本发明一种三维多孔结构石墨烯?二氧化铈复合物光催化剂,通过氧化石墨烯和三氯化铈水热法反应,制得三维多孔结构石墨烯?二氧化铈复合物。本发明石墨烯?二氧化铈复合物具有优良的光催化性能,在常温、常压和光照条件下,就能快速将废水中的有机污染物,特别是农药等有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,并可多次重复利用,具有持久的光催化活性。除此之外,还可用作超级电容器、锂离子电池、燃料电池的材料,应用前景广阔。
本发明涉及一种氨基化磁性聚膦腈吸附剂的可控制备及分离与富集铀的方法,其特征在于由纳米碳材料和聚膦腈材料通过超声技术形成吸附剂载物,吸附剂载物再与磁性粒子相结合,通过改变反应条件控制备出不同结构和形貌的氨基化磁性聚膦腈吸附剂,反应条件包括单体浓度、反应温度、反应时间和超声功率。本发明磁材料因其易于快速分离回收、比表面积大、活性高、周期短、准确性高、成本低、操作简便且不受自然温度影响等优点,弥补了传统吸附剂在吸附体系中吸附后无法进行快速固液分离、回收及重复利用的缺陷,使得在处理铀废水时速度快、效率高。该方法可应用于含铀废水治理、铀资源再利用、海水提铀等领域中铀的分离与富集。
一种介孔材料的制备方法及在低浓度稀土离子富集回收中的应用,以十六烷基三甲基溴化铵为模板,正硅酸乙酯为硅源,采用水热法合成介孔MCM?41材料,采用烷基偶联剂对介孔材料进行接枝,引入?SH,得到SH?MCM?41介孔材料。将该材料用于富集回收低浓度稀土废水中的La3+、Gd3+和Yb3+:吸附体系的pH值2?6、溶液温度25?55℃,吸附剂用量10?60mg,振荡吸附60min,稀土La3+、Gd3+和Yb3+的最大吸附容量分别为560.56mg/g、467.60mg/g和540.68mg/g。用稀盐酸溶液解析再生,循环使用4次,仍保持较高的吸附率。该介孔材料具有富集回收效率高,循环再生性能高,可节约成本,对环境友好等特点。
本发明提供了一种三维阳离子化棉纤维的制备方法,其特征在于步骤如下:首先,称取一定质量的棉纤维放在乙二醇介质中于65±5℃下预处理0.5-1h后;其次,将预处理后的棉纤维转入到吡啶/水介质中,滴入相对于棉纤维质量100%-200%的阳离子A试剂3-氯-2-羟丙基甲基二烯丙基氯化铵溶液,获得平均取代度DS为0.85-0.95的二维阳离子化棉纤维;再次,以新的双氧水—葡萄糖复合引发体系为基础,将所得二维阳离子化棉纤维与阳离子B试剂二甲基二烯丙基氯化铵,进行三维共聚阳离子化反应,得到三维阳离子化棉纤维。所得三维阳离子化棉纤维对印染废水的净化脱色性能优于市售同类产品,且其制备工艺及应用性能均具有良好的稳定性、环保性及条件温和性,应用前景较好。
一种大分子物质高效清洁燃用方法,该大分子物质包括生物质和固态有机垃圾,该方法包括以下步骤:生物质炭渣或木炭或焦炭或其混合物经缺氧燃烧,产生第一气态物质与红热炭渣层;将缺氧燃烧所产热量导入大分子物质,使其预热干燥并热解气化,以产生第二气态物质;以红热炭渣作裂解催化剂,将第二气态物质导入红热炭渣层进行加氧催化裂解,以产生第三气态物质;将第三气态物质与第一气态物质保温导入富氧燃烧区进行富氧燃烧,以实现其全部气化产物实质上的完全燃烧,不产焦油废水,无烟尘焦油污染;一种可实现以上方法的装置,有四大类多种装置,且将其用于垃圾焚烧处理时,可实现“二恶英”零排放。
一种负载型二硫化钼银离子吸附剂的制备方法,涉及一种重金属吸附剂的制备方法。本发明是要解决现有的二硫化钼粉体吸附剂不易与水分离,导致吸附后的银离子难以回收的技术问题。本发明通过水热法可以将二硫化钼生长在三种不同基底表面,成功制备出负载型二硫化钼吸附剂,该负载型吸附剂均对银离子展现出了良好的吸附选择性,从而可以从复杂废水中有针对性的吸附银离子。此外,由于二硫化钼负载在稳定块状基底的表面,在吸附后易于与水体分离,有利于吸附后银离子的回收;其中的二硫化钼@钨网对银离子展现出优异的吸附性能,几乎去除了99%以上的银离子。本发明制备的负载型二硫化钼银离子吸附剂用于选择性吸附污染废水中的银离子。
本发明公开了一种超痕量Hg(Ⅱ)去除方法,其特征在于:将一种羟基修饰的MOF材料浸泡在含有超痕量Hg(Ⅱ)的废水中。本发明中的羟基修饰的MOF材料对汞离子有较高的吸附容量和高选择性,以快速、高效地去除水溶液中的痕量Hg(Ⅱ)离子,吸附效果远高于其他吸附材料,最大吸附容量为278mg/g,对初始浓度为100ppb的汞离子溶液一次处理后去除率高达87.5%,残留汞离子浓度低于12.5μg/L,远低于国家废水排放标准(50μg/L)。
一种稀土碱法沉淀转化分解及分离方法,用碱转工序所得的氢氧化稀土皂化P507有机相,通过提高料液浓度、控制溶液pH以及调节相比、级数等条件解决直接皂化方法由于氢氧化稀土颗粒小、杂质含量高和表面含氟磷及浮选药剂导致的乳化分相困难等问题。利用较高浓度的稀土溶液与酸性膦类萃取剂接触萃取,产生的H+进入水相与氢氧化稀土反应,实现有机相连续皂化和氢氧化稀土溶解目标,使水相一直处于循环状态,不产生皂化废水。萃取平衡后出口有机相稀土负载浓度可以根据要求在0.16‑0.23mol/L范围调控。萃余水相pH值最低可降至‑0.5,可直接溶解碱转稀土。将氢氧化稀土酸溶解与有机相碱皂化联动,大大减少酸碱消耗和分离成本。
本发明公开了一种生物膜内挂式废气污水同步处理装置,属于污水处理领域,一种生物膜内挂式废气污水同步处理装置,通过将废气通入至污水中,并在污水中设置的内震动型生物挂膜,从而可以实现废气与废水同时进行生物处理的效果,降低处理成本,同时在气送机构的作用下,可以向溶解有废气中携带的杂质的污水通入空气,一方面,为污水内的好氧细菌提供足够的氧气,从而加速好氧膜的形成以及更新,另一方面,配合气动弹点的设置,通入的空气会对气动弹点产生一定的冲击作用,从而使其震动并带动其附近的外层膜架产生震动,有效加快老化的厌氧膜的脱落,有助于厌氧膜的更新,进而显著提高对于废气和废水的处理效率。
本发明公开了一种磁性氨基核桃壳生物炭新型吸附剂的制备方法,并将其应用于水中重金属镉的吸附,其制备过程以核桃壳为原始材料,先将其置于马弗炉中制成核桃壳生物炭;再将纳米Fe3O4粒子负载其上,使核桃壳生物炭具有磁性;最后以三聚磷酸钠缓冲溶液作为交联剂,将壳聚糖交联在磁性核桃壳生物炭表面,制备出磁性氨基核桃壳生物炭。本发明制备的吸附剂与原始核桃壳生物炭吸附去除水中镉的效果相比,具有去除率高、吸附容量大等优点,且再生利用性高。本发明的制备原料来源广泛、成本低,有着较高的经济效益,在环保方面也可达到以废治废的效果,其制得的新型吸附剂在含镉废水净化处理中的应用给未来重金属废水的处理提供了一定的理论依据。
本发明公开了一种制备5‑氨基苯并咪唑酮(TM)的合成方法,包括如下步骤,先对苯胺进行重氮化反应制备苯胺重氮盐;苯胺重氮盐再和邻苯二胺偶合生成偶氮化合物,偶氮化合物和尿素在浓硫酸催化下反应生成偶氮苯并咪唑酮化合物,将偶氮苯并咪唑酮化合物经过加氢还原反应得到目标化合物5‑氨基苯并咪唑酮。本发明方法工艺简单、选择性高,产品收率高,所使用的反应物都被利用,具有很高的原子经济性。避免了硝化试剂浓硝酸的使用,大大减少废水和废水中盐分的产生,是一种绿色生产工艺。此外氢化裂解还原操作简单,没有其它如铁粉还原的铁泥产生,基本无废渣,成品质量明显提高,压滤漂洗水也可以反复套用多次以上,降低成本减少环境污染。
本发明公开了一种共价有机框架多孔纳米复合材料的制备及应用,属于环境保护技术领域。先将2,4,6‑三醛基间苯三酚(Tp)和联苯胺(BD)在合适条件下通过席夫碱反应制备共价有机框架(COF‑TpBD),再在COF‑TpBD原位负载三硫化二铟(In2S3)纳米粒子,得到兼具In2S3和COF特性的复合材料(In2S3@COF)。本发明方法制备的In2S3@COF富含大量的S元素,可通过Hg‑S相互作用吸附Hg2+,另一方面COF固有的大比表面积、优良孔径也可以极大提高对Hg2+的吸附容量。电感耦合等离子体质谱测试结果表明,In2S3@COF对Hg2+的吸附性能优异。本发明制备In2S3@COF多孔纳米复合材料的方法简单、结构稳定、成本低廉、环境友好,对水体中Hg2+的吸附和去除效率高,可作为环境废水中Hg2+的高效吸附剂。
一种2.2-二羟甲基丁酸的制备方法,属于二羟甲基丁酸技术领域。它包括在缩合釜中加入水,投入纯碱和氢氧化钠,加入甲醛,滴加正丁醛并进行恒温;其特征在于:抽至氧化釜,加入甲酸水中和;减压浓缩回收正丁醛;升温滴加双氧水,后进行恒温;3-5次加水共沸除甲酸,40-60%甲酸水回收用作中和剂;加入二氯乙烷作稀释剂,冷却结晶;粗品冷却后离心,母液加热常压回收二氯乙烷;按比例投入粗品和甲醇,离心得一次精品;按比例投入一次精品和水,二次精制后得成品;用甲基异丁酮回收一次精制母液中的产品-2.2-二羟甲基丁酸;本发明能回收反应过程未反应的正丁醛;增加产品的得率;减少废水的排放量和处理成本。
本发明公开了一种具有高效吸附性能的氨基核桃壳新型吸附剂及其制备方法,将其吸附废水中的重金属离子,研究吸附材料再生技术,制备成了一种新型的吸附剂;其制备过程主要是:以新疆核桃壳为基本材料,采用环氧氯丙烷为醚化剂,溶剂为N,N-二甲基甲酰胺,最后以三乙烯四胺为交联剂,制备成一种氨基核桃壳。本发明的吸附剂与原始新疆核桃壳吸附重金属离子的效果相比,具有去除率高、吸附量大等优点,且可以再生利用,在经济方面不仅能够缩减成本,而且能够合理使用资源;在环保方面能够实现以废治废的效果。本发明的制备原料来源广泛,制得的新型吸附剂在重金属废水净化处理中的应用提供理论依据。
本发明公开了一种解脂耶氏酵母W29生产胞外脂肪酶的培养基,其特征是所述培养基溶液包含0.1%蔗糖、0.1%尿素、2.5%蛋白胨、0.1%硫酸镁、1.5%氯化钠、0.1%吐温-80、7g/L油, pH自然。本发明使得微生物细胞生产脂肪酶的能力提高,在处理色拉油、橄榄油废水的同时大量产生脂肪酶,为废水的资源化利用奠定了基础。
一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu‑MOF材料的制备方法,涉及一种吸附二价钯的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料在水溶液当中难以稳定存在,结构容易坍塌瓦解,以及选择性分离出贵金属钯较难的技术问题。本发明公开了一种Cu基MOF的制备方法,利用四嗪基团作为功能化方式的氮杂环配体以及含醚键的V型配体,与Cu2+金属离子配位,构建了具备出色水稳性和一定耐酸性的金属有机框架,出色的水稳性和一定耐酸性使得该材料在处理酸性重金属废水时拥有了较强的适应性和潜力,对水体中的二价钯具有较好的选择性吸附能力,吸附量达到177mg/g,加强了对贵金属钯单独的回收利用过程。
本发明涉及一种毫米级海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子、其制备的方法及应用,复合珠子以海藻酸钠和磷酸化生物炭为基材,利用相转移的方法,将其通过注射器泵注入氯化钙溶液中得到复合珠子,生物质玉米芯通过磷酸活化以及高温热解得到多孔磷酸化生物炭,再以海藻酸钠作为骨架支撑材料,有效地改善了生物炭的形貌尺寸,解决了粉末生物炭在运输、清洗、分离和堵塞等问题以及避免了在废水处理过程中容易流失,回收性能差的缺陷。海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子具有良好的机械强度,可生物降解性,经济性以及优越的吸附性能的优点,其对抗生素环丙沙星的吸附容量达65mg/g,优于其它吸附材料。本发明制备的毫米级海藻酸钠/磷酸化生物炭复合珠子可用于对含环丙沙星废水的高效分离。
一种偏锡酸和锡酸盐联合生产方法,该方法先将锡锭制成锡花、氧化亚锡中的至少一种,与碱金属氢氧化物溶液在密闭的反应釜内进行加氧、加压、加温反应,反应生成的悬浮液经过滤后得滤饼和滤液,滤饼经洗涤干燥后成偏锡酸,偏锡酸焙烧后成二氧化锡,滤液经浓缩干燥后成碱金属锡酸盐。本发明的反应在密闭容器中进行,无废水废渣废气产生,工艺环保,反应物中无硝酸盐和硝酸等强氧化剂、强腐蚀剂,相对安全,劳动环境也大大改善,可连续生产,生产效率大为提高,直接用锡花生产成本大幅降低,产品质量更上一个台阶,并可同时生产多个产品。
本发明涉及一种水处理用磁性多孔环境协调型陶瓷滤料及其制备方法,采用城市污泥、粉煤灰、石灰石为主要原料,其配方组成及重量百分比组成为:城市污泥35-40%、粉煤灰25-30%、石灰石13-20%、红粘土5-10%、煤炭5-7%、木屑6-10%,经球磨、脱水、成型、干燥、1200~1230℃烧结、磁化后获得制品,本发明制备的磁性高空隙率陶瓷滤料可以作为生化处理污水的载体,由于磁性对微生物的影响,可以提高废水的生物降解速率,并且制品耐酸、耐碱、耐高温、抗老化等性能强,可回收利用,属于环境友好型填料。
一种钨矿物原料的冶金工艺,其特征在于,采用有助于形成局部工艺循环的弱碱浸出剂(现有技术中浸出剂必须采用强碱或强酸),其浸出液在蒸发结晶过程中产生两种或两种以上的气体,各气体又可以重新参与合成该浸出剂,结晶后的分离洗涤液同样作为浸出剂循环使用;以及采用一转型配料,其通过与钨矿物原料发生化学反应,可使得钨元素改含在容易被所述浸出剂溶解的中间物质中,而浸出渣中也含有配料元素,以便于至少部分浸出渣可以作为配料循环使用,为此,该工艺包含多个闭路循环,全程无废水排放。本发明根除了废水污染;辅助物料消耗量大幅减少、流程简单、操作方便、生产成本低。
一种回收草酸母液中的草酸及盐酸的方法,采用浓度为1.3mol/l对应的氯化稀土调节草酸母液,控制其中氯化稀土的浓度大于0.005mol/l,使草酸全部沉淀下来,余下沉淀母液;将沉淀母液置于小于30℃环境下,静置4小时以上,使其中草酸稀土陈化,并以较大晶型颗粒全部析出后过滤,得到草酸稀土沉淀物和冷却母液;在冷却母液中,添加适量的9mol/l浓盐酸,得到能满足稀土萃取工艺要求的4mol/l盐酸;将4mol/l盐酸全部进入萃取反萃段第3级,作为补充洗反酸的方式进入萃取段循环使用。本发明可使草酸母液中草酸得到有效利用,比平常湿法冶炼工艺中草酸的消耗量下降20%以上,降低了萃取酸耗,避免了酸性废水排放,提高了稀土生产收率,降低了废水环保处理的成本。
本发明一种纯8-羟基喹啉铝的合成方法,以8-羟基喹啉和甲酸铝为原料,具体包括三个步骤。第一步添加物料:按照8-羟基喹啉:甲酸铝=3:1的摩尔比,将反应原料交替加入球磨罐中;研磨球为玛瑙球,研磨球与物料质量比为10:1~20:1。第二步球磨反应:球磨罐抽真空,真空度小于0.1Pa后,停止抽气,开始球磨;球磨机转速为100r/min~200r/min,球磨时间为1h~2h,获得黄色产物。第三步真空干燥:将第二步所得黄色产物置于真空干燥机中,于50℃下,真空干燥2h,即得纯度为97%~99%的8-羟基喹啉铝。本发明具有产率高、无废水排放、工艺流程短、生产成本低等优点。
本发明公开了一种用于污水处理的自动化污水处理设备,包括设备本体、进水管、过滤管、废水管、支腿、加药箱和顶盖,所述设备本体一端上部固定连接有与所述设备本体内部连通的进水管,所述进水管远离设备本体的一端通过第一连接件、第二连接件与过滤管连接,所述过滤管远离进水管的一端通过第一连接件、第二连接件与废水管连接,所述第一连接件、第二连接件相对平行设有两组,所述第一连接件通过固定件与第二连接件固定连接;所述设备本体上方设有加药箱,所述加药箱底端固定连接有支腿,所述支腿远离加药箱的一端与设备本体顶端固定连接。该用于污水处理的自动化污水处理设备,设计合理,操作简单,能够满足企业的使用需求。
本发明申请属于介孔二氧化硅材料制备技术及其应用领域,具体公开了一种La活化的功能化树枝状介孔二氧化硅纳米球的制备方法及其应用,(1)制备树枝状介孔二氧化硅纳米球;(2)聚乙烯亚胺(PEI)、戊二醛和树枝状介孔二氧化硅孔道反应获功能化介孔二氧化硅纳米球;(3)通过PEI官能团中的氨基与La3+配位作用,获得具有高分散La3+活性位点的La活化树枝状介孔二氧化硅纳米球;(4)所制备的La活化树枝状介孔二氧化硅纳米球可以作为吸附剂和阴离子交换材料,对废水中的阴离子污染物具有突出的吸附去除性能。本方案主要用于制备高活性并且可再生的介孔二氧化硅纳米球吸附剂,解决了现有技术中去污材料吸附容量低,易受共存离子干扰等问题。
提供一种制备卤丙醇的方法,包括以下步骤:(1)催化剂酸处理:将催化剂浸泡在酸中,然后洗涤催化剂,将催化剂烘干;(2)卤醇化:在反应装置中加入卤化氢、H2O2、丙烯和经步骤(1)处理过的催化剂,进行卤醇化反应而得到卤丙醇;任选地,(3)皂化:将步骤(2)的卤丙醇与碱金属的氢氧化物进行皂化反应,分离而获得环氧丙烷和卤化碱金属盐;任选地,(4)电渗析:将步骤(2)获得的卤化碱金属盐经过双极膜电渗析,得到碱金属的氢氧化物和卤化氢。本发明的方法以极高的选择性和收率制备卤丙醇,并且大幅度降低了废水、废渣的排放。
本实用新型公开了一种生物工程污水处理装置,包括支撑柱、污水罐、分流罐、二级净化器、消毒室、导管和地垫,所述支撑柱的外表壁上方中心处安装有污水罐,所述污水罐的外表壁上方中心处安装有污水进水口,所述污水罐的外表壁左侧中心处安装有分流罐。本实用新型中,一种生物工程污水处理装置,我们的设计不仅要保证企业废水处理的效率,更应当为企业工作人员提供设备的安全性,该设备有多种检测装置,很好的实时监测废水处理的标准数值,也更易观察和操作,使企业的废水达到国家指定的标准后才能排放,或者用于灌溉,该设计中用到多级处理装置,且还用到毒害检测装置,更好的保证了水质的安全性。
本实用新型公开了一种一体化汽车喷漆烘干废气处理装置,包括喷淋塔,所述喷淋塔的底部安装有废水收集箱,所述废水收集箱的底部安装有支撑架,所述支撑架的内侧安装有热水收集箱,所述喷淋塔的顶部安装有排气管。该实用新型的喷淋塔和烘干室同时安装在支撑架上,此种一体式设计可以降低占地面积,且喷淋塔与烘干室之间通过集气管连接,在集气管上安装有热气回收筒,通过其可以对烘干过程的废气内的热量进行回收,可以节约热能,喷淋塔的内部安装有分流管,在分流管的一端安装有喷淋头,通过其可以对废气进行喷淋处理,在废水收集箱的内部安装有活性炭吸附滤层,通过其可以对喷淋中和后的废液进行净化处理,可以节约资源。
一种IOC-SBBR组合反应器,该组合反应器由IOC内外循环厌氧反应器(1)和SBBR序批式生物膜反应器(2)组合而成;IOC是一种长圆筒形结构放置的无动内外循环厌氧反应器;SBBR是一种方池形的生物膜反应器,它们之间通过管道相联。本实用新型IOC-SBBR组合反应器工作时,废水进入IOC无动力内外循环厌氧反应器,经过内外循环厌氧反应器高效厌氧消解,在去除大部分COD后通过SBBR调节池进入SBBR序批式生物膜反应器,鼓风机向SBBR底部鼓风机空气进口管(23)供气,在曝气阶段进行好氧硝化,在静置阶段进行厌氧/兼氧反硝化反应后,进一步的去除废水水的COD、氨氮和磷等污染物。本实用新型适用于氨氮含量高的高浓度有机废水的处理。
本发明公开了一种化工厂周围河道治理装置,涉及废水处理技术领域,包括装置本体,所述装置本体的外侧设置有河道,且装置本体的底部设置有供电机构,所述装置本体的内部开设有培养槽,且培养槽内部的顶端设置有培养机构,所述培养槽的外侧设置有安装机构,所述装置本体的两侧设置有固定机构,所述培养机构包括有位于培养槽内部的培养块。本发明通过设置的培养槽、培养机构、漂浮块、培养块和防漏块,运用培养槽内的培养机构内设置的培养块可种植吸收化工废水中磷、氮和重金属的水培植物,使得处理后化工废水中的磷、氮和重金属被有效的处理,提高了化工厂周围河道的清理效果,且清理方式绿色环保,便于工作人员操作。
本发明涉及环保领域有机废气净化处理,旨在提供一种节能高效的有机废气净化处理新工艺技术。工艺流程如下:有机废气→废水处理化学混凝沉淀池→湿法催化氧化除有机物反应器→生物膜过滤净化塔→排空。本发明是将有机废气和废水综合系统处理,用废水预先对有机废气进行洗涤净化后,再将有机废气通入湿法催化氧化除有机物反应器,采用双氧水为氧化剂、Fe2+/C材质的催化剂将有机废气中的有机物氧化分解为CO2和H2O,再将经过湿法催化氧化除有机物处理净化后的废气通入生物膜净化塔,将有机废气再次净化,达到国家规定的排放标准。
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