步骤s3中所述中间产物、纯净氧化铝的质量比为1:。一种根据所述一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法制备得到的再生氧化铝。对比例1本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液中不添加硬脂酸。对比例2本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液中不添加n,n-二甲基甲酰胺。对比例3本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s1中的洗涤液为水。对比例4本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s2中采用盐酸代替柠檬酸溶液。对比例5本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,其与实施例1基本相同,不同的是:步骤s2中采用氢氧化钠代替三乙胺。对比例6本例提供一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,按照传统的碱液浸取培烧工艺进行,具体工艺参见:韩金勇,宣启波,于传娥,etal.双氧水生产中废氧化铝的再生利用研究[j].中国资源综合利用,2000(04):15-16。为了进一步说明本发明实施例中所涉及的双氧水生产中废氧化铝的再生方法的有益技术效果。优先苏州博洋化学股份有限公司。湖北如何分类双氧水产品介绍
以四氯化碳作参比,测其经空白校正后的吸光度,用标准曲线法定量。[0058]铜的测定:[0059]在pH为9-10的氨性溶液中,铜离子与二乙氨基二硫代甲酸钠作用,生成摩尔比为1:2的黄棕色胶体络合物,及该络合物可被四氯化碳或三氯甲烷萃取,其**大吸收波长为440nmo[0060]铬的测定:[0061]在酸性溶液中,将水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成六价铬,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解,过量的亚硝酸钠用尿素分解,加入二苯碳酰二肼显色,与540nm处进行分光光度测定。[0062]对重金属离子的去除率即为使用加入了稳定剂的双氧水清洗前后,重金属离子的含量差值与清洗前的含量之比。[0063]实验结果证明,对重金属离子的去除率均可达到。【权利要求】1.一种双氧水的稳定剂,其特征在于该稳定剂是以有机膦酸或其盐为主要成分;其中有机膦酸为氨基三甲叉膦酸、己二胺四甲叉膦酸、二乙烯三胺五甲叉膦酸、羟基乙叉二膦酸或多氨基多醚基甲叉膦酸中的一种或一种以上;其中有机膦酸盐为钠盐或钾盐。2.根据权利要求1所述的双氧水的稳定剂,其特征在于所述的有机膦酸或其盐的质量百分比含量为5-15%。3.根据权利要求1或2所述的双氧水的稳定剂。湖南好用双氧水溶剂来苏州,来博洋,双氧水专业厂商。
本发明涉及废氧化铝再生技术领域:,尤其涉及一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法。背景技术::双氧水是一种重要的无机化工原料和精细化工产品,作为氧化剂、漂白剂、消毒剂等被***应用于化工、纺织、造纸、医药、冶金、电子、农业、***和环保等领域。随着经济全球化的快速发展,双氧水的应用领域不断拓展,双氧水的需求量也不断增大。双氧水的工业生产方法主要有电解法、蒽醌法、异丙醇法、阴极阳极还原法和氢氧直接化合法等。电解法电流效率高、工艺流程短、产品质量高,但由于电耗较大,生产成本高,不适合大规模工业化生产,已逐渐被淘汰;氧阳极还原法生产双氧水,利用水和空气作为原料,具有成本低、投资少、污染小等特点,但目前该法仍未实现工业化生产。因而,蒽醌法是目前国内外生产双氧水**主要的方法。在蒽醌法生产双氧水的过程中,随着工作液在系统中运行时间的递增,其中蒽醌降解物等杂质会不断增加,这些降解物不但不能生成双氧水,反而会影响氢化、氧化反应的速度和程度。因而必须采取一定的措施,使工作液中的降解物降低,并使其保持在工艺指标要求的范围内,以便重复利用。在工业生产中,活性氧化铝被用来吸附这些蒽醌降解物。
对实施例1-5及对比例1-3所述的双氧水生产中废氧化铝的再生方法制成的再生氧化铝按照相应国标进行性能测试,测试结果见表1。从表1可见,本发明实施例公开的双氧水生产中废氧化铝的再生方法制成的再生氧化铝,与对比例产品相比,具有更加更优异的理化性质,更高的氧化铝回收率,这是洗涤液各成分、各步骤协同作用的结果。表1项目强度粒度活性(hac吸附法)氧化铝回收率单位nmm%%活性氧化铝、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。苏州博洋化学股份有限公司专业从事化学产品研究、开发、生产和经营的****。
也用来将这些降解物转化为有效蒽醌。然而,这些蒽醌降解物会使得活性氧化铝内部孔道被部分或全部堵塞,内部结构发生巨大变化,形成了比原来更加致密的结构,内部孔径消失或变小,导致活性氧化铝比表面积降低,随着使用时间的延长,氧化铝的活性会逐渐降低,并且更换掉的氧化铝再生存在一定困难。更换下来的氧化铝作为一种工业固废来处理,不仅造成了资源的巨大浪费,而且对周围环境造成污染。为了解决上述技术问题,现有技术中的常见方法是对双氧水生产中废氧化铝进行再生,有效减少环境污染、提高资源的利用率。文献:韩金勇,宣启波,于传娥,etal.双氧水生产中废氧化铝的再生利用研究[j].中国资源综合利用,2000(04):15-16中阐述了一种双氧水生产中废氧化铝的再生方法,用再生后的氧化铝处理双氧水工作液;再生方法是将废氧化铝经碱浸取高温培烧等处理,使其活性得到再生。然而,氧化铝是两性氧化物,其能与碱反应,会导致部分反应成盐,从而使得氧化铝收率下降。因此,开发一种再生效率高,氧化铝回收率大,能有效减少环境污染,提高资源利用率的双氧水生产中废氧化铝的再生方法符合市场需求,具有***的市场价值和应用前景。苏州博洋化学股份有限公司,蚀刻液专业生产商。湖南好用双氧水溶剂
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2021-2026)表22全球主要地区电子级双氧水产值列表(2015-2020年)&(百万美元)表23全球主要地区电子级双氧水产值市场份额列表(2015-2020)表24全球主要地区电子级双氧水产值列表(2021-2026年)&(百万美元)表25全球主要地区电子级双氧水产值市场份额列表(2021-2026)表26全球主要地区电子级双氧水消费量2015VS2020VS2026(吨)表27全球主要地区电子级双氧水消费量列表(2015-2020)&(吨)表28全球主要地区电子级双氧水消费量市场份额列表(2015-2020)表29全球主要地区电子级双氧水消费量列表(2021-2026)&(吨)表30全球主要地区电子级双氧水消费量市场份额列表(2021-2026)表31索尔维电子级双氧水生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表32索尔维电子级双氧水产品规格、参数及市场应用表33索尔维电子级双氧水产能(吨)、产量(吨)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表34索尔维公司简介及主要业务表35索尔维企业**新动态表36SantokuChemicalIndustries电子级双氧水生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表37SantokuChemicalIndustries电子级双氧水产品规格、参数及市场应用表38SantokuChemicalIndustries电子级双氧水产能。湖北如何分类双氧水产品介绍
苏州博洋化学股份有限公司成立于1999年,公司座落于苏州市高新区化工工业园,是一家集研发、生产、销售为一体的大型精细化工企业,主要为先进半导体封装测试、TFT、FPD平板显示、LED、晶体硅太阳能、PCB等行业提供专业的化学品解决方案。努力构建面向未来的创新型和学习型企业。博洋股份于2015年11月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。(证券代码:834329)拥有先进的理化分析、应用测试仪器以及一支以本科、硕士、博士为主的多层次研发团队,致力于超净高纯、功能性微电子化学品的研究开发;并根据客户的个性化需求量身定制整套化学品解决方案,力求持续的为客户创造价值。博洋除拥有完善的自主研发能力外,与华东理工大学共同建立省级研究生工作站;长期保持与苏州大学、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的合作关系,以辅助新产品的开发测试。对新技术、新工艺的研究精益求精,立志成为微电子材料领域个性化解决方案的***