本发明涉及污水处理技术领域,具体为微硅粉吸附材料及其制备方法和用途,由微硅粉、碱性氧化物、粘结剂和造孔剂组成。用于废水的处理,去除重金属离子、去色,以及降低COD。本发明提供的微硅粉吸附材料及其制备方法和用途,利用微硅粉具有大比表面积,极强的表面活性制备的新型吸附材料。对工业、生活等产生的酸性废水的处理具有一定的效果。该吸附材料的制备方法简单,所需设备均为普通设备,制备流程较短,可藉此方法获得制作成本较低的新型微硅粉吸附材料。
本发明涉及一种三维电极反应器的锌铝废渣基粒子电极及其制备方法:由锌铝废渣、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细锌铝废渣颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的锌铝废渣基粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种锌铝废渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——锌铝废渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
本发明属于制备DM的方法,特别涉及一种利用回收的橡胶促进剂M废料生产DM的方法,包括以下步骤:(1)将10份粗M在75‑80℃条件下搅拌溶于70‑90份70‑80%的乙醇溶液中;(2)在步骤1中的混合液中滴加5‑8份3‑5%的双氧水,然后搅拌20分钟;(3)步骤2混合液停止搅拌后沉降20分钟,排出沉淀在下方的树脂;(4)继续将步骤3混合液在75‑80℃条件下进行二级过滤得到纯净母液;(5)经过步骤4过滤后的母液在55‑65℃条件下,滴加12‑15份8‑10%的双氧水,在恒温条件下搅拌2‑3小时,生成DM悬浮液。本方法用双氧水代替亚硝酸钠,工业乙醇为溶剂,经热过滤去除树脂杂质,保证产品质量,生产过程无含盐废水,蒸馏回收乙醇后的残液经过滤,回收未反应的M和DM后,残液作为后生产工艺补水套用,此方法无废水,产品质量好。
本发明涉及一种可聚合有机硅阳离子单体及其制备方法,该方法原料价廉易得,反应条件温和。其中,新型有机硅基团是利用丙烯酸二甲氨基乙酯或甲基丙烯酸二甲氨基乙酯与卤代硅烷的季胺化反应来制备。本发明在阳离子单体中引入新型的有机硅基团,利用硅与氮之间的络合作用而使聚合物分子链间的相互作用增强,从而有更强的吸附架桥作用,因此能获得更强的絮凝能力;同时,此基团的引入可增强聚合物的表面活性,增加了与污水中的有机物间的相互作用,降低有机物的亲水性,加快有机物含有污水的破乳和分离,可广泛用于有机质含量高的废水处理如采油、染色、造纸、食品、水产品加工等工业废水,以及城市污水处理工艺中。
本发明涉及一种硫化/柠檬化协同改性微米零价铁材料及其制备方法与应用。本发明中的硫化/柠檬化协同改性微米零价铁材料中硫元素与铁元素的摩尔比为(0.05‑0.06):1,硫元素与柠檬酸根的摩尔比为1:(1‑13);制备方法为:在酸性缓冲溶液中,将微米零价铁与可溶性硫化盐、可溶性柠檬酸盐混合反应得到的。本发明制备的硫化/柠檬化协同改性微米零价铁材料对于废水中重金属铬的去除效率远远高于普通微米零价铁对铬的去除效率,同时也明显优于硫化改性微米零价铁材料;并且具有环境友好、药剂投加量少、反应速率快、操作简单等优点,因此在工业废水除重金属污染物方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种邻氨基苯甲酸的合成方法。其技术方案是制备方法如下:(1)向反应容器内投入苯酐和尿素,升温到140℃搅拌;(2)反应完毕,加水打浆;(3)加入冰醋酸,并加入卤素;(4)室温搅拌反应三小时后,过滤得到固体,母液投入到下一批反应液中;(5)将固体投入到液碱中,室温搅拌;(6)往反应液中加入盐酸调节PH=3‑4,析出大量固体;(7)过滤烘干即得产品邻氨基苯甲酸。其有益效果是:本发明采用卤素直接和邻苯二甲酰胺发生卤代反应,而且可以重复套用反应溶剂,对于卤素的利用率很高,同时避免使用大量的酸碱,也避免产生大量的废盐和废水,而且废水中的COD值为2000以下,对环境污染很小,适合工业化生产。
本发明公开了一种受阻胺类混合癸二酸酯光稳定剂的新型制造工艺。其特征在于氮气保护下,以癸二酸二甲酯、1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇为原料,采用新型催化剂在无溶剂条件下进行酯交换反应,然后经过酸洗、水洗、脱色、减压蒸馏得产物。本发明的优点在于本发明采用了一种新型的固体催化剂代替目前常见的酯交换反应催化剂,该催化剂催化性能好使反应可以在更温和的条件下进行;本发明摒弃了传统生产过程中需要在有机溶剂体系下进行反应的方法,利用原料在高温下互溶性好的特点,直接进行反应;本发明步骤简单易操作,条件好控制,生产废水中有机物的含量少,废水产生量低,具有显著的经济效益和环境意义。因此本发明是一种适合工业化生产的方法。
本发明属于医药中间体合成技术领域,具体的涉及一种氨噻肟酸的合成新工艺。将亚硝酸钠和乙酰乙酸乙酯按比例加入到水中,在酸性条件下进行肟化反应,用氯仿萃取,收集有机相;得到的有机相与硫酸二甲酯发生烃化反应,得甲基化产物;对得到的甲基化产物进行氯化,得氯化物;氯化物与硫脲发生环合反应,得氨噻肟酸甲酯;经水解,酸化,得氨噻肟酸粗品;将粗品加入到甲醇中回流精制,得氨噻肟酸纯品。所述的合成方法操作简单、易于实现,总反应质量收率达到93%上;反应过程产生废水量少,后期废水处理的负担较小,有利于实现工业化。
本发明提供一种取代噁唑化合物的环保制备方法,该方法以N‑取代甲酰基‑α‑取代甘氨酸酯为起始原料,在脱水剂(三取代芳基二氯化膦、三取代芳基二氯化膦和酰氯试剂的组合或三取代芳基氧化膦和酰氯试剂的组合)、有机胺作用下经环合反应得到取代噁唑化合物。所得取代噁唑化合物可进一步经皂化、脱羧得到医药中间体4‑取代基‑5‑取代基氧基噁唑。本发明反应过程副产三取代芳基氧化膦,可以循环使用,降低成本;本发明不使用价格高且制备工艺废水量大的三氯氧磷和五氧化二磷脱水剂,也不需进行高温环合反应,工艺简单,操作简便,工艺过程无含磷废水排放,绿色环保,成本低;原子经济性高,目标产物收率和纯度高,适合工业化应用。
本发明提供了一种以高浓盐水作为蒸煮介质的制浆方法,包括如下步骤:向高浓盐水中加入絮凝剂,沉降,再向其中加入碱,混合均匀,得到蒸煮液;将植物纤维原料加入蒸煮液中,再向其中加入催化剂,混合均匀,将混合液升温蒸煮,提取浆料中的纸浆黑液,得到所述纸浆黑液,及目标浆料,即可。本发明所述的高浓盐水作为蒸煮介质的制浆方法,可以充分利用海水、内陆苦咸水等水资源,避开与居民生活用水及其他工业用水等竞争;还可以将RO处理技术产生的高盐废水加以利用,既解决了制浆造纸的水资源问题,同时也解决了RO处理技术的废水处理问题。
本发明涉及一种三维电极反应器的水渣基粒子电极及其制备方法:由水渣、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细水渣颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的水渣粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种水渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——水渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
本发明提供一种取代异腈化合物的环保制备方法,该方法以N‑甲酰基‑α‑R2取代基甘氨酸酯为起始原料,在脱水剂如三取代基二卤化膦、三取代基二卤化膦和酰卤试剂的组合或三取代基氧化膦和酰卤试剂的组合、有机胺作用下经脱水反应得到取代异腈化合物。所得取代异腈化合物是合成VB6的重要中间体。本发明可采用连续流的方式进行,提高了生产效率减少了操作。本发明反应过程副产三取代氧化膦,可循环使用,降低成本;本发明不使用价格高且制备工艺废水量大的三氯氧磷和五氧化二磷作为脱水剂,也不需进行高温脱水反应,工艺、操作简便,工艺过程无含磷废水排放,绿色环保,成本低;原子经济性高,目标产物收率和纯度高,适合工业化应用。
本发明公开了一种防锈剂2‑(1,3‑苯并噻唑‑2‑硫基)丁二酸的制备方法,其特征在于以L‑天门冬氨酸为原料经重氮化溴代反应,合成溴代丁二酸,溴代丁二酸与2‑巯基苯并噻唑进行亲核取代反应,产物经酸化、过滤、洗涤得到2‑(1,3‑苯并噻唑‑2‑硫基)丁二酸。生产溴代丁二酸的水相可以用于下步2‑(1,3‑苯并噻唑‑2‑硫基)丁二酸钠酸化过程,酸化后其水相又可以重新用于生产溴代丁二酸。整个反应体系水相可以循环套用,极大减少废水排放量,经多次循环后废水可以用于提取钠盐或者液溴,生产的2‑(1,3‑苯并噻唑‑2‑硫基)丁二酸产品具有高纯度,经高效液相色谱检测其纯度可达97%。整个反应系统环保无污染,原子利用效率高,工艺操作简单,产率高,尤其适合工业化生产。
本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种铝基除磷材料及其制备方法。材料包括以下重量份的原料:高岭土5‑10份、膨润土1‑5份、弱碱10‑20份、氧氯化锆5‑8份、硫酸铝1‑5份、水15‑25份;将氧化锆与聚合硫酸铝相结合,实现含磷废水的处理的问题,通过采用高岭土、膨润土提供氧化铝的基础上,实现氧化锆与聚合硫酸铝有机的结合。本发明的另一目的是提供该吸附材料的制备方法,该方法绿色环保适合工业化生产。
本发明提供一种抗冻性卡拉胶寡糖及其制备方法和应用,属于工业废弃物再利用及功能性低聚糖制备技术领域。本发明充分利用卡拉胶生产过程中产生废水通过使用膜法提取抗冻性卡拉胶寡糖的方法,对卡拉胶生产废水进行综合开发,变废为宝,同时降低了污水处理难度,有效降低生产成本,且对不同种类卡拉胶寡糖具有通用性,制备得到的卡拉胶寡糖在食品、保健品和化妆品等领域均具有应用价值。
本发明属于无机催化材料技术领域,具体涉及一种制备Fe‑过渡金属‑Al复合金属氧化物的方法与应用。采用共沉淀法制备了Fe‑过渡金属‑Al复合金属氧化物催化剂,通过滴加碱液生成前驱体,然后老化、抽滤、干燥、煅烧和研磨得到复合Fe‑过渡金属‑Al复合金属氧化物催化材料。本发明方法制备工艺简单,催化材料性能稳定、孔径大、可催化双氧水高效氧化降解苯酚和氯酚废水,重复循环利用5次后,COD去除率仍在80%以上。本发明制备的催化材料可广泛用于酚类工业废水的深度氧化处理。
本发明涉及一种天然高分子絮凝剂及其制备方法,它采用木质素和腐植酸类物质为原料,通过加入过硫酸钾或过硫酸铵作为引发剂引发木质素和腐植酸共聚,制备出木质素腐植酸共聚的天然高分子絮凝剂。该制备方法具有反应条件温和,工艺简单的特点。本发明制得的木质素和腐植酸共聚天然高分子絮凝剂对各种重金属废水、染料废水、蒙脱土悬浮液等都具有良好的絮凝作用。本制备方法采用价廉易得的天然高分子为原料,在生产成本上有较大的优势,易于实现工业化并产生良好的经济效益。
本发明公开了一种聚乙烯胺功能化磁性碳基纳米吸附剂的制备及应用。特别涉及采用化学共沉淀法将磁性微粒沉积到氧化石墨烯‑碳纳米管表面,采用酰胺化反应将高阳离子聚乙烯胺(PVAm)修饰到磁性(氧化石墨烯‑碳纳米管)杂化体上。本发明中的吸附材料具有大的比表面积和丰富的吸附位点。该吸附材料由于拥有大量的氨基官能团,可以通过疏水效应,π‑π键,静电吸引和氢键作用与苯酚进行有效的结合,从而有效除去废水中的苯酚,由Langmuir模型计算的对苯酚的最大吸附量为224.21mg/g。本发明中的吸附材料经过简单富集脱附可再次重复使用,降低了工业处理废水的成本。
本发明涉及一种烷基烯酮二聚体AKD生产过程中产生的废盐水的处理方法。将初步处理的AKD废盐水进行酸碱中和,调节溶液的pH值为中性,然后通过冷凝器降低废水的温度;再将废水送至活性炭吸附塔进行吸附。本发明方法将氧化后的废盐水中的有机物脱除干净;处理后的盐水的TOC小于8ppm,TN小于3ppm;其工艺简洁、操作简便、工业化投资费用低。处理后的废盐水可送去电解车间,用作氯碱离子膜烧碱生产原料,生成氯气、烧碱、盐酸以及氢气等基础化工原料,使得生产废盐水中的氯化钠、水等资源得到再生,实现了生产过程中物料的循环利用。
本发明涉及一种2‑甲基‑1,4‑萘醌的制备方法。该方法利用邻苯二甲酸二酯和3‑氰基丁酸酯,于强碱作用下缩合、水解、脱羧脱氰化氢制备2‑甲基‑1,4‑萘醌。本发明原料易得,价格便宜,其中3‑氰基丁酸酯可以经过副产的氰化氢和2‑丁烯酸酯通过加成反应获得,反应原子经济性高。本发明的方法易于操作,废水量少,无含有重金属废水排放,工艺绿色环保,可工业化生产。
本发明涉及一种三维电极反应器的粉煤灰基粒子电极及其制备方法:由粉煤灰、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细粉煤灰颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的粉煤灰粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种粉煤灰基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——粉煤灰,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
本发明属于化合物合成领域,具体涉及一种氨噻肟酸的合成方法。所述的合成方法包括以下步骤:将亚硝酸钠和乙酰乙酸乙酯加入到水中,滴加硫酸反应,用氯仿萃取,收集有机相;得到的有机相与硫酸二甲酯发生烃化反应,得甲基化产物;对得到的甲基化产物溴化,得溴化物;溴化物与硫脲发生环合反应,得氨噻肟酸甲酯;经水解,酸化,得氨噻肟酸粗品;将粗品加入到甲醇中回流精制,得氨噻肟酸纯品。所述的合成方法操作简单、易于实现,总反应质量收率达到96%上;反应过程产生废水量少,后期废水处理的负担较小,有利于实现工业化。
本发明涉及一种基于全固废的高强度、免烧护坡砖及其制备方法,利用赤泥、矿粉、炉渣、粉煤灰、矿砂及废水等多种固废及废液作为原材料,赤泥基土木功能材料胶结剂作为胶结剂,其原料以质量分数计:胶凝材料25‑35%、矿砂50‑60%、赤泥基土木功能材料胶结剂0.5‑3%、余量为污水或废水,其中胶凝材料由赤泥60‑70%、矿粉20‑30%和粉煤灰10‑20%制备而成或由赤泥60‑70%、炉渣20‑30%和粉煤灰10‑20%制备而成,实现了工业固废的大规模资源化利用,减少其占地,减少环境污染,且制备时不消耗任何天然矿产资源,本发明利用多固废及废液作为护坡砖的主要原料,产品具有高强度性能,成本低,工艺简便,易于推广使用。
本发明公开了一种微生物燃料电池(MFC)耦合全程自养动态膜反应器脱氮装置及方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括MFC组件、全程自养生物膜反应器、曝气控制系统和动态膜分离组件,其中,MFC组件用于进水除碳预处理并产电,全程自养生物膜反应器实现总氮高效处理,动态膜分离组件实现泥水分离。所述方法包括通过废水流向控制、系统参数控制以及水质参数控制,最终实现产电菌、氨氧化菌、厌氧氨氧化菌的协同作用实现高效水处理。本发明集成了MFC、全程自养和膜生物反应器的优势,具有节约曝气量、污泥产量少、抗负荷能力强等优点,并且实现碳源的电化学回收,特别适用于处理低碳氮比的高氨氮工业废水。
本发明涉及一种氮硫协同改性微米零价铁材料及其制备方法与应用,该材料以硫化钠、氯化铵、微米零价铁为硫源、氮源、铁源,其中硫铁摩尔比为0.056:1,氮铁摩尔比为0.056:1。与硫化钠反应一段时间后再加入氯化铵进行振荡反应,从而形成一种氮硫协同改性微米零价铁材料,将该材料加入到含铬废水中,机械搅拌,可达到10分钟内快速完全去除反应体系中铬污染物的目的。所述与铵盐反应的时间包括7h、10h、12h、24h。本发明引入不同电负性的杂原子,包括硫和氮,实现对主体材料进行有效改性,以克服原始零价铁易钝化、去除污染物的pH适用范围较窄以及不易储存等问题,具有环境友好且高效等优点,对未来工业废水处理提供了重要的理论支撑。
本发明涉及氢气制备领域,特别公开了一种用镁渣还原氢气的方法及系统。该用镁渣还原氢气的方法,以镁渣为原料,其特征在于:将镁渣置于启普发生器中,然后加入酸溶液,通过氧化还原反应生成氢气,然后将生产的氢气收集到储气罐中。本发明以酸溶液和镁渣进行反应,还原生成氢气,无二氧化碳排放,避免进一步造成全球暖化,镁渣经反应后,可以减轻渣废弃物的重量至原重的十分之一,减少环境污染。
本发明公开了一种高纯石墨洗涤后高盐水MVR处理工艺,涉及石墨纯化废水处理工艺,解决了现有技术中蒸发结晶得到的盐为杂盐的问题,其技术方案要点是包括以下步骤:a.杂质过滤;b.去除硫酸钙:向废水当中添加高纯度氯化钙,增加高盐水的水溶液密度,直至高盐水当中的水溶液密度达到1.25g/L为止,然后将高盐水送入到离心机中进行固液分离,得到上清液和悬浊液;c.氯化钙蒸发结晶;当溶液密度为1.25g/L时,硫酸钙的溶解度较低,溶液中的硫酸钙会析出,高盐水中氯化钙的含量降低到0.02%,从而使得最终得到的氯化钙中硫酸钙的含量低于百分之零点三,从而提高了氯化钙的纯度,使得最终得到的氯化钙能够在工业生产当中作为原料进行使用。
本工艺以含有B‑P‑O基团的化合物作催化剂,2,3‑酸和取代芳胺直接缩合制备色酚系列产品。本工艺采用含有B‑P‑O基团的化合物作催化剂起到活化羧基的作用,避免了传统工艺中采用酰氯活化2,3‑酸,产生大量废盐、废水的问题,催化剂可连续套用。从根源上解决了废盐、废水问题及酰氯腐蚀性问题,解决了酰氯法工艺操作繁琐的问题。本工艺操作简单、产品收率高、品质好,实现了色酚系列产品的清洁生产,不仅解决了传统工艺环境污染问题,还有效降低了成本,符合工业化生产要求。本工艺的产业化不仅具有显著的经济效益,而且有助于提高该产品的整体质量水平,有效地满足染料行业的要求。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!