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。
本发明提供一种联苯型苯并噁嗪及其制备方法与聚苯并噁嗪树脂,涉及有机合成技术领域。所述联苯型苯并噁嗪开环聚合得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,可广泛应用于电子封装材料、高性能树脂及高性能复合材料等领域。本申请提供的联苯型苯并噁嗪的制备方法,采用联苯苯酚作为合成联苯型苯并噁嗪的酚源,合成的联苯型苯并噁嗪开环聚合后得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,同时该联苯型苯并噁嗪的合成过程简单易控,产率高,且不会产生大量废水及溶剂,适合工业化生产。
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。
本发明公开了一种用于污水处理的材料及制备方法与应用,其中,所述用于污水处理的材料的化学式为:FeaSibBcMd,其中,M为Nb、Mo、Y、Hf、Er、Ta、Cu中的一种,70≤a≤84,6≤b≤30,10≤c≤20,0≤d≤3,a+b+c+d=100。由于该污水处理剂中含有铁,这能与偶氮染料中的‑N=N‑双键发生氧化还原反应,从而破坏对生物有毒害的‑N=N‑双键基团,而污水处理剂中的其它元素,可以诱导铁更快地降解‑N=N‑双键基团,还可以提高玻璃形成能力和抗腐蚀性等。通过将上述污水处理剂应用在污水处理中,尤其是对含有偶氮染料的工业废水,具有较高的降解速率,更好的污水处理功能。
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。
本发明涉及一种原位脱除离子液体中铵盐的方法,特别是涉及一种通过添加溶剂,将离子液体内的铵盐阳离子置换成氨气逸出,铵盐阴离子和质子化溶剂结合重新形成离子液体,从而实现原位脱除离子液体中铵盐的方法。该方法主要是将溶剂与含铵盐的离子液体以一定的比例在室温常压下进行混合,混合均匀后通过加热和减压的方式,原位去除离子液体中的铵盐,蒸出的氨气和过量的溶剂可收集回收利用。本发明的离子液体原位脱除铵盐的工艺简单易控制,添加的溶剂是待净化离子液体的一部分,可将铵盐转化成所需的离子液体和氨气,不引入任何杂质,无副反应,铵盐脱除率高,易于工业化应用。该方法不仅可将离子液体中的铵盐高效转化成所需物质,且离子液体结构、物性和性能均保持稳定。该技术在含氨气体分离、催化有机胺合成和含氨废水处理等领域拥有广阔的应用前景。
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。
本发明具体涉及一种湿电子化学的硅基材料蚀刻液,按重量份数计,包括以下组分:甲基磺酸25‑45份;氟化物10‑30份;水溶性酸30‑60份;络合剂05‑9.5份;润湿剂0.5‑3.5份;水余量至总量100份;其中,所述水溶性酸包括硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、亚磺酸、甲酸、乙酸、柠檬酸、异柠檬酸、及乙醇酸中的至少一种;所述氟化物包括三氟甲磺酸、氟化钠、氟化氢钠、氟化铵、氟化氢铵、氟硼酸铵、氟化钾、氟化氢钾、氟化铝、氟硼酸、氟化锂、氟硼酸钾及氟化钙中的至少一种。所述湿电子化学的硅基材料蚀刻液能够对硅基板进行安全、稳定、高效的蚀刻,并能够很好的解决蚀刻过程中产生的难溶性副产物问题且生产过程工业安全的风险较低,废水处理程序上所需的成本降低。
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。
本发明涉及一种对苯二甲酸的提纯方法,其通过使用高温高压膜压法对粗对苯二甲酸干料进行提纯处理,工艺流程简单,同时以水为溶剂,不需要使用碱液、复合整理剂、复合溶剂等多种化工试剂,经济环保,且提纯得到的对苯二甲酸的纯度较高,从而上述提纯方法可以广泛应用在由碱减量工业废水回收的粗对苯二甲酸干料的提纯领域。
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。
本发明公开了一种化工污水处理剂及其制备方法,包括以下原料:木质素磺酸钠、硫酸亚铁、氯化铝、聚丙烯酰胺、纳米磁性陶瓷颗粒、过氧化脲、活性炭、缓蚀剂,将木质素磺酸钠、硫酸亚铁、氯化铝、聚丙烯酰胺、纳米磁性陶瓷颗粒、活性炭称取后,加入去离子水,在加热的环境下采用搅拌电机进行匀速搅拌,然后静置冷却,制得混合物A;向混合物A中加入过氧化脲、缓蚀剂,快速搅拌后再慢速搅拌,制得混合物B;将混合物B通过超声设备超声处理得到污水处理剂,本发明对污染物的处理速度快,处理效果好,降低运行费用,促进达标排放,所用原料廉价、工艺具有普适性,工艺操作简单,废水处理效率高,节能环保,适于大规模工业化运用。
本发明涉及一种污水处理剂、制备方法及其应用,所述污水处理剂由氧化镁、沸石、硫酸盐、碱化剂和高分子凝集剂组成。应用本发明污水处理剂处理污水,对水中污染物尤其是超微粒分子进行物理吸附同时,通过其他组分对水中其他污染物进行分化处理,尤其是酸性污染物能够得到充分分解转化,通过硫酸盐等絮凝作用处理悬浮物,利用超微粒子间的吸引力和排斥力作用进行包覆有害物质、凝集铬等重金属,从而使有害物质不溶出,而且,絮凝颗粒大、沉淀时间短、污泥较少,进而实现彻底的污水处理,处理率能够达95%以上,保障处理后的再生水源无危害,处理后所得水不仅能够达排放标准而且还利于回收利用,适于在生活及工业废水综合治理相关领域推广应用。
本发明涉及有机合成,具体涉及一种盐酸金刚烷胺的合成方法。该方法主要采用的技术路线为:在酸介质下金刚烷与乙腈发生Ritter反应,再经过水解纯化得到盐酸金刚烷胺纯品。与现有技术相比,本发明中,通过采用特殊的工艺及组分,一方面制备得到了较高产率的盐酸金刚烷胺,能够用于制备药物,有治疗和预防病毒性感染的作用,具有重要的临床价值和市场价值;另一方面,利用多种组分之间的相互协同作用,有效改善了盐酸金刚烷胺的合成工艺,绿色环保,溶剂均可回收,显著减少了废气的产生,有效解决了传统工艺在盐酸金刚烷胺合成过程中对环境污染问题,废水量大大少于以往的技术路线,具有较好的工业化应用潜力。
本发明涉及一种可涂敷于磁性微型机器人表面的复合压电光催化剂及其制备方法和应用,所述复合压电光催化剂包括单晶结构的铁电材料和光电半导体材料形成的纳米复合纤维;所述纳米复合纤维的直径为400‑800nm。本发明所述复合压电光催化剂具有较强的催化降解有机污染物能力,性质稳定,利于处理工业废水处理和环境修复,所述复合压电光催化剂还能用于磁性微型机器人表面的涂覆。
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。
本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及抗紫外阻燃剂及其制备方法、抗紫外阻燃组合物和制品。本发明通过将来源丰富的磷酸铵镁在32℃~45℃下与含有铝元素的溶液进行反应,并调节反应体系的pH值在合适范围内,即可简单、高效地在磷酸铵镁表面原位生长出磷酸根插层的水滑石晶体片,形成具有良好阻燃性能的核‑壳结构阻燃剂,且该阻燃剂同时还具有良好的抗紫外性能。该制备方法适于工业化大规模生产,对设备要求低,成本低廉,而且磷酸铵镁的来源可以是废水处理中产生的鸟粪石污泥,因此还提供了一种解决鸟粪石污泥资源化利用问题的可行途径。
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。
本发明公开了一种水处理设备,包括至少两个处理器,处理器的进水口设有进水溢流槽,处理器的出水口设有出水溢流槽,进水溢流槽的顶部高于出水溢流槽的顶部;进水溢流槽和出水溢流槽均设置在处理器内部;通过对接管连通的两个处理器高度错落设置,处于高位的处理器的出水溢流槽的顶部高于处于低位的处理器的进水溢流槽的顶部,且处于高位的处理器的出水溢流槽与处于低位的处理器的进水溢流槽通过对接管连通。本发明通过错落设置的至少两个结构相同的处理器对工业废水进行处理,安装连接方便,且能够保证美观,还可以保证在正常使用时不同的处理器中的液位保持不同,不会形成倒流,从而不会影响各个处理过程的效果。
本发明公开了一种电磁超声波快速除垢装置,包括弱磁性棒式换能器、电磁吸附装置和超声波发生器,所述电磁吸附装置由固定卡环、电磁线圈吸附件和电磁线圈组成,所述固定卡环与金属管壁通过螺栓卡接,电磁线圈吸附件的前端与固定卡环的外部焊接,其后端与弱磁性棒式换能器相连,所述电磁线圈绕设在电磁线圈吸附件上,所述弱磁性棒式换能器的另一端通过传输电缆连接有超声波发生器。本发明为工业除垢提供了一种新的物理方法,避免了由于应用化学方法除垢而产生的废水污染江河等危害,该装置利用超声波和电磁技术的物理法两相结合,具有双重除垢,效果快速且明显,同时该装置还兼具节能减排、操作便捷、经济环保等优点。
本发明涉及一种高渗透通量聚氨酯中空纤维滤膜的制备方法。包括如下步骤:将多元醇、异氰酸酯和预聚添加物搅拌混合后得聚氨酯预聚物;再向其中添加溶剂、扩链剂和添加剂生成聚氨酯成膜胶液;同时使用溶剂和添加剂制备内凝胶介质;用纺丝设备进行干—湿法纺丝制膜;再将其后处理去除残留的溶剂和添加剂即可得到高渗透通量聚氨酯中空纤维滤膜。所获得的中空纤维滤膜性能十分优异,空隙率达92%以上,纯水渗透通量达950~1000L/(h·m2·1大气压)。利用本发明提供的制膜配方、工艺及参数制得的中空纤维滤膜,成本相对较低,且可获得很高的渗透通量,在废水处理,医药以及其他生化产品的分离、浓缩等领域具有广阔的工业应用前景。
本发明属于金属有机骨架材料技术领域,具体公开了一种碳基Mn‑MOF‑500吸附材料及其制备方法。它包括将Mn‑MOF置于含氧气体中进行碳化反应得到所述碳基Mn‑MOF‑500吸附材料,所述碳化反应的温度为400‑600℃,所述含氧气体中的氧气占比为25‑80vol%,其余为H2O、N2或惰性气体中的一种或多种。本发明制得的碳基Mn‑MOF‑500吸附材料既保证了其结构不坍塌,扩大了材料的比表面积,从0.82m2/g增长到了11.83m2/g,也降低了其水溶性,能极好的应用于去除废水中的镉、铅、铜以及砷污染,同时材料制备简单、成本低,可以向工业化应用推广,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
本发明公开了一种吡咯烷酮羧酸盐及其制备方法和应用,所述吡咯烷酮羧酸盐的制备方法,包括以下步骤:S1:将L‑焦谷氨酸脱色,然后析晶,得到L‑焦谷氨酸晶体;S2:将所述L‑焦谷氨酸晶体与碱反应,制得所述吡咯烷酮羧酸盐。本发明通过对L‑焦谷氨酸进行脱色,从而使制备出的吡咯烷酮羧酸盐的纯度高,色泽纯净,不含杂色。采用本发明中的制备方法可以制备出药品级别的保水剂吡咯烷酮羧酸盐,且本发明中的制备方法反应简易,产生废水废气废渣较少,对环境有利;对设备无特殊要求,常规设备即可进行,生产成本低,适合工业化大批量生产。
本发明现提供一种免烧粉煤灰基地质聚合物高性能吸附材料制备方法,步骤为:a、固体原料预处理;b、制备基体材料,以富含硅铝酸盐的固体废弃物粉煤灰为固体原料,以碱激发剂为液体原料,固体原料与液体原料均匀混合,在20‑100℃反应成为基体;c、基体材料成型,将混合均匀的固体和液体原料通过造粒成型、浇注成型或挤出成型,形成基体样品;d、基体样品养护;e、洗涤干燥,本发明开发出一种节约能源、制备工艺简单,降低生产成本的可规模化生产高性能地质聚合物吸附材料的方法,以燃煤电厂废弃物粉煤灰为原料室温下制备吸附材料。既可解决粉煤灰堆弃及由其引起的环境问题,又可通过以废治废治理工业有机废气、含酚废水。
中冶有色为您提供最新的广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!