/дм3 и сульфат аммония до 0,2 г/дм3 при отношении массы угля (г) к объему сточных вод (см3) - 1:10 в течение 24 часов и дальнейший прогрев при температуре 100°С в течение 1 часа на воздухе, отличающийся тем, что АУ обрабатывают раствором перекиси водорода с массовой долей растворенного вещества 3% при отношении массы угля (г) к объему раствора перекиси водорода (см3) - 1:10. (РФ патент №2696447).
Недостатком данного способа модифицирования является токсичность реагентов, взрывоопасные свойства перекиси водорода.
Задачей настоящего изобретения является повышение сорбционной емкости активных углей по диметиламину, снижение расхода реагентов, исключение взрывоопасных реагентов.
Поставленная задача достигается промыванием промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой, дальнейшей обработкой 5%-ным раствором диметилсульфоксида при отношении массы угля (г) к объему раствора (см3) - 1:100 в течение 24 часов, а затем прогрев при температуре 200°С в атмосфере воздуха в течение 2 часов. В качестве сравнения использовали промышленный активный уголь марки АГ-5.
Пример 1.
АУ промыли дистиллированной водой и обработали 5%-ным раствором диметилсульфоксида при отношении массы угля (г) к объему раствора (см3) - 1:100 в течение 24 часов, а затем прогрели в течение 30 минут, 1, 2, 3, 6 часов при температуре 200°С в атмосфере воздуха.
Далее на модифицированных образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией 1 моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 1.
Пример 2.
АУ промыли дистиллированной водой и обработали 5%-ным раствором диметилсульфоксида при отношении массы угля (г) к объему раствора (см3) - 1:100 в течение 24 часов, а затем прогрели в интервале температур: 50, 100, 200, 300, 500°С в атмосфере воздуха в течение 2 часов.
Далее на модифицированных образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией 1 моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 2.
Влияние температуры в процессе модифицирования АУ на адсорбцию из водного раствора диметиламина.
Пример 3.
АУ промыли дистиллированной водой и обработали 0, 1, 2, 5, 10%-ным раствором диметилсульфоксида при отношении массы угля (г) к объему раствора (см3) - 1:100 в течение 24 часов, а затем прогрели при температуре 200°С в атмосфере воздуха в течение 2 часов.
Далее на модифицированных образцах осуществляли адсорбцию в статических условиях из водных растворов диметиламина с концентрацией 1 моль/дм3. Полученные данные представлены в таблице 3.
Влияние концентрации диметилсульфоксида в процессе модифицирования на адсорбцию из водного раствора диметиламина.
В результате проведенных исследований были выбраны следующие условия модифицирования, включающий промывание промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой, обработку 5%-ным раствором диметилсульфоксида при отношении массы угля (г) к объему раствора (см3) - 1:100 в течение 24 часов, а затем дальнейший прогрев при температуре 200°С в атмосфере воздуха в течение 2 часов.
Извлечение диметиламина полученными сорбентами возрастает на 31,4%. Полученный модифицированный активный уголь, может применяться для очистки технологических сточных вод предприятий химической и фармацевтической промышленности от диметиламина.
Claims (1)
- Способ получения модифицированного активного угля, включающий промывание промышленного активного угля (АУ) дистиллированной водой, отличающийся тем, что АУ обрабатывают 5%-ным раствором диметилсульфоксида в течение 24 ч и прогревают при температуре 200°С в атмосфере воздуха в течение 2 ч.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2804840C1 true RU2804840C1 (ru) | 2023-10-06 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005101555A (ru) * | 2005-01-24 | 2006-07-10 | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (RU) | Способ получения модифицированного активного угля |
RU2676044C1 (ru) * | 2017-12-21 | 2018-12-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" | Способ получения модифицированного активного угля |
RU2696447C1 (ru) * | 2018-12-29 | 2019-08-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" | Способ получения модифицированного активного угля |
US20210300761A1 (en) * | 2018-08-23 | 2021-09-30 | Shinshu University | Graphene oxide adsorbent and method for producing same |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2005101555A (ru) * | 2005-01-24 | 2006-07-10 | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (RU) | Способ получения модифицированного активного угля |
RU2676044C1 (ru) * | 2017-12-21 | 2018-12-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" | Способ получения модифицированного активного угля |
US20210300761A1 (en) * | 2018-08-23 | 2021-09-30 | Shinshu University | Graphene oxide adsorbent and method for producing same |
RU2696447C1 (ru) * | 2018-12-29 | 2019-08-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" | Способ получения модифицированного активного угля |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СОЛОВЬЕВА Ю.В. и др., Исследование процесса очистки сточных вод активными углями от диметиламина и диметилформамида при их совместном присутствии, Экология и промышленность России, 2021, т. 25, N 2, сс. 18-22. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2696447C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
Su et al. | Preparation of a surface molecular‐imprinted adsorbent for Ni2+ based on Penicillium chrysogenum | |
RU2804840C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
CN109110863A (zh) | 利用化学活化/微波消解活化生物炭材料去除水体中强力霉素的方法 | |
RU2804782C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
CN112569635A (zh) | 一种离子液体体系中金属离子的脱除方法 | |
RU2370439C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
RU2529233C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
CN111039466A (zh) | 一种高效工业废水处理方法 | |
RU2794429C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
RU2760272C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
RU2753039C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
RU2676044C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
RU2729268C1 (ru) | Способ получения модифицированного активного угля | |
CN113058554A (zh) | 一种用天然橡胶籽壳制备的活性炭及其制备方法和应用 | |
CN110090633B (zh) | 一种富氮的超交联多孔聚合物材料及其制备方法和应用 | |
RU2802695C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от капролактама | |
RU2804822C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от метиламина | |
RU2815095C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от сульфат-ионов | |
RU2815094C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от диметиламина | |
RU2773859C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от диметилформамида | |
RU2814839C1 (ru) | Способ очистки водных растворов от диметиламина | |
Sumantri et al. | Study of the rate of adsorption of toxic gases in shrimp ponds using Sukabumi natural zeolite | |
CN115155531A (zh) | 一种聚苯胺/Fe3O4/CuO纤维及其制备方法、应用 | |
RU2633913C1 (ru) | Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов |