本发明公开了一种新型三相界面反应器及其制备方法与应用,将碳纸表面原子层沉积金属氧化物并疏水化处理,得到疏水化的原子层沉积的多孔透气膜;旋涂金属硫化物到原子层沉积的多孔透气膜表面,获得载有金属硫化物的疏水化原子沉积多孔透气膜;将载有金属硫化物的疏水化原子沉积多孔透气膜,进一步负载生物分子,即得。本发明三相界面反应器克服了传统生物法污水降解中溶氧浓度低、寿命短以及可重复性差的缺陷,在用于废水处理降解苯系污染物中具有较好的前景。
本发明提出了一种粉末状锂吸附剂耦合中空纤维膜的提锂工艺,步骤为:(1)用碱性溶液对含锂卤水进行pH值调节,得到碱性含锂卤水;(2)将碱性含锂卤水用粉末状锂吸附剂进行循环动态吸附,获得吸附固液混合物,进行第一固液膜分离,得到含锂吸附剂Ⅰ和脱锂卤水;(3)对含锂吸附剂Ⅰ用纯水进行循环动态冲洗,获得包括含锂吸附剂在内的冲洗固液混合物,进行第二固液膜分离,获得含锂吸附剂Ⅱ和冲洗废水;(4)对含锂吸附剂Ⅱ用脱附液进行循环动态脱附,获得脱附固液混合物,进行第三固液膜分离,获得再生粉末状锂吸附剂和富锂液。本申请具有新型、高效、低成本的特点,大大提高了卤水提锂效率和锂离子收率,具有显著的经济和社会效益。
本发明公开了一种溴氧化铋‑木质素基活性炭复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括木质素基活性炭和负载在木质素基活性炭上的溴氧化铋,其制备方法为:将溴盐和木质素分散在分散剂中得到分散液,将铋盐溶于醇类试剂中得到铋盐溶液;将铋盐溶液加入分散液中并混合均匀得到反应液;将反应液倒入水热釜中,并对水热釜进加热使反应液进行水热反应得到溴氧化铋‑生物炭复合物;对溴氧化铋‑生物炭复合物进行煅烧处理,得到溴氧化铋‑木质素基活性炭复合光催化剂。该复合光催化剂具有良好的光催化反应性能,有效利用了制浆造纸行业的副产物木质素来处理制浆造纸行业的废水,实现了资源的可持续利用。
本发明涉及一种生物燃料脱水精制的方法,将用于制备生物燃料醇的发酵液经常压精馏,塔釜温度为95~105℃,塔顶温度为70~95℃;从精馏塔底分离出废水,从精馏塔顶输出的气体经分凝器部分冷凝,冷凝液返回精馏塔,回流比为1~3.5;未被冷凝的气体加压至>0.3Mpa后入蒸汽渗透膜分离器,在渗透侧用真空泵抽吸,从蒸汽渗透膜分离器的渗透侧抽出水蒸汽冷却降温后被收集;同时从渗余侧输出无水醇气体,冷凝后得含水<0.1wt%的无水醇液体产品。本发明还提供了用于该方法的专用装置。本方法及其装置将常压精馏、压缩机以及新型高效蒸汽渗透膜分离器相结合,用于生物燃料醇的脱水处理,具有节能高效,装置占地面积小,环境友好,操作简单等优点。
本发明公开了一种以植物纤维为原料制备的纳米金刚石及其方法,步骤如下:将植物纤维原料加入球磨机中,经过球磨粉碎混合后得到植物纤维粉末;对植物纤维粉末进行压片处理,得到片状植物纤维;利用飞秒激光器对片状植物纤维进行激光照射,在激光照射的作用下,植物纤维发生碳化同时发生碳的相变,生成纳米金刚石。该方法具有原料廉价易得,合成方法简单、条件温和、高效,操作简单等优点。制备得到的纳米金刚石粒度在50nm以内,在微型超级电容器、传感器、废水处理等领域具有较高的应用价值。
本发明是一种涂附磨具用耐高温多聚甲醛酚醛树脂的制备方法,将60-65kg的苯酚加热至熔融状态后加入反应釜中;在反应釜中加入3-3.5Kg的碱性催化剂,用蒸汽加热使反应釜内温升至55-60℃,并在此温度下保温10-15分钟;采用连续上料的方式在反应釜内累计加入20-30kg的多聚甲醛,同时用蒸汽加热使反应釜内温升至95-97℃,然后加入3-5kg的第一添加剂,并在此温度下保温25-27分钟;在反应釜中加入3-3.5kg的改性剂和1-2kg的第二添加剂,继续保温20-25分钟制得产品;本发明制得的酚醛树脂全程无废水产生,使得砂纸产品柔软耐折,且成本低。
本发明涉及电镀废水处理方法,特别是一种电镀喷淋清洗液回收循环利用的装置,包括沿生产线设立的若干循环清洗系统,所述循环清洗系统沿生产线依次串联级联,所述循环清洗系统包括喷淋清洗槽、喷嘴和泵,所述喷嘴固定在喷淋清洗槽上,所述喷嘴通过管线与泵连接;所述每级循环清洗系统连接有对应的清洗漂洗液回收系统,所述泵与清洗漂洗液回收系统相连接。采用上述结构后,可以循环再利用电镀喷淋清洗液;该工艺装置简单,动力设备只有循环泵,能耗低,设备维护管理容易,运行费用低,一次性投入较小,可回收从镀槽中带出的镀液,可节约大量漂洗用水,对于有连续电镀生产线的企业都可以使用。
本发明公开了一种羧酸酯的制备方法,其以羧酸和烯烃为原料进行加成反应合成羧酸酯,其中以磺酸型分子筛为催化剂。本发明中的羧酸和烯烃直接加成酯化反应属于原子经济反应,反应物原子理论上全部进入目标产品中,整个反应过程无副产废水生成。所采用的磺酸改性的分子筛催化剂具有酸量可调、产物选择性高、不腐蚀设备、催化剂可以循环利用等优点。
本发明涉及一种化工污泥添加果壳制备活性炭的工艺。以化工行业污水处理产生的剩余污泥为原料,污泥经干燥后,加入果壳,研磨后加入活化剂。干燥,在惰性气体保护下碳化活化。最后经冷却、洗涤、干燥,制得污泥基活性炭。本发明以化工行业污水处理产生的大量剩余污泥为原料制备,减少了化工行业剩余污泥的排放量,降低了活性炭吸附剂的制备成本,具有显著的环境效益和经济效益。所制备的活性炭其重金属的浓度低于国标GB?5085.3-2007(危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别)中规定的浸出液最高允许浓度;同时,在高温热解条件下,污泥中的有机物可得到完全矿化。采用本发明制备的活性炭,可用于废水处理、废气吸收等领域,市场前景广阔。
一种油脚和皂脚连续化水解的方法,将油脚和皂脚加入到混配釜中,加入水,滴加酸至混合物料的pH值为6,搅拌至均匀,混配釜中水的添加量为油脚和皂脚质量的30%‑40%;将混匀后的液体物料送入预热器中预热至150℃‑230℃;经预热后的物料进入连续式反应器中进行反应,待反应结束后,物料经分离得到粗脂肪酸、固体残渣和废水。本发明工艺简单、连续化,本发明实现了油脚和皂脚的酸化和水解一步完成,工序简单,且可通过连续式反应器连续化生产操作,大幅度提高生产效率。
本发明公开了一种苔青香型烟用香料的制备方法,包括如下步骤:1)将树苔浸膏或橡苔浸膏原料和携带剂按质量比1:3~6混合成均匀的原料溶液体系,然后进行脱气处理4~6分钟;2)将原料溶液体系用分子蒸馏装置分离、纯化为三级馏分,分子蒸馏的条件为:加料速率2~5ml/min, 蒸馏温度50~110℃,绝对压力0.1~50Pa,刮膜器转速100~300r/min,第一级和第二级冷凝水温度为1~10℃,第三级使用液氮冷却;收集第一级馏分。本发明方法制备的苔青香型烟用香料,为均匀、澄清、稳定的液体香料,除掉了杂质而未引入新的杂质和有毒物质;构成其香气特征的关键香气成分相对含量在80%以上;工艺条件温和,无废水、废气、废渣排放,生产成本低,在卷烟调香中应用前景广阔。
本发明公开了一种N-膦酰基甲基亚氨基二乙酸(双甘膦)的合成方法,包括第一步:亚氨基二乙腈与甲醛在少量酸或碱催化下,在一定的pH值和-20~100℃下反应0.5~4小时生成N-羟甲基亚氨基二乙腈。第二步:在一定温度下,将亚磷酸与无机酸的混合液加入至第一步所生成的N-羟甲基亚氨基二乙腈反应液和一定水或母液的混合液中,滴加完毕之后,在一定温度下保温反应0.5~48小时,生成N-膦酰基甲基亚氨基二乙酸。然后冷却析出晶体,过滤得到双甘膦产品。将双甘膦的母液加入第二步中,代替水回用于反应体系中,可以循环利用不少于6次,基本实现了无废水排放和无废盐需要处理,是一条环境友好、技术经济的双甘膦生产工艺。
本发明公开了一种防止叠加面生锈的环保、低残留清洗防锈剂,各原料组份按重量百分比计算,其成分含量如下:螯合剂0.1‑5份,碱性保持剂3‑10份,脂肪醇聚氧乙烯醚3‑15份,脂肪醇烷氧基化合物2‑5份,两性表面活性剂2‑6份,防锈剂2‑10份,醇醚溶剂2‑10份,增溶剂1‑8份,消泡剂0.1‑0.2份,余量为水。并公开了其制备方法。本发明属于环保型清洗剂且废水容易处理。配方体系中几乎不含无机盐类和偏硅酸盐,因此烘干后残留低不会产生白色残留物。整个体系为水溶性,相比油性防锈剂更易于清理。烷基二丙胺类化合物与其他三种防锈剂配合,可形成一层密集的单分子层吸附膜,不但对大气腐蚀有效,而且对存在残液的叠放部位同样有效。
本发明公开了一种利用橙皮果胶超滤透过液生产甜橙风味果醋饮料的方法,包括以下步骤:(1)将橙皮提取液进行微滤处理;(2)超滤浓缩处理;(3)超滤洗杂浓缩;(4)纳滤浓缩;(5)果醋发酵调配,即得甜橙风味果醋饮料。本发明中步骤(3)~(4))中得到的透过液可回收利用。本发明工艺简单,条件温和,在大幅减少废水排放的同时可以生产出果醋饮料,避免了超滤过程中可溶性的功效成分、营养物质和微量元素的流失,增加了橙皮原料的利用率,可大幅降低橙皮果胶的制备成本,具有显著经济和社会价值。
本发明涉及一种间苯二胺水解生产间苯二酚的工艺,其具体步骤如下:1)将间苯二胺、酸性催化剂、固体超强酸催化剂和水按比例加入到高压水解反应釜中,混合均匀,得到混合反应液;2)加热反应器,使间苯二胺水解得到间苯二酚水解反应液;3)对水解反应液经过滤、溶剂萃取得到间苯二酚粗品;4)将间苯二酚粗品减压蒸馏得到间苯二酚成品。本发明污染少,废水排放小,工艺条件易控制,产品收率高。
本发明公开了超高交联树脂SX-01及其制备方法,将氯甲基化聚苯乙烯树脂在3~8倍重量的邻硝基乙苯中充分溶胀,溶胀后搅拌加入2~5倍氯球重量的胺化试剂,再加入10~30%氯球重量的三氯化铁作傅氏催化剂,在100~150℃进行Friedel-Crafts后交联反应,当树脂残余氯含量为1~3%时停止反应,反应结束后冷却滤出树脂球体,用乙醇、蒸馏水洗涤,真空干燥后制得超高交联树脂SX-01。本发明还公开了该树脂用来分离尿嘧啶核苷酸的新方法。本发明采用吸附柱吸附分离尿苷酸,可减少操作过程中酸碱的用量,减少废水排放量。
本发明公开了一种微生物发酵生产琥珀酸二钠的方法,与过往技术相比,本方法可提高琥珀酸二钠产率20%左右,节约氢氧化钠用量可达90%。本发明的生产流程与传统工艺相比,减少了一次浓缩和结晶过程,物质损耗和能耗显著降低。且本发明与传统工艺相比,没有难以回收的物质,且废水排放少,对环境友好。
本发明涉及一种高效活化过一硫酸盐选择性氧化磺胺甲恶唑的催化剂及制备方法和应用。其特征在于该催化剂是氮、硼共掺杂的聚多巴胺PDACB,其中N元素的原子占比为2.00‑5.00%,B元素的原子占比为25.00‑35.00%。利用PDA的自聚合特性,以PDA衍生的氮掺杂碳材料(PDAC)作为碳源和氮源,以硼酸为B源,制备出聚多巴胺衍生的N、B共掺杂的靶向碳基催化剂PDACB活化PMS,旨在通过界面电子转移的非自由基途径,选择性氧化降解典型污染物SMX。本发明碳基材料绿色环保且经济,可大规模合成且合成工艺简单、成本低,在广泛pH条件下均能强化对PMS的活化效果,且可实现回收利用,可应用于抗生素废水中活化PMS对SMX的选择性氧化处理。
本发明属于生物技术领域,具体涉及富集可降解卤代有机物微生物菌群的方法及菌群及应用。本发明利用乳酸和溴代阻燃剂从厌氧土壤或者沉积层中富集可降解卤代有机物的微生物菌群,并可通过乙酸作为碳源,氢气作为电子供体,经氨苄青霉素和溴代阻燃剂的筛选,富集更高丰度的微生物菌群,富集方法简单、能耗低且应用广,能够在厌氧环境中经济、高效的移除卤代有机污染物,在废水、废气和土壤治理等领域有巨大应用前景。
本发明涉及一种pH响应膜、制备方法及其在多组分溶质分离中的用途,属于膜分离技术领域。通过膜进行精确的分子分离对于可持续的水净化应用至关重要。具有不灵活分子传输通道的常规分离膜仅能有效分离两种物质,不能满足多组分复杂废水的实际处理要求。在这里,本发明通过使用聚乙烯亚胺交联聚苯胺/聚酰亚胺基膜制备了一种新型的pH门控膜(PGMs)。在pH刺激下,PGMs表现出可调节和可逆的分子筛结构,这归因于质子化和去质子化过渡期间PANI链的收缩和延伸。基于这种智能的pH选通特性,可以在pH 8和2的单个膜上实现阿利新蓝(AB),酸性橙II(OII)和NaCl的三组分混合物的精确分离,OII和NaCl的分离比达到942.1。它的性能优于大多数最先进的膜,证明了其在选择性分离和回收有价值的产品而不是有害排放物方面的广阔前景。
一种星型木质素基二苯甲酮及其制备方法和应用,按比例,把木质素悬浮于熔盐水合物中,加入无机酸,搅拌反应;反应液冷却后,水洗、干燥得到改性木质素;再将改性木质素,溶于无水有机溶剂中,加入芳香酸和催化剂,反应水洗,干燥得到星型木质素基二苯甲酮材料。通过对DPPH的抗氧化和Cr(VI)的吸附研究表明:经解聚以及酰化改性后,木质素基二苯甲酮的紫外吸收、抗氧化以及Cr(VI)吸附能力显著增强,其吸附率较未改性木质素提高了25倍,而且Cr(VI)最高吸附率高达98%。因此,星型木质素基二苯甲酮材料在废水处理方面作为金属吸附剂具有巨大的潜力。
本发明提供一种金属氢氧化物纳米复合阳极材料,所述金属氢氧化物纳米复合阳极材料包括层状镍铝双氢氧化物,所述层状镍铝双氢氧化物负载在基体材料上,所述基体材料为泡沫镍,所述层状镍铝双氢氧化物的表面沉积有金属纳米粒子,所述金属纳米粒子为锰纳米粒子;其中,所述层状镍铝双氢氧化物具有三维纳米花状结构。本发明还提供一种金属氢氧化物纳米复合阳极材料制备方法及应用。本发明的阳极材料可快速高效去除高浓度抗生素废水中的抗生素,具有高活性、低成本,以及绿色环保的特性。
一种废弃资源回收利用制备环保增塑剂的方法,将含有对苯二甲酸钠盐的碱减量废水转入带有搅拌装置的酸析槽中,加入硫酸持续析出PTA固体;将混合液进行板框过滤得PTA粗料;将上述回收的PTA粗料加入带有醇水分离装置的酯化反应釜中,加入异辛醇,升温脱水,加入催化剂钛酸四丁酯进行酯化反应;待反应不再出水结束反应,进行脱醇,得到DOTP粗品;将上述所制DOTP粗品用填料式精馏塔进行精馏,取精馏后的产品加入中和反应釜中,加入氢氧化钠碱水搅拌碱洗;静置沉降后排放下层的水溶液,再加入热水进行搅拌水洗,静置沉降后排掉下层水分,进行升温脱水,添加无机型助滤剂进行过滤,得纯DOTP产品实现废弃资源的回收再利用。
本发明公开了一种木质素基纳米吸附剂及其制备方法,本发明利用硫酸等稀酸来逐级调节造纸黑液的pH值,使木质素分级沉淀,获得酚羟基含量不同的木质素;选用pH值为2时析出的木质素为原料,将其通过简单的自组装法与氧化石墨烯复合,制备了木质素基纳米吸附材料,即木质素‑氧化石墨烯纳米球。并将该纳米球用于吸附废水中的六价铬离子,表现出良好的吸附作用,吸附量最大可达到368.51mg/g,且回用性能优异,反复使用五次仍具有很好的吸附效果。此外,本发明使用绿色环保的有机溶剂制备吸附剂,以水为渗析剂,试剂均可回收,无污染,产品无溶剂残留,为木质素高值化利用提供了广阔前景。
本发明公开了一种连续精制戊二胺的装置和方法,该装置包括原料池、气化釜、精馏塔、冷却釜、连续固液分离器;所述的原料池的出料口与气化釜的进料口相连,气化釜的气体出口与精馏塔的进料口相连,所述的气化釜的出料口与冷却釜的进料口相连、冷却釜的出料口与连续固液分离器的进料口相连。该方法包括将戊二胺原料液气化产生戊二胺与水的共沸气体,将所述共沸气体精馏,得到戊二胺;将气化残余的料液冷却,析出无机盐固体,然后对冷却后的料液连续固液分离,得到无机盐固体和戊二胺水溶液。本发明能够消除溶剂损失,节省能耗,解决传统过程中高盐废水难以处理的难题,并且可实现戊二胺的连续精制,显著提高戊二胺的收率与产品纯度,降低生产成本。
本发明公开了一种利用超高交联树脂吸附分离戊二胺的方法,将经过预处理的戊二胺发酵液通过装有超高交联树脂的吸附柱,经吸附、洗杂和解吸的过程得到戊二胺己二酸溶液。本发明方法采用吸附柱分离发酵液中的戊二胺,所有操作均可在室温下进行,大大降低了分离过程的能耗,以及有机萃取剂的用量;所选用的吸附介质具有对戊二胺吸附容量大、物化性质稳定性高、吸附选择性好、解吸条件温和、再生容易、使用周期长等优点;并且所用吸附介质用水即可再生,不需要消耗酸碱或有机溶剂,可降低能耗减少废水排放量,避免环境污染问题,是一种更加清洁环保的生产工艺。
本发明公开了一种从含碘的污水中回收碘的方法。该方法环保安全、操作方便。该方法步骤如下:1)将废水浓缩,得到碘离子的浓度≥0.1mol/L的溶液;2)在步骤1)的溶液中,使用表面涂覆了含有铱或钌稀土元素涂层的钛板作为阳极材料,在室温下,接入电源并进行搅拌;3)电解后溶液底部有一部分碘沉积下来,这部分采用抽虑的方法进行收集;溶液中的部分碘先使用四氯化碳进行萃取再通过蒸馏获得;4)用移液管量取10mL反应后的溶液,使用浓度为0.1mol/L的硝酸银溶液进行滴定,根据消耗的硝酸银溶液体积计算得出碘离子的反应率。
本发明提供了一种多相态有机污染物治理的能量平衡混合建模方法,针对反应精馏生产过程排放的废气、废水和精馏残液等多相态有机污染物,采用临氧裂解催化氧化治理工艺,构建能量转化方程和能量传递方程,定义自热平衡率;采用长短时记忆循环神经网络的半监督学习建模方法,建立不同组分浓度和操作条件的催化反应速率估计模型,依据反应速率建立临氧裂解及催化氧化反应动力学模型实时预测治理过程各组分浓度及耗氧量的变化,再根据能量转换方程和能量传递方程计算治理过程的能量动态自热平衡率。本发明利用高浓度有机污染物中蕴含着大量的能量,将催化反应过程释放大量的能量,直接用于非气态污染物温升与汽化所需热量,显著降低治理装置运行能耗。
本发明公开了一种用碱浸剩余污泥制备磷和重金属吸附剂的方法及其应用方法,属于污水处理吸附材料领域。本发明利用热处理的方法改性碱浸剩余污泥,改变了污泥的内部结构,增大其比表面积,使其具有更好的吸附性能,能够实现对废水中磷和重金属离子的去除,且总体吸附量较高。本发明的制备原料碱浸剩余污泥为工业废弃物,且排放量大,实现工业废弃物的资源化利用,为以废治废提供了新思路,具有制备工艺简单,生产成本较低廉,便于推广应用的优点。
本发明属于固定化细胞技术领域,特别涉及胶乳和可用于胶乳涂布的基材的复合载体做为固定化载体的方法。该方法包括:取经活化增殖的微生物,将微生物与胶乳混合,搅拌混匀,再均匀涂布于基材表面。然后在-50~80℃下干燥0~4小时或加入凝聚剂使胶乳凝胶化,最后取出用自来水进行清洗,用于具体工程需要。本发明的特点是工艺简单,所使用的固定化载体不存在溶解或溶胀现象,且来源广泛,价格低廉,对微生物无害,固定化细胞机械强度高,寿命长,稳定性高,连续反应60批,微生物保持高活力。本发明可广泛应用于废水处理、医药工业、食品饮料工业,改进传统的发酵工艺。
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