一种β-环糊精接枝碳纳米管吸附材料的制法和用途,属于纳米新材料和环境保护技术领域。为解决碳纳米管易团聚、分散性差的问题,本发明采用廉价、可降解的两亲性超分子β-环糊精合成了β-环糊精接枝碳纳米管(CNTs-β-CD)的复合型高效吸附材料,材料对废水中的重金属离子有优异的去除效果。本方法制备工艺简单、条件温和、无污染并且成本低,适合工业生产应用,吸附材料环保、高效。
生活垃圾环境监测装置,尤其一种基于光敏气动全角旋转传感器的生活垃圾环境监测装置。本发明包括感应装置、扫描装置、信号处理装置、单片机处理器以及打印和显示装置,扫描装置包括照明光路、接收光路以及光敏气动旋转传感器,感应装置设置在照明光路与接收光路之间,光敏气动旋转传感器与接收光路连接,光敏气动旋转传感器、信号处理装置、单片机处理器、打印和显示装置顺序连接。本发明属便携式气体及水污染现场快速监测设备,具备小型便携特征,具有简便、快速、准确、携带方便等特点。与系列传感器及检测试纸配合使用,可对各类天然水、工业废水、城市污水等水体中金属污染物等有害成分进行现场快速测试分析。
本发明涉及一种含砷废液超声加压耦合矿物化固砷的方法,包括以下步骤:1)催化氧化:首先将含砷废液中的As3+催化氧化为As5+;2)超声加压耦合反应:在经过步骤(1)催化氧化后的含砷液中缓缓加入亚铁盐并搅拌均匀,持续通入氧气,在加压的超声场内进行耦合矿物化固砷反应,反应结束后固液分离,得到结晶体的固砷矿物,即可。本发明采用液相催化氧化‑超声加压耦合固砷的技术处理含砷废液,为解决工业废水砷的无害化提供一种新工艺。本发明工艺操作简单、pH适应性范围较宽、成本低、具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种高耐蚀彩色钝化液及其制备方法,其目的是解决金属表面电镀防腐领域中存在的含铬高污染问题及无铬钝化膜耐腐蚀性能不足的问题。该钝化液不含任何价态的铬,该钝化液成分为钛盐0.5-1.0g/L、硅酸盐1.0-30.0g/L、双氧水5-20ml/L、硫酸盐0.5-30.0g/L、络合剂:2-10g/L、其余为水。该钝化液用无毒的钛盐代替铬盐作为钝化液的主要原料,克服了传统工艺毒性大、不环保的缺点,而且钝化液中不含有毒物质,完全符合我国电镀废水排放标准和欧盟RoHS指令等环保标准。同时,在钛盐中添加硅酸盐,实现联合钝化,大大提高钝化膜性能,并且钝化封闭二合一,方便工业使用。
以稻壳为模板和硅源的染料介孔吸附剂及其制备方法,属精细化工技术领域。产品介孔吸附剂是M-TiO2-SiO2,M=Sc、或/和Vr、或/和Cd、或/和Mn、或/和Fe、或/和Co、或/和Ni、或/和Cu、或/和Zn、或/和Cr、或/和Hg、或/和Ag、或/和Au、或/和Pb。制备方法:模板预处理——离子交换——溶胶-凝胶反应——高温煅烧去除模板得介孔材料。稻壳为模板,来源广泛、生产成本低、对环境友好;稻壳中存在的二氧化硅自动沉积,同时掺杂二氧化钛和过渡金属到材料中,从而很好地改进了材料的吸附性能和空间结构,所得材料高温下性能稳定,制备工艺简单,条件温和,无污染,吸附性可再生。该材料可用于工业有机染料废水处理。
本发明为一种光催化剂的制备方法,它是直接以植物为原料进行预处理后干燥、焙烧得到的高效光催化活性材料。本发明提供了一种稳定、可靠、低成本、高效光催化活性的光催化剂的制备方法。本发明提供的光催化剂可用于深度处理饮用水、工业有机废水及有毒气体。
本发明公开了一种纳米铁基PES有机-无机复合材料制备方法,该方法包括:(1)预处理聚醚砜(PES)微孔滤膜;(2)甲基丙烯酸(MA)功能化PES微孔滤膜;(3)将功能化的PES微孔滤膜分别进行钠离子和铁离子交换;(4)再将含铁离子的PES微孔滤膜完全浸入绿茶水溶液中,通过绿茶水溶液的还原作用形成纳米铁基PES有机-无机复合材料;利用本发明材料具有的还原作用,在室温条件下分别对含抗生素、溴酸根离子、溴代有机物和氯代有机物废水进行修复。本发明过程成本低、易于操作且环保,所制备的有机-无机复合材料降解能力强、稳定性好、使用周期长,且该复合材料能有效固定纳米铁颗粒、易回收和再生,属于环境友好型功能材料,适合于工业化生产。
本发明公开了一种改性γ‑Al2O3的加工方法,将铝酸钠、分散剂、改性剂与拟薄水铝石洗液混合,得到混合物A;对混合物A依次进行沉淀、老化和焙烧得到改性γ‑Al2O3产品,其中,所述焙烧是先在90‑170℃下焙烧2‑40h,再在600‑900℃下焙烧1‑4h。本工艺以工业氢氧化铝为原料,采用蒸汽加热、高碱浓度溶出生成铝酸钠溶液,经稀释、过滤提纯后和加入改性剂的硝酸溶液共沉淀得到拟薄水铝石。拟薄水铝石经老化、洗涤、高温脱出附着水及结晶水、破碎磨细后得到合格改性氧化铝。工艺原材料成本低,生产过程环境友好,产品耐高温性能好,且本项目产生污水可作为氧化铝厂氧化铝生产系统用水,无废水外排,优势更明显。
本发明涉及一种通过微波辐射回收废旧锂离子电池阳极中石墨与铜箔的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明将废旧锂离子电池经放电后,拆解出阳极集流体;将阳极集流体置于微波炉内,在保护气氛中,经微波辐射处理得到固体和烟气;固体筛分得到铜箔与回收的石墨,产生的烟气经氢氧化钠和活性炭吸附处理后排空。本发明方法工艺简单、清洁环保,成本低廉,不需要额外的试剂或产生额外的废酸废水,实现了锂离子电池阳极集流体中铜箔与石墨的快速分离回收,具有显著的工业化潜力。
本发明涉及一种以微生物及藻类为模板制备介孔二氧化钛光催化剂的方法,属精细化工技术领域。采用微生物及藻类为模板,通过模板前处理、浸渍法、最后高温灼烧去除模板,得到与模板形态类似,具有高催化活性且性能稳定的锐钛矿晶形介孔二氧化钛催化剂,同时模板中的一些天然化学成分掺杂到材料中,提高了可见光催化活性。本发明提供了一种稳定、可靠、低成本、无污染、高催化活性的介孔二氧化钛的制备方法,提供的具有催化活性的介孔二氧化钛可用于深度处理饮水、工业有机废水及有毒气体。
本发明涉及一种纳米二氧化硅聚合物材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明将纳米二氧化硅放入乙醇中,加入氨丙基三甲氧基硅烷,回流反应,得到产物A;将产物A放入蒸馏水中,加入戊二醛与氨基硫脲,回流反应,即得到纳米二氧化硅聚合物材料。本发明制备得到的纳米材料可以选择性吸附水溶液中的金离子,可广泛用于工业废水中金离子的回收处理。
本发明公开了一种铁皮石斛颗粒剂的制备方法,该方法首先按照铁皮石斛、茯苓、人参、枸杞子、山药和薏苡仁的重量配比为:15~28:30~42:7~18:3~13:15~28:15~28取材;将铁皮石斛置多功能提取罐中,加水浸泡、煎煮、过滤得第一滤渣和第一滤液;将第一滤渣、茯苓、人参、枸杞子、山药和薏苡仁置多功能提取罐中,加水煎煮,过滤得第二滤渣和第二滤液;将第二滤渣置多功能提取罐中,加水煎煮,过滤得第三滤渣和第三滤液;合并滤液,过滤后,滤液减压浓缩,再加入β-环糊精,喷雾干燥成浸膏粉,最后干法制粒,过筛整粒;本发明整个工艺过程仅使用水为提取溶剂,生产过程没有废水、废气产生,适合工业化生产。
本发明公开了一种多孔合金电极的制备方法,该多孔合金电极是采用脱合金化法制得Ni‑Cu‑La‑P多孔合金电极,采用滴涂法将纳米γ‑Fe2O3负载到多孔合金电极上,再通过电沉积法在电极表面负载光催化剂制得,将所制得多孔合金电极应用在光照条件下处理含微塑料的有机废水且降低析氢过电位中,不仅可明显降低电解水阴极析氢过电位,还能去除水中微塑料、有机污染物,且去除率为90%以上,本发明制备工艺简单,易操作,电极使用方便,适于工业化生产和市场推广应用。
本发明公开了一种利用废钯‑氧化铝催化剂联产钯和铝方法,所述方法包括以下步骤:将废钯‑氧化铝催化剂粉碎后,加入熔剂进行熔盐电解,得到电解粗铝和电解质;将所述电解粗铝熔析得到金属铝和含钯残渣,将所述含钯残渣与所述电解质混合,并加入部分所述电解粗铝进行熔炼,得到金属熔体和和熔炼渣;将所述金属熔体水淬后,加入盐酸溶解水淬产物中的铝,得到钯金属和含铝溶液。本发明的方法具有钯收率高、绿色环保、资源利用率高、富集效果好、设备成熟等优点,载体氧化铝全部回收,无废渣废水产生,工业化应用前景广阔。
本发明涉及利用GABA促进微藻中油脂和GABA快速积累的方法,属于生物工程领域。步骤为:以葡萄糖为碳源异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用新鲜的BG‑11培养基稀释重悬浮藻细胞作为诱导藻液;用双蒸水配制100mmol/L的GABA母液,将其添加到含有40μmol/L镉诱导藻液中稀释GABA浓度为0.25‑25mmol/L,并置于温度为24~26℃、光照条件下诱导培养。本发明可提高油脂和GABA含量,同时利用微藻吸收了重金属镉,也为利用微藻生产GABA和生物处理工业废水提供了新的思路。
本实用新型公开了一种污泥干化利用处理装置,属于废水污泥处理技术领域。该实用新型包括污泥沉淀池(1)、掺料仓(11)和工业锅炉,其特征在于:还包括污泥预处理池(4))和污水蓄水池(10),所述的污泥沉淀池(1)通过污泥管(2)、输送泵(3)与污泥预处理池(4)相连接,所述的污泥预处理池(4)底部设有复合过滤层,复合过滤层由下层的红砖层(6)和上层的煤渣层(5)组成,污泥预处理池(4)通过过水槽(8)与污水蓄水池(10)相连通,所述污泥预处理池(4)通过污泥泵(9)与配有锅炉煤(12)的掺料仓(11)相连接。本实用新型设备投入和运行成本低,非常适合在小型污水处理厂推广应用。
本发明公开了一种使用深共晶溶剂从废旧锂电池中浸出镍钴锰的方法,将天然石墨粉和废镍钴锰酸锂正极材料进行球磨混合,然后将混合料置于气氛箱式实验炉中进行还原焙烧,将焙烧完的产品用去离子水和磁力搅拌器进行水浸,随后过滤洗涤得到水浸残渣,将其置于干燥箱中烘干得到镍钴锰和石墨粉混合物。本发明的深共晶溶剂氯化胆碱和有机酸通过溶解得到,本发明使用深共晶溶剂避免使用有害化学试剂,不会产生二次污染,不会增加工业废水的处理成本;本发明的氯化胆碱具有还原性与柠檬酸和抗坏血酸形成的EDSs可以实现Co、Ni、Mn的高效浸出回收,提高了废旧锂电池的利用价值,避免了废旧锂电池对环境造成的污染,变废为宝。
本发明公开了一种基于白杨树(GKT88杨)制备机械捶磨纸浆的方法,包括以下步骤:步骤(1)将白杨树削皮,对削皮后的白杨树清洗脱脂,并将其切成片状汽蒸,气蒸后加水一段挤压疏解得到木浆料;步骤(2)将木浆料进行第一段机械磨浆,水磨后储存自然漂白一段时间,进入第二段捶磨,结束后储存一段时间,获得自然漂白的机械捶磨纸浆;所述白杨树为4~5年生的GKT88杨,GKT88杨是在台湾白杨树种苗的基础上,驯化繁育而来。本发明提供的制备方法不需要使用化学试剂,不会产生工业废水,绿色环保。而且该方法不需要使用漂白剂即可制得合格白色纸浆。本发明制得的纸浆得率在60%以上,重金属含量较低。
本发明公开一种有机无机复合物的制备方法及应用,将菌类液体培养基与矿物混合,混合物进行灭菌,加入土壤上清液,摇床进行培养,再进行灭菌,离心后的培养基倒掉上清液,进行冷冻干燥,研磨过筛,‑50℃保存,得到有机无机复合物;本发明采用真菌或细菌来源的有机质与矿物形成稳定的有机无机复合物,在吸附铅离子时,对铅离子的吸附容量高,可以应用到工业废水和土壤重金属治理等领域。
本发明公开一种退役锂离子电池正极材料的再生方法,包括步骤:将退役锂离子电池正极材料粉料放入填充有过饱和锂盐溶液中进行水热加压补锂,得到第一非均相悬浊液;将第一非均相悬浊液抽滤干燥后,所得再生正极材料晶种与前驱体溶液和粘结剂混合进行球磨,得到第二非均相悬浊液液;将第二非均相悬浊液液搅拌均匀,进行喷雾干燥后,收集再生前驱体;将再生前驱体依次经过第一段焙烧和第二段焙烧进行高温固相反应,得到再生的锂离子电池正极材料。本发明的再生方法成本低,所用原料不包含酸碱,无废水、废气排放,有利于保护生态环境,有效降低了材料消耗和成本。本发明工艺简单,再生利用率高,有利于工业化大规模生产,具有非常广泛的应用前景。
本发明公开了一种岩藻黄素微胶囊粉及其制备方法,包括水和非水原料,水是非水原料总质量的0.1~9倍;所述非水原料重量配比如下,岩藻黄素0.1~10%,壁材0.5~90%,油相30~60%,填充剂0.001~99%,抗结剂0.001~5%,食用香精0.001~5%,水相抗氧化剂0.001~5%,水相稳定剂0.001~5%,油相乳化剂0.001~5%,本发明的岩藻黄素微胶囊粉流动性强,稳定性高且具有融水后长期保存稳定,无漂油、沉淀、粘瓶等现象出现,本发明生产过程无废水、废渣、废气产生,生产工艺绿色环保,且适宜于工业化的推广。
本发明提供一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖‑Fe纳米纤维复合材料,所述纳米纤维复合材料由纳米复合纤维基体和基体外的接枝物组成,所述纳米复合纤维基体由尼龙6、壳聚糖、改性组分、甲酸混合后经静电纺丝而得,所述改性组分包括戊二醛、异丙醇、异丁基三乙氧基硅烷,所述接枝物为三价铁离子组合物。本发明提出的纳米纤维复合材料,对废水中四环素的去除率较高,可以达到93.3%~97.4%,且批次间的功效差异小,能够满足工业化生产需求以及对四环素去除率要求高的领域的需求。
本发明涉及一种超微粉末植物薄片及其制备方法。该制备方法包括将植物超微粉末与外缘纤维、粘合剂和其他助剂均质成具有黏性的胶状流体、再挤出成片状、干燥成型等步骤。本发明制备的植物薄片适用于加热不燃烧的产香段,具有大发烟量、香气丰富及生理满足强,吸味与天然植物香气接近,产品密度及填充值接近天然植物叶片,机械加工性能好,生产中所需水量少,无废水产生,原料利用率高,符合节能环保要求,生产工艺简单,适合工业化生产。
本发明公开了甲醇的新用途,具体为甲醇在增强植物净化液体甲醛污染中的应用,使用时,采用0.5mmol/L甲醇溶液预处理黑大豆根部12h,再用2mmol/L甲醛溶液替换处理,在24h时植株对甲醛的吸收能够达到79%,相比未经甲醇预处理的植株而言,甲醛吸收率提高了69%,同时发现经过甲醇预处理的黑大豆根部对2mmol/L甲醛的吸收效率要高于4mmol/L和6mmol/L甲醛;甲醇是比较理想的刺激植物吸收液体甲醛的促进剂,甲醇的预处理能够明显提高植物根部对液体甲醛的吸收率,对工业废水甲醛污染防治具有重要意义。
本发明公开一种磷酸活化浸渍一步法制备巨菌草生物炭的方法及应用,将农林废弃物巨菌草秸秆洗净、烘干、粉碎,过筛,得到原料;将原料与磷酸搅拌均匀后在烘箱中恒温浸渍后在氮气气氛下煅烧,待温度冷却至室温后,加入超纯水混合搅拌,过滤洗涤后至中性后干燥过夜,得到生物炭;该生物炭应用于工业废水中重金属六价Cr的去除,其去除率大于99%,经历五次的吸附‑脱附后,其去除率仍大于77%以上,在很宽的pH窗口都有很好的应用效益。
本发明涉及一种爆米花状ZnFe2O4/CdS/GO异质结光催化剂的制备方法,属于纳米催化剂技术领域。本发明采用铁盐和二水合醋酸锌水热合成爆米花状ZnFe2O4纳米球,以爆米花状ZnFe2O4纳米球为基底,循环进行镉离子吸附和硫化处理得到ZnFe2O4/CdS异质结光催化剂,再将ZnFe2O4/CdS异质结光催化剂与氧化石墨烯水热反应得到爆米花状ZnFe2O4/CdS/GO异质结光催化剂。本发明催化剂对工业废水中的染料等有机污染物表现出高效的催化能力,便于回收且具有稳定的循环性能。制备方法具廉价、绿色,ZnFe2O4/CdS/GO异质结光催化剂具有良好的应用前景。
本发明公开了一种从ITO废靶材中回收金属铟的方法,该方法将ITO靶材清洗烘干粉碎后,将还原剂粉末与ITO废靶材粉末以及粘结剂混匀,压块后在真空熔炼炉内内进行还原反应,反应完成后制得合金块和氧化渣,合金块采用常规真空蒸馏技术去除其中的锡和还原剂,获得含量98‑99%的粗铟,将粗铟铸成阳极板,用常规电解法制得含量大于99.99%的精铟;实验证明,本发明方法制得的金属铟杂质总含量低于0.05%,且在还原生产过程中没有废气和废水产生,安全、高效,适于工业化生产和市场推广应用。
本发明涉及一种黄磷炉渣制备脱氮除磷吸附剂的方法及应用,属于污水处理技术领域。本发明采用硝酸溶液浸出黄磷炉渣,酸浸后的固体物料经洗涤、干燥得到高活性和多孔的SiO2基体材料,利用含稀土离子溶液浸渍复合得到改性SiO2基脱氮除磷吸附剂粉体材料。改性后的SiO2基复合吸附剂应用于含氮、含磷废水处理,具有较高的吸附脱氮除磷性能。本发明使用的原料黄磷炉渣属于工业废弃物的再利用,处理工艺及设备简单有效,投资少,效率高,具有较高的经济价值和环保价值。
本发明公开了一种抗生素复合吸附剂的制备方法和应用,本发明针对制药废水中存在大量抗生素的问题提出,该发明是将可再生原料柚子皮瓤和廉价的天然矿物膨润土混合,采用高温固相法在隔绝空气的管式炉中加强热,然后再以盐溶液浸渍的方法合成了复合吸附剂,将所制备的复合吸附剂对生活中最常见的三种抗生素:土霉素,四环素和阿莫西林的吸附效果进行了应用举例;与已有技术相比,本发明所用的原料柚子皮瓤是一种农业可再生废弃物,原料膨润土廉价易得,制备工艺简单,易于实现工业化生产,达到以废制废的目的。
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