SU1745285A1 - Method of purification of organic solvents - Google Patents
Method of purification of organic solvents Download PDFInfo
- Publication number
- SU1745285A1 SU1745285A1 SU894721470A SU4721470A SU1745285A1 SU 1745285 A1 SU1745285 A1 SU 1745285A1 SU 894721470 A SU894721470 A SU 894721470A SU 4721470 A SU4721470 A SU 4721470A SU 1745285 A1 SU1745285 A1 SU 1745285A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- rosin
- working solution
- xylene
- washing
- bath
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 title claims description 6
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims description 6
- 239000012224 working solution Substances 0.000 claims description 35
- RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N Abietic-Saeure Natural products C12CCC(C(C)C)=CC2=CCC2C1(C)CCCC2(C)C(O)=O RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 30
- KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N Rosin Natural products O(C/C=C/c1ccccc1)[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N 0.000 claims description 30
- KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N trans-cinnamyl beta-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC=CC1=CC=CC=C1 KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 30
- 239000008096 xylene Substances 0.000 claims description 20
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 19
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 14
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 claims description 12
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 claims description 10
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 claims 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 18
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 16
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 7
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 2
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane Chemical compound FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N Trichloroethylene Chemical group ClC=C(Cl)Cl XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 239000006286 aqueous extract Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- LQBJWKCYZGMFEV-UHFFFAOYSA-N lead tin Chemical compound [Sn].[Pb] LQBJWKCYZGMFEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000010847 non-recyclable waste Substances 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Detergent Compositions (AREA)
Description
Известен способ очист ки воды и водных рабочих растворов, основанный на фильтровании рабочего раствора через слой поглотител (адсорбента) и использовании в качестве поглотител растворимых загр знений активированных углей или ионообменных смол.The known method of purification of water and aqueous working solutions is based on filtering the working solution through an absorber layer (adsorbent) and using soluble carbon or ion exchange resins as an absorber.
Недостатками известного способа вл ютс следующие: фильтрование загр зненного рабочего раствора с использованием легковоспламен ющихс жидкостей в производственных услови х чрезвычайно опасно, по услови м техники безопасности эта операци требует создани дополнительно специальных устройств и особым образом оборудованных рабочих мест; используемые дл очистки воды и водных растворов поглотители - активированные угли и ионообменные смолы оказались неэффективными при очистке органических растворителей, активированный уголь не извлекает из растворител остатки канифольных флюсов, а смолы нестойки к растворител м.The disadvantages of this method are the following: filtering a contaminated working solution using flammable liquids is extremely dangerous under production conditions; according to safety conditions, this operation requires the creation of additional special devices and specially equipped workplaces; Absorbents - activated carbons and ion exchange resins used for the purification of water and aqueous solutions were ineffective in the purification of organic solvents, activated carbon does not remove residues of rosin fluxes from the solvent, and the resins are not resistant to solvents.
Целью предложенного способа вл етс повышение качества очистки рабочего раствора, содержащего органический растворитель- ксилол или смесь органических растворителей, предназначенного дл промывки печатных плат, блоков печатного монтажа, других радиоэлектронных изделий после пайки от активных остатков канифольных флюсов, загр зн ющих рабочий раствор в процессе промывки, экономи рабочего раствора и улучшение экологии, упрощение способа.The purpose of the proposed method is to improve the quality of cleaning the working solution containing organic solvent-xylene or a mixture of organic solvents for washing printed circuit boards, printed wiring units, other electronic products after soldering from the active rosin flux residues contaminating the working solution during the washing process. , saving the working solution and improving the environment, simplifying the method.
Поставленна цель достигаетс тем, что в известном способе очистки рабочего раствора путем адсорбции загр знений, очистку осуществл ют с введением адсорбента в рабочий раствор в процессе его работы и использованием в качестве адсорбента си- ликагел .This goal is achieved by the fact that in a known method of cleaning a working solution by adsorbing contaminants, cleaning is carried out with the introduction of the adsorbent into the working solution during its operation and using silica gel as the adsorbent.
Очистка рабочего раствора происходит за счет посто нной диффузии растворившихс остатков канифольных флюсов к поверхности частиц гранулированного поглотител и адсорбции этих загр знений поверхностью адсорбента. Данное техническое решение позвол ет исключить фильтрование рабочего раствора через поглотитель и делает ненужными как устройства дл фильтровани , так и саму операцию фильтровани .The cleaning of the working solution occurs due to the constant diffusion of the dissolved residues of rosin fluxes to the surface of the particles of the granular absorber and the adsorption of these contaminants by the surface of the adsorbent. This solution eliminates the filtration of the working solution through the absorber and makes both the filtering device and the filtering operation itself unnecessary.
Предлагаемый способ дает возможность осуществить очистку практически на любой существующей на производстве ванне промывки радиоэлектронных изделий, дл чего следует поместить в нерабочих зонах ванны промывки поглотитель в сетчатыхThe proposed method makes it possible to carry out cleaning practically on any radioelectronic product washing bath existing in the production, for which purpose it is necessary to place an absorber in the mesh in the non-working areas of the washing bath
емкост х (металлических, тканевых и т.п.). Способ существенно упрощает аппаратурное оформление и сам технологический процесс очистки рабочего раствора. Позвол етcontainers (metal, fabric, etc.). The method greatly simplifies instrumentation and the process itself of cleaning the working solution. Allows
также весьма просто решить аппаратурное оформление очистки рабочего раствора с использованием легко воспламен ющихс жидкостей благодар отсутствию операции фильтровани , простоте герметизации ра0 бочего раствора в объеме ванны промывки, возможности исключени искрообразова- ни и сн ти статического электричества и т.д.It is also very simple to solve the instrumentation of cleaning the working solution using highly flammable liquids due to the absence of a filtering operation, the ease of sealing the working solution in the rinsing bath volume, the possibility of eliminating sparking and removing static electricity, etc.
Предложенный способ очистки рабоче5 го раствора делает общедоступной дл каждого предпри ти очистку органических растворителей, примен емых дл промывки радиоэлектронных изделий после пайки, что дает возможность не только заметноThe proposed method of cleaning the working solution makes it generally accessible for each enterprise to purify organic solvents used for washing electronic products after soldering, which makes it possible not only noticeably
0 сократить общий расход растворителей и повысить качество выпускаемых радиоэлектронных изделий, но и неизбежно улучшит экологическую обстановку. Основным наиболее приемлемым рабочим раствором при0 to reduce the overall consumption of solvents and improve the quality of manufactured electronic products, but also inevitably improve the environment. The main most acceptable working solution at
5 промывке радиоэлектронных изделий от активных остатков канифольных флюсов вл етс ксилол, благодар самой высокой скорости растворени остатков канифольных флюсов, химической инертности по от0 ношению к различным конструкционным материалам, как металлическим, так и органического происхождени , а также из-за высокой температуры вспышки и некоторых других характеристик.5 washing the radioelectronic products from the active rosin flux residues is xylene, due to the highest dissolution rate of rosin flux residues, chemical inertness with respect to various structural materials, both metallic and organic, and also due to high flash point and some other characteristics.
5 Силикагель количественно извлекает из загр зненного ксилола канифоль и другие компоненты флюса, благодар чему и осуществл етс тонка очистка рабочего раствора , его полна регенераци в процессе5 Silica gel quantitatively extracts rosin and other flux components from contaminated xylene, due to which fine cleaning of the working solution is carried out, its full regeneration in the process
0 эксплуатации ванны. Широко известные в качестве сорбентов активированные угли оказались неэффективными и не поглощают остатки канифольных флюсов из ксилоль- ных сред. Общий расход растворител , рас5 ходуемого на промывку печатных плат, блоков печатного монтажа и других радиоэлектронных изделий после пайки, может быть сокращен в несколько раз, основные потери рабочего раствора обуславливаютс 0 operation of the bath. The activated carbons, widely known as sorbents, proved to be ineffective and do not absorb the remains of rosin fluxes from xylene media. The total consumption of solvents used for washing printed circuit boards, printed wiring units and other electronic products after soldering can be reduced several times, the main losses of the working solution are due to
0 естественным уносом раствора с промываемыми издели ми.0 by the natural entrainment of the solution with washed products.
Пример 1. Очистку рабочего раствора осуществл ют при промывке блоков печатного монтажа после пайки с использовани5 ем флюса ФКЭт на основе очищенной канифоли ОК-5 в ванне с орто-ксилолом. Температура рабочего раствора 18°С, длительность промывки при одной загрузке блоков в рабочий раствбр составл ет 1-2 мин. В ванну в сетчатой емкости ввод т адсорбент - гранулированный силикагель. Параллельно в тех же услови х эксплуатируетс контрольна ванна без поглотител . Через 15 сут работы в контрольной ванне обнаруживаетс 2,1% канифоли, в ванне с поглотителем канифоль отсутствует. Удельна электрическа проводимость ксилола в контрольной ванне без поглотител составл ет См/м, в ванне с поглотителем 1, См/м, т.е. соответствует чистому ксилолу (при измерении по спирто-ксилоль- ной смеси).Example 1. Cleaning the working solution is carried out by washing the printed wiring units after soldering with the use of FKET flux based on purified OK-5 rosin in an ortho-xylene bath. The temperature of the working solution is 18 ° C, the duration of washing with a single loading of blocks into the working solution is 1-2 minutes. An adsorbent — granular silica gel — is introduced into a bath in a mesh container. In parallel, under the same conditions, a control bath without an absorber is operated. After 15 days of work, 2.1% rosin was detected in the control bath, and no rosin was present in the bath with the absorber. The electrical conductivity of xylene in the control bath without an absorber is C / m, in a bath with an absorber 1, C / m, i.e. corresponds to pure xylene (when measured by an alcohol-xylene mixture).
Пример 2. Очистку рабочего раствора производ т при промывке радиоэлектронных изделий после пайки с использованием активированного канифольного флюса ЛТИ-120 в ванне с ксилолом. В ванну в тканевой упаковке ввод т адсорбент - гранулированный силикагель. Параллельно в тех же услови х эксплуатируют контрольную ванну без поглотител . Через трое суток работы в контрольной ванне обнаруживают 0,4% канифоли и резкое возрастание удельной электрической проводимости ксилола до 200 См/м, в ванне с поглотителем канифоль отсутствует, а удельна электрическа проводимость ксилола составл ет 1,8- См/м, т.е. не превышает уровн чистого ксилола (при измерении по спирто- ксилольной смеси).Example 2. The working solution is cleaned by washing the electronic products after soldering using activated LTI-120 activated rosin flux in a xylene bath. An adsorbent, granulated silica gel, is introduced into a bath in a tissue package. In parallel, under the same conditions, a control bath without an absorber is operated. After three days of operation, 0.4% of rosin is detected in the control bath and the sharp electrical conductivity of xylene rises to 200 S / m, there is no rosin in the bath with absorber, and the specific electrical conductivity of xylene is 1.8 / C, m. e. does not exceed the level of pure xylene (when measured by an alcohol-xylene mixture).
П р и м е р 3. Очистку рабочего раствора производ т при промывке печатных плат после оплавлени олов нно-свинцового покрыти с использованием активированного канифольного флюса ФКт последовательно в трех ваннах с ксилолом. В ваннах в тканевой упаковке ввод т адсорбент - гранулиро- ванный силикагель. Параллельно в тех же услови х эксплуатируют контрольные три ванны без поглотител . Через трое суток работы в контрольной третьей (финишной) ванне обнаруживаетс 0,1% канифоли, в ваннах с поглотителем канифоль отсутствует .EXAMPLE 3 The working solution was cleaned by washing the printed circuit boards after the tin-lead coating had been melted using an activated rosin flux PCT sequentially in three xylene baths. In the baths in the tissue packaging, the adsorbent is introduced — granulated silica gel. In parallel, under the same conditions, control three baths without an absorber are used. After three days of work, 0.1% rosin is detected in the control third (finishing) bath, and no rosin is present in the baths with the absorber.
Экспериментальные данные о поглощении канифоли гранулированным силикаге- лем из различных, наиболее широко используемых в радиоэлектронной промышленности и приборостроении,растворителей и их смесей приведены в таблице.Experimental data on the absorption of rosin by granular silica gel from various solvents and their mixtures most widely used in the radioelectronic industry and instrument-making industry are given in the table.
Дл сравнени приведены данные о поглощении канифоли из тех же растворителей угольными сферическими адсорбентами- ИГИ. Исследованию подвергают рабочие растворы (растворители и их смеси ), как специально приготовленные, так и вз тые с производства после промывки блоков печатного монтажа с различным содержанием канифоли. Очистку рабочих растворов провод т s стационарных услови х. При установлении степени извлечени канифоли из рабочих растворов врем нахождени в них поглотител не ограничивалиFor comparison, data on the absorption of rosin from the same solvents by carbon spherical adsorbents are given. The research is subjected to working solutions (solvents and their mixtures), both specially prepared and taken out of production after washing the printed wiring units with different rosin contents. Cleaning of the working solutions is carried out under stationary conditions. In determining the degree of extraction of rosin from the working solutions, the residence time of the absorber in them was not limited
(по услови м работы ванн промывки поглотитель может находитьс в рабочем растворе посто нно).(according to the working conditions of the washing baths, the absorber may be constantly in the working solution).
Установлено, что силикагель не извлекает полностью канифоль из этиловогоIt has been established that silica gel does not completely remove rosin from ethyl
спирта, ацетона, этилацетата, спирто-бен- зиновой смеси в соотношении 1:1, хладона 113, спирто-хладоновой смеси в соотношении 1:19, спирто-ксилольной смеси в соотношении 1:1. В этих растворител х (смес х)alcohol, acetone, ethyl acetate, alcohol-gasoline mixture in a 1: 1 ratio, freon 113, alcohol-freon mixture in a 1:19 ratio, alcohol-xylene mixture in a 1: 1 ratio. In these solvents (blends)
происходит частичное извлечение канифоли (самое большее около 1/2 количества, присутствующего в рабочем растворе), после чего устанавливаетс динамическое равновесие процесса.the rosin is partially extracted (at most about 1/2 of the amount present in the working solution), after which a dynamic balance of the process is established.
Из ксилола канифоль сорбируетс сили- кагелем полностью, что по-видимому, св зано с химической природой ксилола и канифоли. Полнота извлечени канифоли из ксилола подтверждена микроаналитическими методами с глубиной обнаружени 0,001 мг, а также данными измерени удельной электрической проводимости и рН водных экстрактов рабочих растворов. Значени обоих параметров после очистки рабочихRosin is absorbed from xylene by silica gel completely, which is apparently due to the chemical nature of xylene and rosin. The completeness of the extraction of rosin from xylene was confirmed by microanalytical methods with a detection depth of 0.001 mg, as well as measurement data of electrical conductivity and pH of aqueous extracts of working solutions. The values of both parameters after cleaning workers
растворов силикагелем соответствовали их значени м дл чистого ксилола квалификации ч.д.а.The solutions of silica gel corresponded to their values for pure xylene;
Помимо ксилола, силикагель полностью извлекает канифоль из трихлорэтилена, ноIn addition to xylene, silica gel completely extracts rosin from trichlorethylene, but
этот растворитель относитс к экологически вредным хлорированным органическим растворител м. Количество силикагел дл обеспечени полной очистки рабочего раствора от канифольных флюсов приthis solvent refers to environmentally harmful chlorinated organic solvents. The amount of silica gel to ensure complete cleaning of the working solution from rosin fluxes during
эксплуатации ванны промывки в течение мес ца составл ет 50 г на 1 л раствора (ксилола).operation of the washing bath for a month is 50 g per liter of solution (xylene).
Использование предложенного спосо- ба очистки рабочего раствора в том числе от остатков канифольных флюсов обеспечивает повышение качества очистки рабочего раствора в процессе промывки изделий, существенно повышает качество промывки и тем самым надежность и долговечность РЭА за счет посто нства осуществлени процесса очистки. Посто нна очистка рабочего раствора непосредственно в ванне промывки изделий позвол ет резко сократить общее потребление растворителей, необходимое дл качественной промывки блоков печатного монтажа и других изделий от остатков-канифольных флюсов. Многократное использование одной и той же порции рабочего раствора во много раз сокращаетUsing the proposed method of cleaning the working solution, including from rosin flux residues, improves the quality of cleaning the working solution in the product washing process, significantly improves the quality of washing and, thus, the reliability and durability of the CEA due to the constant implementation of the cleaning process. Permanent cleaning of the working solution directly in the product washing bath drastically reduces the total solvent consumption required for high-quality washing of printed wiring units and other products from residues of rosin fluxes. Repeated use of the same portion of the working solution reduces many times
неутилизируемые отходы растворителей, тем или иным путем загр зн ющих окружающую среду, дает положительный экологический эффект. Посто нна очистка рабочего раствора без его фильтровани значительно упрощает аппаратурное оформление предлагаемого способа, не требует специальных насосов, колонок с поглотител ми, трубопроводов и т.д., делает такой способ доступным дл любого промышленного предпри ти .non-recyclable waste of solvents that pollute the environment in one way or another gives a positive ecological effect. Permanent cleaning of the working solution without its filtration greatly simplifies the instrumentation of the proposed method, does not require special pumps, columns with absorbers, pipelines, etc., makes this method accessible to any industrial enterprise.
00
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894721470A SU1745285A1 (en) | 1989-07-24 | 1989-07-24 | Method of purification of organic solvents |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894721470A SU1745285A1 (en) | 1989-07-24 | 1989-07-24 | Method of purification of organic solvents |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1745285A1 true SU1745285A1 (en) | 1992-07-07 |
Family
ID=21462119
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894721470A SU1745285A1 (en) | 1989-07-24 | 1989-07-24 | Method of purification of organic solvents |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1745285A1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1995010343A1 (en) * | 1993-10-13 | 1995-04-20 | Bp Chemicals Limited | Cleaning method |
-
1989
- 1989-07-24 SU SU894721470A patent/SU1745285A1/en active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1995010343A1 (en) * | 1993-10-13 | 1995-04-20 | Bp Chemicals Limited | Cleaning method |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5087374A (en) | Removal of contaminates from granular solids | |
| Zhou et al. | Adsorption of fluoride from aqueous solution on La3+-impregnated cross-linked gelatin | |
| JP2004089809A (en) | Method and apparatus for cleaning contaminated soil | |
| Ghasemzadeh et al. | Optimization of chemical regeneration procedures of spent activated carbon | |
| CN1028658C (en) | Process method for purifying copper electrolyte | |
| SU1745285A1 (en) | Method of purification of organic solvents | |
| Yang et al. | Preparation of cationic waste paper and its application in poisonous dye removal | |
| JP3128249B2 (en) | Wash water treatment method | |
| CN110560009A (en) | Preparation method and application of pea shell-based biosorbent modified by maleic anhydride | |
| JPS6348573B2 (en) | ||
| CN114029327A (en) | Method for cleaning and decontaminating radioactive contaminated soil | |
| KR102280644B1 (en) | Method for eliminating pollutant from solution | |
| KR102875394B1 (en) | Radioactive contaminated soil treatment method using potassium chloride cleaning agent and selective cesium adsorbent and apparatus using thereof | |
| CN104787832A (en) | Method of removing polychlorinated biphenyl and recovering tween-80 from waste soil eluent and application of method | |
| CN101928048B (en) | A method for purifying humic acid pollutants in water by using polyaniline | |
| CN101380567B (en) | Regeneration and activation process of iodine-polluted solid adsorbent | |
| JPWO2008090992A1 (en) | Adsorbent separation apparatus and continuous separation method of adsorbate | |
| CN104671573A (en) | Method for comprehensively treating nitroaniline wastewater based on absorption spectrum | |
| NL2029939A (en) | Treatment process for purifying chlorine-containing wastewater by crystallization of ammonium salt | |
| KR100381903B1 (en) | recycle system of Activated Carbon Fiber cartridge and its method | |
| Moussavi et al. | Adsorption capacity of NH4Cl-induced activated carbon for removing sodium dodecyl sulfate from water | |
| JPS5775121A (en) | Method and apparatus for treating waste gas at coating | |
| JPS626678B2 (en) | ||
| CA2200277A1 (en) | A process for cleansing water that contains organic substances | |
| SU1143694A1 (en) | Method of cleaning waste water from organic compounds |