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:
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。
技术实现要素:
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。
为了实现上述目的本发明采用如下技术方案:
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%;
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;
所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。
进一步,所述的组分a为基础油或油溶性醇或醚或酯中的一种,或由基础油或油溶性醇或醚或酯其中的二种或二种以上混合而成。
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。
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。
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。
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)。
与已有技术相比,本发明的有益效果如下:
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
图1:a,本发明在基础油60n(4%油泥)中,18小时后效果图,
b,本发明在产品f1(4%油泥)中,18小时后效果图;
图2:c,配方f2(4%油泥),静置12小时后效果图,
d,配方f1(4%油泥),静置12小时后效果图;
图3:c,配方f2(4%油泥),静置48小时后效果图,
d,配方f1(4%油泥),静置48小时后效果图;
图4:c,配方f2(4%油泥),静置48小时后放大效果图,
d,配方f1(4%油泥),静置48小时后放大效果图;
其中图2,图3,图4,样品制作相同。
具体实施方式
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。
实施例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%;
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;
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;
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;
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;
所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。
实施例2:
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%;
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;
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;
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;
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;
所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。
实施例3:
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%;
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;
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;
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;
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;
所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。
实施例4:
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%;
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;
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;
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;
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;
所述固体悬浮物沉降剂的使用量为0.1%-3%。