多元共聚铁系净水剂的生产方法,是以硫酸亚铁和硫酸为主要原料,以硝酸锌、硝酸镁、硝酸钙为催化剂,以磷酸、盐酸为改性剂,在加温加压及充氧的条件下进行氧化、水解和聚合反应,约一小时内即可制得一种盐基度≥20%的多元共聚铁系净水剂。该生产方法生产周期短,反应过程温和且无三废污染。该净水剂成本低,稳定性好,对人畜无毒无害无副作用,且净水效果优越,可显著提高出水速率,适用于自来水及生活污水、工业废水等的净化处理。
本发明公开了一种可资源回收的乳化废液处理装置,包括:净化部,所述净化部整体呈矩形结构,所述净化部的上表面一侧通过支架安装有第一送药部,所述第一送药部的一侧端面贯穿锁合安装有第一进药管,所述净化部内部一侧卡合安装有第一喷管,所述第一送药部与净化部内第一喷管之间贯穿安装有第一输药管,且第一输药管的外部嵌设有第一流量计,所述净化部的一侧内壁固定设置有第一限位块、第二限位块,所述净化部的一侧分别贯穿安装有过滤网、滤膜。本发明有效油水分离彻底,处理效果好,长周期运行稳定,而且破乳效率高,破乳后的油可回收,废水经过絮凝沉降、过滤网和渗透膜处理,排除的水可直接用于工业,实现了资源再生利用。
本发明公开了一种毫米级悬浮型金属臭氧氧化催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂领域。本发明所述毫米级悬浮型金属臭氧氧化催化剂的组分中的碳酸盐和三氧化二铁可原位生成多金属铁酸盐材料,在产品使用时提高臭氧的利用率,增强有机物的去除效果;所述催化剂含有的中空粉煤灰漂珠组分可调节产品的密度接近于水,实现催化剂在水中的悬浮或近悬浮状态;该组分表面富含羟基,具有优异的助催化作用,也可捕获使用过程中浸出的过渡金属离子,减少二次污染。本发明还公开了毫米级悬浮型金属臭氧氧化催化剂的制备方法,所述操作步骤简单,可实现工业化大规模生产。本发明还公开了所述毫米级悬浮型金属臭氧氧化催化剂在臭氧处理有机废水中的应用。
本发明公开一种酿酒酵母高密度发酵培养基和酿酒酵母高密度发酵方法,该酿酒酵母高密度发酵培养基的配方包含蔗糖75.80~77.12g/L,酵母浸膏33.31~34.25g/L,酸水解干酪素15.86~16.15g/L,硫酸铵0.55g/L,硫酸镁1.03g/L,磷酸二氢钾2.62g/L和甘氨酸2.03g/L。本发明的酿酒酵母高密度发酵培养基中碳氮比的搭配对酿酒酵母的生长繁殖和产物合成非常有利,采用该培养基并结合分批补料策略,发酵所得酿酒酵母的菌体浓度在50g/L以上,明显优于现有发酵工艺,实现了高密度、高产率和高浓度培养,同时也相应地缩小生物反应器的容积,减少了废水处理设备和费用,无需浓缩,降低了生物量的分离费用,将会给饲料酵母工业带来了巨大的经济效益和环境效益。
本发明属于疏水材料技术领域,公开了一种无氟无颗粒的疏水织物的制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将具有微纳米结构浸泡于有机硅改性聚氨酯的乳液中,干燥,固化,制得无氟无颗粒的疏水织物。该疏水织物对不同类型油水混合物均具有高渗透通量和分离效率图,且具有优异的材料耐久性、重复利用性,该疏水织物的使用寿命在4800次以上,在严重磨损的情况下,仍旧有600次以上的使用寿命。该制备方法仅通过浸泡即可制备出疏水织物,该方法简便、高效、经济、环保,制得的疏水织物能有效实现油水分离,且无氟无颗粒,更易工业化。本发明制备的疏水织物能够广泛用于含油废水分离中。
本发明公开了一种可焊锡导电铜浆,包括以下重量份组分:5~15份高分子树脂,0.25~5份固化剂,70~90份导电填料,0.005~0.03份流平剂,0.5~1.5份消泡剂,0.25~1.5份偶联剂,0.005~0.03份润湿剂和5~30份溶剂;所述导电填料为镀银铜粉。该导电铜浆可直接使用在线路板线路制作中,避免了铜箔显影蚀刻带来的废水废气问题;该可焊锡导电铜浆固化成膜后,无需使用助焊剂,过波峰焊、回炉焊、锡炉等可直接上锡,其电阻性能优异、稳定。因其主体为铜,不存在现有技术使用的导电银浆中的银迁移问题。本发明还公开了所述可锡焊导电铜浆的制备方法。该制备方法步骤简单可调控,可实现工业化大规模生产。本发明还公开了所述可锡焊导电铜浆在线路板基板铜膜线路制作中的应用。
本发明公开了一种生物质脱木素过程中木素含量对黑液污染的测定方法;该方法通过控制脱木素时间,在碱法蒸煮过程中得到不同脱木素程度的黑液和浆料,分别建立了浆料中残留木质素以及黑液中溶出木质素对黑液污染贡献值的评估方法。根据本发明建立的评估方法,使得造纸工业废水的处理从研究黑液整体转向制浆环节各个节点,实现污染源的追溯和预测。
本发明公开了一种改善活性污泥沉降性能的方法,将含有活性污泥的废水经过预处理;通过重力沉降,将沉降性能好的活性污泥固体分离;将沉降性能差的部分输送至曝气池进行曝气处理,得到含氧固液混合物;再通过水力旋流器进行重力分离,得到粗重颗粒物质和浓液和液‑固悬浮物;粗重颗粒物和浓液在通过重力沉降,得到沉降性能得到改善的活性污泥;合并。本发明对于分离出的沉降性能差的活性污泥通过曝气池提高活性污泥的BOD负荷,同时通过好氧菌消耗过量有机物和氮,防止污泥厌氧发酵;最后再通过重力分离,去除能引起膜污染及诱发膜空气扩散器结垢的胶体成分和微小的颗粒,有效改善活性污泥的沉降性能;本发明工艺简单,具有很广泛的工业应用价值。
本发明公开了一种微黄分支杆菌及其在降解石油组分多环芳烃中的应用,该菌为微黄分支杆菌(Mycobacterium?gilvum)CP13,于2013年7月22日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,简称CGMCC,保藏编号为CGMCC?No.7963。该菌株在pH为7.0~10.0、温度为30~35℃,150r/min振荡培养7天,对初始浓度为50mg/L的芘降解率可达88%以上。该菌对荧蒽、菲、蒽、芴、苊、萘等多环芳烃也具有很强的降解能力,可用于石油污染水体和土壤的生物修复及含多环芳烃工业废水的生物处理。
本发明公开了一种重金属吸附剂及其制备方法与应用,旨在提供一种原料易得,用量少、净水效果好,处理速度快,尤其对重金属有良好的吸附作用的吸附剂;其技术方案通过高碘酸钾氧化海藻酸钠生成二醛结构,而后利用支化聚乙烯亚胺(PEI)上的伯胺与醛基进行席夫碱反应进行接枝,最后还原得到共聚物;属于工业废水处理技术领域。
本发明属于光电化学除盐的技术领域,具体涉及一种利用太阳能驱动的氧化还原流动电解技术实现高质量淡水的方法。所述方法包括采用太阳能装置驱动氧化还原流动电解技术为除盐装置供电,驱动电化学氧化还原过程进行除盐,所述太阳能装置包括染料敏化太阳能电池、钙钛矿太阳能电池、硅基板太阳能电池的一种;利用光能转化成电能,将其产生的电流加载到电化学除盐装置中,驱动除盐反应的进行,解决除盐过程的能量消耗问题,所用原料易得,使用要求低,且对环境友好,具有可持续性利用的优势;所采用的除盐方法适于工厂的规模生产使用,在工业废水的处理、生活用水净化方面、在光电能量转换和存储及其它需要用到电能的领域均可以得到应用。
本发明公开一种琼脂包埋长期室温大量保存活性微藻的方法,属于微藻技术领域。使用本发明的方法保存四个月后,微藻存活率仍高达80%以上。具有如下优点:成本低廉,避免了传统低温保存消耗的大量电费,所用的材料均低价;操作简单,培养好的微藻细胞收集后用琼脂包埋即可,无需复杂的预处理或其它保护措施;运输方便,运输过程中无需特殊的运输设备,包埋后为固体状态也方便运输过程中的各种操作;应用容易,浓缩后的藻细胞浓度高,应用时将琼脂搅碎即可直接投入使用,或作为藻种,搅碎后用营养液激活后使用。因此,本发明方法大大提高了微藻在水产养殖、废水治理、功能食品开发等领域的实用性,具有工业化生产及推广的价值。
本发明公开了一种应用于污水处理领域的纤维素/氧化石墨烯/四氧化三铁复合水凝胶催化载体及其制备方法。该制备方法包括:首先制备氢氧化钠/尿素水溶液,预冷处理后来溶解纤维素;再将氧化石墨烯水溶液加入到纤维素溶液中,流延凝固得到纤维素/氧化石墨烯水凝胶;将这种水凝胶依次在氯化亚铁和氯化铁的混合水溶液和氢氧化钠水溶液中浸泡原位生成四氧化三铁,去离子水多次冲洗后得到了应用于污水处理领域的纤维素/氧化石墨烯/四氧化三铁复合水凝胶催化载体。本发明制备的水凝胶催化载体有着优异的污水处理能力,能有效地降解工业废水中难降解的染料。本发明提供的制备方法,具有易操作、绿色无污染、可大规模生产以及工艺过程简单等诸多优点。
本发明公开了一种超疏水布料的制备方法,通过先清洗以除去布料基材表面的各类杂质;再将清洗后的布料浸入到多羟基化合物水溶液中,使得多羟基化合物附着在布料表面;最后将被处理后的布料和硅烷化试剂放置于真空条件下进行反应,即可得到超疏水表面。本发明制备的布料疏水性能良好,并且涂层结合能力强、耐温效果好;同时本发明方法生产设备和制备工艺简单,操作简易,拥有很好地工业生产前景;采用气相反应法接枝氟碳链,无含氟废水,生产工艺更加环保。
本发明公开了一种纳米微粒结构磁性净水剂及其制备方法,旨在提供一种处理速度快,净水效果优良的纳米微粒结构磁性净水剂,其技术方案是对瓜尔胶进行改性,合成羧甲基瓜尔胶环氧氯丙烷聚合物,再将二价铁和三价铁与该聚合物置于同一反应体系,通过共沉淀法接枝在纳米四氧化三铁颗粒表面,制成羧甲基瓜尔胶环氧氯丙烷聚合物包裹的磁性纳米粒子,适用于工业废水处理领域。
本发明公开了一种盐酸四咪唑的合成方法,涉及有机化工生产技术领域,包括以6‑氯‑2,3,5,6‑四氢咪唑并[2,1‑b]噻唑与苯为原料合成四咪唑的步骤,和酸化成盐制得盐酸四咪唑的步骤;上述合成四咪唑的步骤在催化剂的条件下进行;上述合成四咪唑的步骤所用溶剂选自有机溶剂;上述有机溶剂包含丙酮、环己酮、乙腈、DMF、乙醇中的一种或多种。本发明提供的盐酸四咪唑的合成方法,反应体系中避免引入杂原子,步骤简单,废水少、节能环保,便于工业化生产;制备得到的盐酸四咪唑产品的收率明显增加,并且产品质量高。
本发明公开了一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料及其制备方法与应用。从矿区选出一株硫酸盐还原能力较强的菌株,选育出一株高效去除重金属且稳定性好的菌株;然后制备矿物针铁矿;再制备矿物微生物复合材料。本发明的一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料对于高浓度含镉废水处理效果好。本发明还涉及制备液体和固体菌剂的方法及其应用。该方法工艺简便,原料来源丰富,适于工业化生产。本发明通过含铁矿物的添加,影响了微生物间的相互作用方式,定向调控微生物群落组成,促进微生物的种间电子传递,有效提高了厌氧生物反应器中高价重金属污染物的还原量及还原率。
本发明属于纳米材料制备技术领域,特别涉及氮掺杂的荧光碳量子点的制备方法及对汞离子的检测应用。该制备方法包括以下步骤:取碳源和功能单体混合研磨,然后通过水热合成法进行反应,制得所述氮掺杂的荧光碳量子点;所述碳源为海藻酸盐;功能单体为组氨酸;碳源与功能单体的质量比为2:(0.8‑1.5)。该制备方法制得的氮掺杂的荧光碳量子点的产率不低于60%,十分适合工业生产及应用。该制备方法制得的氮掺杂的荧光碳量子点,用于检测废水中汞离子,结果准确性高,不易受其他重金属离子的干扰,也降低了对Hg2+的检测下限,可更准确的监测水质。
本发明公开了一种用于电化学产气的多孔电极,所述电极为孔洞大小呈梯度分布的多孔金属网络结构电极。本申请所述多孔电极为一种孔洞梯度分布的多孔金属网络结构电极,针对电极上不同位置的不同功能对电极结构进行设计和优化,显著减小了电极上的过电势,从而提高电解效率、降低运营成本;制备方法多样,3D打印、粉末冲压、金属冶金等工艺都可以通过改变参数或增减造孔剂来实现孔径的梯度变化;应用范围广泛,梯度多孔电极可广泛适用于酸式电解水、碱式电解水装置、氯碱工业、电化学废水处理等领域,其设计原理适用于同时存在固液、固气、固液气催化的其它电化学反应。
本发明涉及含铀废水处理技术领域,且公开了一种吸附还原六价铀酰离子的方法及其应用。该方法包括以下步骤:第一步:在常温条件下,向硝酸铀酰溶液中投加纳米零价锰材料;第二步:调节溶液pH值分别为3~10;第三步:进行还原吸附反应后静置提到净化出水。本发明提供的吸附还原六价铀酰离子的方法及其应用,操作简便、原料易得、反应条件较为温和,制作成本较低,便于工业化生产。
本发明涉及一种铝及铝合金除膜剂,该铝及铝合金除膜剂包括复合酸200~600g/L、复合氧化剂30~150g/L、硅剥离剂2~20g/L、缓蚀剂0.1~20g/L、稳定剂0.1~50g/L、除灰膜剂0.1~50g/L和水;其中,复合酸选自硫酸、氨基磺酸、氟硼酸以及氯酸中的至少两种,复合氧化剂选自双氧水、过硫酸盐、过硼酸盐以及过碳酸盐中的至少两种。上述铝及铝合金除膜剂在保证铝及铝合金表面的除膜效果的前提下,降低了铝及铝合金电镀后工业废气、废水的处理难度。
本发明涉及工业发酵生产肌苷的分离纯化方法。该方法采用絮凝技术除去发酵液中的菌体,然后直接进行浓缩结晶和重结晶。本发明革除了现有工艺中的离子交换树脂柱分离工序,革除或大大缩小活性炭柱分离规模,从而节省了大量酸、碱及工时,既减轻了劳动强度又改善了劳动环境。同时肌苷收得率可比现有工艺提高10~15%,而成本则降低30~50%,并可节能20~40%。使用本发明方法可将菌体回收综合利用,同时解决了肌苷生产中废水排放的环境污染问题。
本发明属于高分子化合材料领域,公开了一种壳聚糖化学改性的功能衍生物O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐及其制备方法与应用。所述O-噻唑烷酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐的制备方法包括如下步骤:以壳聚糖、甲醛和甲酸为起始原料,微波反应制得壳聚糖希夫碱后再与碘甲烷反应制得N-三甲基壳聚糖;利用L-噻唑烷-4-甲酸和氯化亚砜制得噻唑烷甲酰氯加入到N-三甲基壳聚糖中得到O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐。所述O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐在抗菌性相比壳聚糖有了很大的提高,可以应用到抗菌材料、日用化学产品、工业废水处理等众多应用领域。
本发明属于高分子化合材料领域,公开了一种壳聚糖化学改性的功能衍生物O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐及其制备方法与应用。所述O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐的制备方法为:以壳聚糖、甲醛和甲酸为起始原料,微波反应制得壳聚糖希夫碱后再与碘甲烷反应制得N,N,N-三甲基壳聚糖;利用咪唑二羧酸和氯化亚砜制得咪唑酸酰氯,将咪唑酸酰氯加入到N,N,N-三甲基壳聚糖中得到O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐。所述O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐不仅具有良好的水溶性,且抗菌性有了很大的提高,可以应用到抗菌材料、日用化学产品、工业废水处理等众多应用领域。
本发明公开了一种具有除氮脱磷的复合碳源的生产工艺,包括除磷或脱氮,其主要工艺环节如下:a前提条件;b投加碳源;c投加位置;d投加方法;e投加量;f适合对象;g浓度判定标准;h脱氮方式。本发明复合碳源是含有适合污水中生长的营养元素,是针对高氨氮的工业或城市废水研发的复合型高效型碳源,营养丰富细菌代谢活力强,合成新细胞物质的速度快,提高反硝化菌的生长率;能够使菌种缩短停滞期,快速适应新环境,对外界不良条件如盐分、温度、pH值等冲击时的耐受度较高,该复合碳源投加可以改善反硝化菌及聚磷菌对碳源的争夺,可有效提高低碳源污水处理生化系统脱氮除磷效率,尤其是有助于提高污水总氮去除效果。
本发明提供一种水体综合毒性快速检测试剂盒,其包括:基因重组发光菌冻干粉、菌体培养液、质控标准液、渗透压调节液、稀释液/复苏液。本发明采用的基因重组发光菌E.coli HB101 pUCD607在低浓度Na+的情况下能精确的检测水体中的毒性,不受Na+的影响。本发明适用于检测地表水、地下水、生活污水及工业废水中毒性物质的浓度,检测范围广,速度快,节能省时,效率高,检测灵敏度及精确度准确,现场检测速度快,容易操作,应用前景广阔,便于推广。
本发明公开了一种固定化酶生物反应装置及其在处理养殖水体中亚硝酸盐的应用,该装置为矩形箱体,包括左右两端面和前后上下四个箱壁,两端面分别设进水口和出水口,在装置内沿水流方向竖直设置若干固定化酶滤板,所述固定化酶滤板是由聚氨酯泡沫悬浮体通过网固定形成的滤板;所述固定化酶滤板之间设有阻隔层。发明将亚硝酸盐还原酶固定在聚氨酯泡沫悬浮体上,能够直接高效的处理亚硝酸盐养殖水体,可以防止亚硝酸盐还原酶被废水冲散带走;同时利用亚硝酸盐养殖水体水流的物理水封作用减少了养殖水体中氧气的含量,从而大大提高了亚硝酸盐还原酶的反应效率。该装置投资少,占地面积小,操作简单,具有低能耗高效率的优点,适合工业化生产。
本发明属于废水与工业废渣处理领域,公开了一种从含有机物的高盐废渣中分离回收无机盐的方法。将含有机物的高盐废渣配成废渣溶液,加入活性炭搅拌1~3h,过滤得到盐溶液,向盐溶液中加入丙酮溶液,搅拌0.5~2h,静置0.5~1.5h,得到丙酮相、水相与析出的无机盐固体相;将水相和丙酮相分别分离,得到析出的无机盐固体,最后将得到的无机盐固体干燥。本发明的方法操作简单,无需高温等操作,成本较低,收率可达到65%以上,同时分离得到的活性炭和丙酮都可通过再生而重复使用。
本发明涉及一种纳米铁钼‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯于水中超声分散后加入铁盐和钼盐,然后再加入还原剂反应即得所述纳米铁钼‑石墨烯复合材料。本发明选用一锅法进行制备,通过还原剂将铁盐、钼盐和氧化石墨烯分别还原为纳米铁、纳米钼和石墨烯,同时实现纳米铁和纳米钼在石墨烯上的负载,负载的铁和钼能够与废水中有机物和重金属离子螯合提高石墨烯的吸附能力,并且铁能够提高钼的负载比,得到的复合材料具有吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有较好的吸附作用。本发明的制备方法原料易得,过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,使用成本低,有利于工业化应用。
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