一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性吸附剂及其制备方法与应用
技术特征:
1.一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,原材料包括油相和水相;
2.根据权利要求1所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,所述改性纳米二氧化钛和改性纳米二氧化硅为通过硅烷偶联剂对亲水型二氧化钛、亲水型二氧化硅进行疏水改性后的产物。
3.根据权利要求2所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,所述改性纳米二氧化钛的具体制备步骤如下:将硅烷偶联剂加入亲水型二氧化钛悬浮液中,搅拌反应1-2h后,洗涤干燥即制得改性纳米二氧化钛;
4.根据权利要求3所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的复合吸附剂,其特征在于,所述亲水型二氧化钛悬浮液的浓度为200g/l,所述硅烷偶联剂的加入量为所述亲水型二氧化钛悬浮液体积的0.8%,所述硅烷偶联剂为kh-570;所述搅拌的转速为500r/min;所述反应的温度为40-50℃;所述亲水型二氧化硅悬浮液的浓度为10g/l,所述硅烷偶联剂的加入量为所述亲水型二氧化硅悬浮液体积的2%,所述硅烷偶联剂为kh-171;
5.根据权利要求4所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,所述亲水型二氧化钛悬浮液的制备方法为:将亲水型二氧化钛加入分散介质中,超声处理后去除上清液,继续加入分散介质至所述悬浮液浓度为200g/l即可;
6.根据权利要求5所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,改性纳米二氧化钛所述分散介质为体积比为1:1的无水乙醇和去离子水的混合液;改性纳米二氧化硅所述分散介质为无水乙醇;两种材料改性所述超声处理温度为室温,频率为35khz,时间为1-2h;所述亲水型二氧化钛与亲水型二氧化硅的粒径均为40-50nm。
7.根据权利要求1所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,所述引发剂为过氧化苯甲酰;所述交联剂为n,n-二甲基双丙烯酰胺;所述分散剂为聚乙烯醇。
8.根据权利要求1-7任一项所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
9.根据权利要求8所述一种用于分层油水、乳液高效分离吸附的纳米材料改性复合吸附剂,其特征在于,步骤(3)中所述溶解温度为40℃;
10.如权利要求1-7任一项所述纳米材料改性复合吸附剂在乳化油分离、吸附中的应用。
技术总结
本发明公开了一种纳米材料改性复合吸附剂及其制备方法与应用,原材料包括油相和水相;其中,所述油相包括:丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸丁酯,甲基丙烯酸十六烷基酯,改性纳米二氧化钛、改性纳米二氧化硅和引发剂,交联剂;所述水相包括:分散剂和水。本发明在丙烯酸酯系聚合体系中引入无机改性材料二氧化钛和二氧化硅,丰富树脂多孔结构,从而增强树脂吸油倍率和吸油速率,同时也能增强树脂稳定性,从而提升树脂的循环利用性,此外,纳米材料的添加形成了部分硅基三元嵌段结构从而提升此吸油树脂乳液分离的能力。
技术研发人员:徐波,戴蔚任,兰贵红,邱海燕,薛松松,蒲科羽
受保护的技术使用者:西南石油大学
技术研发日:
技术公布日:2024/12/2
技术研发人员:徐波,戴蔚任,兰贵红,邱海燕,薛松松,蒲科羽
技术所有人:西南石油大学
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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