一种固体悬浮物沉降剂 |
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申请号 | CN201710236176.0 | 申请日 | 2017-04-12 | 公开(公告)号 | CN107011982A | 公开(公告)日 | 2017-08-04 |
申请人 | 昭仕(厦门)新材料有限公司; | 发明人 | 刘晶; 赵胜亮; | ||||
摘要 | 本 发明 公开了一种固体悬浮物沉降剂,由 溶剂 , 表面活性剂 ,耦合剂或小分子的溶剂和配位添加剂组成。本发明克服了 现有技术 的不足,设计结构合理,灵活运用表面化学、电化学、配位化学、高分子化学和有机合成化学知识,根据不同的要求,平衡和优化各种参数的配比而达到沉降效果;用于沉降在不同介质(油性液体、 水 溶液或气相)中的固体悬浮物(包括 金属离子 、金属粒子、泥土、 碳 粉、灰尘、粉尘、飞尘等固体);特别是用于沉降在 金属加工 液、液压油、 润滑油 、 轧制 油、拉伸油、 拉丝 油、 汽油 、柴油等的油性介质中的固体悬浮物。 | ||||||
权利要求 | 1.一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; |
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说明书全文 | 一种固体悬浮物沉降剂技术领域[0001] 本发明涉及油性产品杂质处理技术领域,具体属于一种固体悬浮物沉降剂。 背景技术[0002] 油性产品(如金属加工液所用油性拉伸油,铝轧制油、各种润滑油、机油、汽油、柴油等)中含有大量的杂质(重金属离子),为了提高某些油性产品(如金属加工液所用油性拉伸油,铝轧制油、各种润滑油、机油、汽油、柴油等)的使用效率,提高产品的某些性能(如润滑),减少对环境的危害(重金属离子的排放),现需要一类试剂可以将这些杂质处理掉。 发明内容[0003] 本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种固体悬浮物沉降剂,由溶剂载体,表面活性剂,耦合剂或小分子的溶剂和配位添加剂组成组成,灵活运用表面化学、电化学、配位化学、高分子化学和有机合成化学知识,根据不同的要求,平衡和优化各种参数的配比而达到沉降效果;用于沉降在不同介质(油性液体、水溶液或气相)中的固体悬浮物(包括金属离子、金属粒子、泥土、碳粉、灰尘、粉尘、飞尘等固体);特别是用于沉降在金属加工液、液压油、润滑油、轧制油、拉伸油、拉丝油、汽油、柴油等的油性介质中的固体悬浮物,可用于污水处理、大气污染处理。 [0004] 为了实现上述目的本发明采用如下技术方案: [0005] 一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; [0006] 所述的组分A与所添加到的介质应相容,是其他组分B,C,D的的溶剂; [0008] 所述的组分C为耦合剂或小分子的溶剂,用于平衡疏水大分子和水分子的相互作用; [0009] 所述的组分D为配位添加剂,用于捕获固体悬浮物中的的Fe3+/2+,Zn2+,Al3+,Ca2+等的配位,根据不同的介质,利用阴阳离子的电荷吸引/排斥理论来选择不同的螯合剂或络合剂; [0010] 所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。 [0012] 进一步,所述的组分B为醇、羧酸或胺的乙氧基、丙氧基化合物,或者为EO-PO,PO-EO-PO,EO-PO-EO的直链、支链或嵌段/端聚合物,共聚物中的一种,或由为醇、羧酸或胺的乙氧基、丙氧基化合物,或者为EO-PO,PO-EO-PO,EO-PO-EO的直链、支链或嵌段/端聚合物,共聚物其中的二种或二种以上混合而成。 [0013] 进一步,所述的组分C为醇、醇、醚、酯或胺中的一种,或由醇、醇、醚、酯或胺其中的二种或二种以上混合而成。 [0014] 进一步,所述的组分D为EDTA,NTA,DTPA,HEDTA,BTA,TTA,MEA,DEA,TEA中的一种,或由EDTA,NTA,DTPA,HEDTA,BTA,TTA,MEA,DEA,TEA其中的二种或二种以上混合而成。 [0015] 如图所示,测试试验对本发明的沉降剂在基础油中含4%的油泥,和对配方F1和F2中含4%的污油的沉降结果进行了测试。为了证明结果的可靠性,我们对试验2进行了放大,结果表明,本发明的沉降剂可以有效地起到沉降效果(其中,F1为油性产品改良配方加入3%的发明的沉降剂,F2为油性产品改良配方)。 [0016] 与已有技术相比,本发明的有益效果如下: [0017] 本发明的由溶剂载体,表面活性剂,耦合剂或小分子的溶剂和配位添加剂组成组成,灵活运用表面化学、电化学、配位化学、高分子化学和有机合成化学知识,根据不同的要求,平衡和优化各种参数的配比而达到沉降效果;用于沉降在不同介质(油性液体、水溶液或气相)中的固体悬浮物(包括金属离子、金属粒子、泥土、碳粉、灰尘、粉尘、飞尘等固体);特别是用于沉降在金属加工液、液压油、润滑油、轧制油、拉伸油、拉丝油、汽油、柴油等的油性介质中的固体悬浮物,可用于污水处理、大气污染处理。 附图说明 [0018] 图1:A,本发明在基础油60N(4%油泥)中,18小时后效果图, [0019] B,本发明在产品F1(4%油泥)中,18小时后效果图; [0020] 图2:C,配方F2(4%油泥),静置12小时后效果图, [0021] D,配方F1(4%油泥),静置12小时后效果图; [0022] 图3:C,配方F2(4%油泥),静置48小时后效果图, [0023] D,配方F1(4%油泥),静置48小时后效果图; [0024] 图4:C,配方F2(4%油泥),静置48小时后放大效果图, [0025] D,配方F1(4%油泥),静置48小时后放大效果图; [0026] 其中图2,图3,图4,样品制作相同。 具体实施方式[0027] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述,但本发明不仅限于这些实例,在为脱离本发明宗旨的前提下,所为任何改进均落在本发明的保护范围之内。 [0028] 实施例1: [0029] 一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; [0030] 所述的组分A与所添加到的介质应相容,是其他组分B,C,D的的溶剂;所述的组分A为基础油; [0031] 所述的组分B为表面活性剂,用于调节固体悬浮物的表面张力,及相互作用时的毛细管吸附过程;所述的组分B为醇; [0032] 所述的组分C为耦合剂或小分子的溶剂,用于平衡疏水大分子和水分子的相互作用。所述的组分C为醇; [0033] 所述的组分D为配位添加剂,用于捕获固体悬浮物中的的Fe3+/2+,Zn2+,Al3+,Ca2+等的配位,根据不同的介质,利用阴阳离子的电荷吸引/排斥理论来选择不同的螯合剂或络合剂;所述的组分D为EDTA; [0034] 所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。 [0035] 实施例2: [0036] 一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; [0037] 所述的组分A与所添加到的介质应相容,是其他组分B,C,D的的溶剂;所述的组分A为油溶性醇; [0038] 所述的组分B为表面活性剂,用于调节固体悬浮物的表面张力,及相互作用时的毛细管吸附过程;所述的组分B为醇; [0039] 所述的组分C为耦合剂或小分子的溶剂,用于平衡疏水大分子和水分子的相互作用。所述的组分C为醇; [0040] 所述的组分D为配位添加剂,用于捕获固体悬浮物中的的Fe3+/2+,Zn2+,Al3+,Ca2+等的配位,根据不同的介质,利用阴阳离子的电荷吸引/排斥理论来选择不同的螯合剂或络合剂;所述的组分D为NTA; [0041] 所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。 [0042] 实施例3: [0043] 一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; [0044] 所述的组分A与所添加到的介质应相容,是其他组分B,C,D的的溶剂;所述的组分A为酯; [0045] 所述的组分B为表面活性剂,用于调节固体悬浮物的表面张力,及相互作用时的毛细管吸附过程;所述的组分B为醇和羧酸混合而成; [0046] 所述的组分C为耦合剂或小分子的溶剂,用于平衡疏水大分子和水分子的相互作用。所述的组分C为酯或胺混合而成; [0047] 所述的组分D为配位添加剂,用于捕获固体悬浮物中的的Fe3+/2+,Zn2+,Al3+,Ca2+等的配位,根据不同的介质,利用阴阳离子的电荷吸引/排斥理论来选择不同的螯合剂或络合剂;所述的组分D为TEA; [0048] 所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。 [0049] 实施例4: [0050] 一种固体悬浮物沉降剂,由下列重量份的原料制成:组分A:含量40-60%,组分B:含量10-20%,组分C:含量1-10%,组分D:含量1-10%; [0051] 所述的组分A与所添加到的介质应相容,是其他组分B,C,D的的溶剂;所述的组分A为基础油或油溶性醇混合而成; [0052] 所述的组分B为表面活性剂,用于调节固体悬浮物的表面张力,及相互作用时的毛细管吸附过程;所述的组分B为醇; [0053] 所述的组分C为耦合剂或小分子的溶剂,用于平衡疏水大分子和水分子的相互作用。所述的组分C为醇; [0054] 所述的组分D为配位添加剂,用于捕获固体悬浮物中的的Fe3+/2+,Zn2+,Al3+,Ca2+等的配位,根据不同的介质,利用阴阳离子的电荷吸引/排斥理论来选择不同的螯合剂或络合剂;所述的组分D为EDTA; [0055] 所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。 |