本发明公开了一种有机聚合物-硅藻土复合混凝剂的制备方法。首先是硅藻土原料的预处理或称为活化的过程,其次是活化后硅藻土与有机高分子絮凝剂复合的过程。本发明通过对硅藻土矿物原料进行晶格活化后,与有机高分子絮凝剂复合,发挥高分子絮凝剂与改性硅藻土矿物助凝剂的协同优化作用,从而制备出对纺织染整、造纸工业污水具有显着净化脱色作用的有机聚合物-硅藻土复合混凝剂。本发明工艺简单,复合后的硅藻土产品对含有机物废水的处理效果得到显着提高,可应用于印染、造纸等工业废水的处理。
本实用新型公开了一种基于蒸馏‑电导法的氨氮水质在线自动监测仪,自动监测仪包括水样采集及预处理单元、取样单元、蒸馏单元、吸收检测单元、后处理单元和PLC控制单元。本实用新型采用蒸馏预处理减少复杂水体对测量的干扰;本实用新型采用电导法替代中和滴定法,消除滴定终点难以精确自动判定且滴定分析时间长等问题;本实用新型采用一种双口侧溢流的液体自动计量装置,实现水样和吸收液的精确计量;本实用新型采用电极常数为0.1的铂黑电极测量吸收液电导率,提高仪器的灵敏度和准确性,扩展仪器的测量范围,使本实用新型能适应工业废水、生活污水、自来水、江河湖泊等地表水不同浓度场合的在线监测。
本发明公开了一株具有二甲基乙酰胺(DMAC)降解能力的副球菌(Paracoccus communis)YBH‑X及其降解应用,所述副球菌(Paracoccus communis)YBH‑X保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,邮政编码:430072,保藏编号:CCTCC NO:M 2021655,保藏日期2021年6月01日;本发明提供的具有DMAC降解性能的副球菌YBH‑X在48h内能对初始浓度为500mg·L‑1的DMAC降解率达到98%,该降解菌的发现对含DMAC的工业废水的高效净化具有重要意义。
本发明提供了提供一株高效、快速降解氯苯胺类物质的菌种——代尔夫特菌(Delftia?tsuruhatensis?strain)H1及其应用。所述代尔夫特菌H1保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,430072,保藏编号CCTCC?No:M?209249,保藏日期2009年11月4日。该菌株可在好氧条件下快速降解氯苯胺类污染物,将在氯苯胺类工业废水治理实践中发挥重要作用。此外,该菌株为野生型,遗传背景清晰,适于进行遗传改良,有望大幅度提高对氯苯胺类污染物的降解能力。
本发明公开了一种氯氰碘柳胺钠的制备方法,属于化学药物中间体制备方法技术领域,利用对氯苯乙腈、邻硝基对氯甲苯和2‑羟基‑3,5‑二碘苯甲酸为原料,经缩合反应、还原反应和再缩合反应,然后在氢氧化钠溶液中成盐制备2‑(三氟甲基)吡啶‑3‑甲醛。本发明方法,采用相对友好的还原剂替代铁粉等避免了铁泥和废水等污染物的排放,且简化了后处理,改进后的工艺操作安全简便,反应条件温和,产品收率较高,“三废”少,具有较高的工业化价值。
本发明公开了一种微生物法生产咪唑啉酮类超高效除草剂中间体2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺的方法及其过程中所用的菌株。本方法以2-氨基-2,3-二甲基丁腈为原料,以通过发酵培养微生物小球诺卡氏菌(Nocardia?globerula)CCTCC?No:M209214生产的腈水合酶为催化剂生产2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺。本方法反应条件温和,废水排放少,环境友好;产率高,转化时间短,成本低,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种食醚红球菌ZHC及其在降解丙烯酸甲酯中的应用,所述的应用是将食醚红球菌ZHC经扩大培养获得的静息细胞加入pH=6‑9、含丙烯酸甲酯的无机培养液中,在25‑35℃、150‑200rpm条件下进行培养,实现丙烯酸甲酯的降解。本发明食醚红球菌ZHC对于丙烯酸甲酯具有较好地降解效果,去除浓度范围95‑475mg/L,可以较为完全地把丙烯酸甲酯转化为CO2、H2O等无害物质,因而在工业废气废水的生物净化中具有广阔的应用前景。因此,该食醚红球菌ZHC对于丙烯酸甲酯具有高效的降解能力,且能承受较高浓度的污染物。
本发明公开一种由硅橡胶裂解渣制备的发泡塑料填充料及其制备方法,具体步骤为:(1)硅橡胶裂解渣经水玻璃高搅机械力化学包覆;(2)双组分表面改性剂机械力化学表面改性;(3)在高搅的条件下将低密度聚乙烯、纤维级PP、润滑剂、复合型发泡剂及金属氧化物促进剂混合均匀;(4)通过双螺杆‑单螺杆二级塑化挤出造粒工艺,得到发泡塑料粒子;(5)发泡塑料粒子置于粉碎机中,粉碎得到环保填充料。本发明的环保填充料密度小、轻质,可溶性重金属浸出量低,可以在塑料行业、SMC行业及市政建设等领域中制备环保填充材料。本发明基于硅橡胶裂解渣制备的轻质环保填充料的过程工艺无有毒、有害的废水、废气产生,工艺流程短,易于工业化生产。
本发明公开了一种Pt纳米粒子的制备方法,所述方法为:将H2PtCl6·6H2O与三乙胺溶于碳酸丙烯酯,在Schlenk反应管中,在真空条件下,在还原温度100‑130℃下,搅拌还原1‑12h,制得Pt纳米溶胶;然后将Al2O3浸渍于所得Pt纳米溶胶中,使得Pt的负载量为0.1wt%,搅拌吸附,静置干燥,于350‑400℃条件下煅烧4h,制得所述Pt纳米粒子。本发明提供的一种Pt纳米粒子的制备方法,可以得到分散度高的Pt纳米粒子,在贵金属负载量较低的情况下的仍能保持较高活性与稳定性,并且有机溶剂可重复利用,不会产生废气废水,制备方法简单,载体廉价易得,催化剂的成本大幅降低,便于工业化。
本发明公开了一种基于生物柴油制备环氧脂肪酸异辛酯的工艺,该工艺包括如下步骤:以生物柴油为原料,在固体碱催化剂存在下,与异辛醇发生酯交换反应,反应结束后经蒸发脱除异辛醇、粗异辛酯精馏工序得到精馏异辛酯,所得异辛酯与甲酸、双氧水进行环氧化反应,反应结束后分层、水洗、闪蒸得到高品质产品环氧脂肪酸异辛酯。本发明工艺高效环保,油脂酯交换转化率高,固体催化剂可以重复使用,热量回收利用,环氧废水处理简单,适合工业化生产。本发明能稳定生产得到高品质的环氧脂肪酸异辛酯,作为绿色生物基助剂广泛用于塑料加工等领域,可以提高生物柴油的附加值,促进生物柴油产业快速发展。
本发明公开了一株氧化微杆菌及其在降解有机污染物中的应用,所述的应用方法为:将氧化微杆菌接种至无机盐培养液中,加入有机污染物,在25‑35℃、160rpm、pH=6‑8条件下进行降解反应,实现对有机物的降解;本发明氧化微杆菌能够降解氯苯。氧化微杆菌在好氧条件下可降解初始浓度500‑2000μmol/L的氯苯,去除率为100%,平均降解速度高达334.16549μmol/(L·h)。厌氧条件下,对初始浓度为500‑1500μmol/L的氯苯,去除率也为100%。本发明氧化微杆菌能实现工业废水废气中氯苯的高效净化,污染低,容易推广,净化成本低。
本发明公开了一种氧化锌负载孔径可调的三维蜂窝状碳基纳米材料的制备方法,本发明三维蜂窝状碳基纳米材料是采用冰模板组装法构建而成,以氧化石墨烯、聚乙烯醇、氧化锌为原料,配制均匀的水凝胶;通过真空冷冻干燥技术,将水凝胶固化在冰模板上后再将冰模板移除,形成三维蜂窝状碳基纳米材料。本发明能通过改变聚乙烯醇分子量的大小精确调控三维蜂窝状碳基纳米材料的孔径,负载在三维蜂窝状碳基纳米材料上的氧化锌无团聚、分散程度高,提高了对光的吸收和利用率,极大增强了氧化锌的光催化性能,可用于废水处理领域。本发明制备得到的三维蜂窝状碳基纳米材料有着良好的机械强度,可以回收利用,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种疏水改性水滑石材料及其制备和应用。所述疏水改性水滑石材料由含氟有机化合物对水滑石进行改性得到,所述含氟有机化合物的阴离子插入到水滑石层板中;所述含氟有机化合物选自下列一种或任意几种的组合:全氟己基乙酸三甲胺盐、全氟聚醚酸三甲胺盐、全氟环已烷羧酸胺盐、全氟聚醚羧酸钠、全氟己基乙酸、全氟聚醚酸、全氟环已烷羧酸。所述疏水性材料具有良好的疏水能力、较大比表面积、良好稳定性、吸附能力强、无毒性等优势,其制备方法操作简单,对环境友好,节能低碳,具有工业化前途。本发明提供了所述疏水改性水滑石材料在有机染料废水处理中的应用,其对于有机染料表现出良好的吸附能力。
本发明提供了一种叶蜡石‑碳复合吸附材料及其液相制备方法。所述叶蜡石‑碳复合吸附材料按如下方法制备获得:将叶蜡石粉搅拌分散到乙醇与水混合溶液中,随后加入一定量的碳源、增稠剂和生物炭致孔剂,电动搅拌使其混合均匀,得到的试样置于喷雾干燥机中,进行喷雾干燥处理得到干燥后的含碳叶蜡石粉体;将得到的含碳叶蜡石粉体置于管式炉中,在惰性气体的气氛下煅烧适当的时间,得到叶蜡石/碳复合吸附材料。本发明克服了叶蜡石用作吸附剂存在吸附性能弱的不足,采用表面碳包覆的方法,具有制备流程简便、易操作的优点,且复合粉体收率高、分散性好,可替代活性炭等传统吸附材料,应用于工业废水吸附净化。
本发明属于锂电池领域,涉及一种汞电极电解法从废旧锂电池回收锂的方法。所述方法采用底板汞电极倾斜的无隔膜电解装置,以含锂废液作为电解液,贵金属涂层电极或石墨电极作为阳极,带换热的汞电极作为阴极,采用恒电流连续电解的方法电化学还原锂废液中的锂离子形成锂汞齐;锂汞齐再流入电解槽外的解汞池和热水反应生成氢氧化锂,解汞后的水溶液经过浓缩、结晶、过滤、干燥过程回收氢氧化锂,实现废旧锂离子电池回收锂。本发明所述方法的电流效率超过80‑85%,锂回收率大于95%。本发明的方法具有操作流程简单、产品纯度高,处理成本低和无废水排放的特点,特别适用于废旧锂离子电池回收锂工业化生产。
本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种Ni‑NiO/C复合材料的制备方法及应用,本发明的制备方法为一步原位电解合成Ni‑NiO/C复合材料的新方法,即以碱金属碳酸盐为熔盐电解质,金属镍为阳极和镍源进行持续电解反应,在阴极表面制得Ni‑NiO/C复合材料,本发明电解产生的碳材料为多孔碳,给锂离子提供了丰富的活性点,Ni、NiO能够适应多孔碳的体积变化;Ni提升了材料的导电性,促进了电极材料的动力学。本发明达到减少了制备流程的效果,所用碳酸盐来源广泛、易得到、价格低廉;制备过程中无废水、废气排放,熔盐能循环使用,对环境友好;本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。
本发明公开了一种磺酸化碳纳米管固体酸催化剂及其制备方法和应用。该磺酸化碳纳米管固体酸催化剂由多壁碳纳米管经浓硝酸先纯化处理,再与苯甲醇反应得到苯甲醇化碳纳米管固体,苯甲醇化碳纳米管固体和氯磺酸经化学反应制备得到磺酸化碳纳米管固体酸催化剂,该催化剂用于依托度酸甲酯合成。本发明得到的磺酸化碳纳米管固体酸催化剂用于催化7‑乙基色氨醇和丙酰乙酸甲酯合成依托度酸甲酯,获得了较好的收率,该工艺具有催化剂易分离、设备腐蚀性小、废水量小等优点,符合绿色环保要求,适于工业化推广应用。
本发明公开了一种过渡金属负载的偕氨肟化自组装聚丙烯腈微球催化剂及其制备方法与应用。首先通过相转化法制备多孔聚丙烯腈微球,然后通过盐酸羟胺改性,使得聚丙烯腈微球上的腈基转变为偕胺肟基,最后通过液相浸渍法制备成负载型催化剂,并将其应用于电芬顿体系降解染料废水。本发明的方法所制备的催化剂易于分离,不会造成二次污染,其丰富的孔结构和功能基团能有效固定金属离子,不仅提高了催化活性,还能有效减少活性中心的损失。制备工艺简单,稳定可控,原料廉价易得,催化剂可以多次循环使用,可以大规模生产,具有良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种酶催化红花油醇解制备脂肪酸乙酯的方法,所述方法是以红花油和乙醇为反应底物,以能溶解反应底物的有机溶剂为反应介质,在脂肪酶的作用下,于25‑60℃进行醇解反应,反应完全后,将反应液分离纯化,获得脂肪酸乙酯;本发明酶催化反应条件温和,反应产率高(由90%提高95%以上),下游分离简单(化学法需要加酸中和碱性催化剂),能耗低(化学法温度高),环境污染小(生物法废水减少80%以上),适合工业化生产。
本发明公布了一种新型高选择性荷正电纳滤复合膜的制备方法,以荷正电的聚乙烯亚胺为复合膜的功能层材料,并通过以芳香多元酸为交联剂改性,在超滤膜支撑层上涂覆交联得到高选择性的荷正电纳滤膜。本发明通过梯度交联的工艺,所制得的复合膜交联层孔径由下而上逐步增大,在保持高脱盐的性能下,大大提高水通量。本发明工艺简单,易于操作,制得的复合膜可在低压条件下运行,从而降低成本,有利于推广使用。本发明制得的纳滤复合膜对多价阳离字和单价阳离子选择性较高,可用于硬水软化、医药、染料、盐湖提锂和工业废水等领域。
本发明涉及一种耐高温季铵型强碱阴离子交换介质的制备方法。其制备采用交联的聚苯乙烯为骨架,首先通过傅‑克反应在聚苯乙烯骨架接枝上端卤基团,然后用硼氢化钠体系/Lewis或氢化锂铝/Lewis进行还原,最后与有机胺或者具有类有机胺的物质反应得到耐高温阴离子交换介质。本发明通过延长苯环与季铵基团间的距离获得了新型耐高温强碱阴离子交换介质,具有以下优点:反应原料廉价易得、合成路径步骤少、处理简单,利于工业化,合成的介质具有良好的耐高温性能,对于在高温环境下的离子交换、催化反应、高纯水制备、发电厂凝结水处理、天然提取物的脱色、环境废水中离子性杂质的去除等方面具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种低硫生物柴油的制备方法,该方法包括如下步骤:原料油经换热、预热、甘油酯化反应、闪蒸、冷却、酯交换反应、脱醇、沉降、甲酯精馏得到达标的低硫生物柴油;其中换热工序中原料油与闪蒸后的油换热回收部分热量,闪蒸蒸出物中的甘油和脂肪酸回用于甘油酯化反应;脱醇工序脱除酯交换反应后体系中的甲醇,经过甲醇精馏回收的精甲醇回用于酯交换反应;沉降工序中产生的粗甘油无需处理直接进行甘油精馏得到精甘油,精甘油回用于甘油酯化反应。本发明清洁高效,无硫酸废水,适用范围广,反应时间短,降酸彻底,油脂转化率高,热量循环利用,能耗低,未反应的甲醇及副产物甘油回收利用,生产成本低,适合工业化生产。本发明能稳定生产得到硫含量低于10ppm符合欧盟标准的高品位低硫生物柴油。
本发明公开了一种基于蒸馏‑电导法的氨氮水质在线自动监测仪及方法,自动监测仪包括水样采集及预处理单元、取样单元、蒸馏单元、吸收检测单元、后处理单元和PLC控制单元。本发明采用蒸馏预处理减少复杂水体对测量的干扰;本发明采用电导法替代中和滴定法,消除滴定终点难以精确自动判定且滴定分析时间长等问题;本发明采用一种双口侧溢流的液体自动计量装置,实现水样和吸收液的精确计量;本发明采用电极常数为0.1的铂黑电极测量吸收液电导率,提高仪器的灵敏度和准确性,扩展仪器的测量范围,使本发明能适应工业废水、生活污水、自来水、江河湖泊等地表水不同浓度场合的在线监测。
本发明公开了一种高选择性壳聚糖荷正电纳滤复合膜的制备方法,以荷正电的壳聚糖为复合膜的功能层材料,并通过以作为杂环多环氧化合物为交联剂改性,在亲水性能较好的聚醚飒超滤膜支撑层上涂覆交联得到高选择性的荷正电纳滤膜。本发明通过梯度交联的工艺,在保持普通壳聚糖膜优越的截留性能的情况下,提高了膜的水通量;制备方法简单,易于操作,稳定性好,从而降低成本,高易于分子材料推广使用;复合膜对多价阳离子和部分单价阳离子具有较高选择性,可用于硬水软化、医药、工业废水处理等领域。
本发明涉及电化学合成高碘酸盐制造领域,尤其涉及一种无氢连续电化学氧化IO3‑转化生成IO4‑的方法,电解装置为隔膜式板框电解槽,以金属氧化物涂层电极或石墨电极为阳极,以空气电极为阴极,均相阳离子隔膜为隔膜材料,以MIO3溶液和H2SO4溶液的混合溶液为阳极液,以H2SO4溶液为阴极液,采用恒电流连续电解的方法将IO3‑转化为IO4‑,M为Na或K。该方法采用空气电极作为阴极,避免了氢气的产生和硫酸酸雾的溢出,而且降低了槽电压,从而节约电耗;并且可实现连续电解,具有电流效率高,能耗低;同时避免了氯气氧化法大量的废水排放,特别适用于工业上邻二醇氧化反应高碘酸盐的回收再利用。
本发明涉及一种硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体,以及利用所述硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体制备邻苯二甲酸二甲酯的方法。所述硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体由式(Ⅰ)所示多核磺酸基酸性离子液体经硅胶固载得到。本发明催化剂避免了常规酸催化剂存在后续处理复杂、设备腐蚀严重以及大量工业废水排放等问题,且该催化剂在制备邻苯二甲酸二甲酯反应中表现出良好的耐热稳定性和高效的催化活性(酯化率能达到96%‑99%),同时催化剂与产物易分离,可以重复使用,且回收操作简单,寿命长,反应条件温和,克服了酸催化剂对环境的污染以及对设备的腐蚀,简化了生产工艺,节约生产成本。
本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰资源化的方法,按照以下步骤进行:(1)垃圾焚烧飞灰的碳酸钙包覆;(2)表面改性;(3)与低密度聚乙烯、润滑剂和复合发泡剂混合均匀后,挤出造粒,得到发泡塑料粒子;(4)发泡塑料粒子置于粉碎机中,粉碎得到环保填充料。本发明的环保填充料密度小、轻质,可溶性重金属浸出量低,可以在塑料行业或SMC行业中做填充料。本发明垃圾焚烧飞灰制备填充母料工艺过程无有毒、有害的废水、废气产生,工艺流程短,易于工业化生产。
本发明公开了一种Pt/MOx催化剂及其在甲苯催化燃烧中的应用,所述Pt/MOx催化剂的制备方法包括如下步骤:将Pt2(dba)3加入到碳酸丙二醇酯中得到混合物,并将该混合物在1-3MPa氢气气氛中于室温下进行搅拌反应,1-2h后停止搅拌并取出溶液,得到含有Pt纳米颗粒的溶液;将得到的含有Pt纳米粒子的溶液和金属氧化物载体混合,磁力搅拌使Pt纳米粒子完全吸附于金属氧化物载体上,过滤溶液,洗涤干燥得到Pt/MOx催化剂。本发明所述Pt/MOx催化剂可应用于甲苯催化燃烧中。本发明催化剂的合成方法不会产生废气废水,环境成本低,易于扩大规模进行工业生产;制得的催化剂活性高,稳定性好,可实现低浓度甲苯在低温下完全氧化成二氧化碳和水,并且无其他产物生成。
本发明公开了一种氧化石墨烯/MOF复合膜及其制备方法与在工业废水处理或海水淡化中的应用。本发明所述的方法在氧化石墨烯层间引入聚乙烯醇,增加了含氧量官能团数目,为金属离子的配位提供了更多的位点;金属离子预先与氧化石墨烯/聚乙烯醇膜进行交联提高了膜的稳定性;更多的金属离子配位,提高了MOF的引入量,更大限度的提高膜的分离性能,膜的水通量得到进一步提升,截留率与稳定性同样得到保障。
一种纺织工业印染工程中使用的稀土染色方法,染色时在染液中除加入染料以及助剂外,不加入一部分稀土化合物,并且控制染液的pH值≤6.5。所提供的稀土染色助剂,包括匀染剂、改性皂素、溶剂以及稀土化合物等。本发明提供的方法及助剂,不仅减少染料及其它助剂的使用量,降低了成本,而且可获得较高的得色量,改善织物的鲜艳度,外观和手感。废水中的COD含量也有降低。此外,所说的助剂可事先配定,一次加入染液中,简化了操作程序。
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