本发明涉及一种负载型臭氧催化剂的制备方法及其产品和应用,包括氧化锌薄膜在改性活性炭表面的负载和二氧化锰纳米线在氧化锌薄膜上的原位生长。与常规浸渍法制备的臭氧催化剂相比,本发明中采用先在圆柱状改性活性炭载体表面负载氧化锌薄膜,然后在薄膜上原位生长二氧化锰纳米线的方法不仅提高了催化剂与载体的结合力,而且大大增加了臭氧催化剂的活性面积,从而加速臭氧分解产生羟基自由基,进而加快农药废水中有机物的氧化速率。该臭氧催化剂制备简单,催化效率高,不易脱落,可重复使用。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/BiFeO3三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米BiFeO3;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合BiFeO3和聚乙二醇2000分散液中,60‑80℃反应2‑4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3‑5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明公开了一种利用印刷板蚀刻废液制备氯化亚铜的方法,包括下列步骤:(a)用液碱处理蚀刻废液制得活性氧化铜或用碳酸钠处理蚀刻废液制得碱式碳酸铜;(b)将步骤a制得的活性氧化铜或碱式碳酸铜和亚硫酸钠或二氧化硫交替加入到蚀刻废液中,反应温度控制为85~95℃,PH值控制为3~4,反应过程中有白色氯化亚铜沉淀析出,反应至溶液呈无色清液或带有极浅黄色透明溶液时结束;(c)将步骤b制得的无色清液或带有极浅黄色透明溶液倒入等体积水中稀释,然后固液分离,母液保留,氯化亚铜沉淀物用2%盐酸洗涤、无水乙醇洗涤、干燥,得到最终产物。本发明氯化亚铜的直接产率达到93%以上,方法简便,无二次污染。
本发明公开了一种2‑硝基‑2‑取代苯基丙烷‑1,3‑二醇的制备方法,其技术方案要点是:包括以下步骤:S1.混合反应:将氯苄、有机溶剂、碱催化剂、亚硝酸盐、甲醛溶液依次加入到反应釜内,控制温度在30‑60℃之间,保温反应8‑15h;S2.萃取:将S1混合反应后得到的混合液体移入反应瓶内,加入冰水,随即加入萃取剂进行萃取,重复萃取三次后,合并有机相;S3.水洗:使用清水反复洗涤三次,再使用无水硫酸钠进行脱水干燥;达到缩短反应步骤,避免繁冗的操作过程、无安全隐患、产生废水较少、达到节能环保要求、提高收率、较低成本,适合大规模工厂化生产,实现更大的经济效益的效果。
本发明公开了一种对甲氧基肉桂酸甲酯的制备方法。将乙酸甲酯、甲醇、甲醇钠和环状醚加入到缩合反应釜中,回流温度下反应;然后加入对甲氧基苯甲醛,同时将反应液循环经过装填催化剂的反应床,对甲氧基苯甲醛加料完毕后回流保温继续反应,反应生成的水分离除去。通过甲醇及环状醚的加入和移除生成的水,可以将催化剂使用量降至很低的水平,通过将反应液循环经过装有金属氧化物催化剂的反应床,将反应过程中生成的3‑甲氧基‑3‑对甲氧基苯基丙酸甲酯及时转化为对甲氧基肉桂酸甲酯,提高产物的纯度和收率,同时无需酸碱中和过程,不产生多余废水及其他固废,与传统工艺相比,具有相当或更高的转化率及选择性、更低的生产成本、更加环保。
一体化的混凝超滤-浸没膜组联合水净化系统,在膜池(6)内安装浸没式膜组件(5),浸没式膜组件(5)中装填滤料,由浸没式膜组件(5)底部连接到膜池(6)引出出水管(10),另外,水源(7)经过管线经过混凝剂药箱(8)后接入膜池(6)内的浸没式膜组件(5)下方,浸没式膜组件(5)上端开口,浸没式膜组件(5)壁以及在膜池(6)内的底部部分封闭。采用双级氧化+双级过滤十精细过滤+高级活性炭吸附十管网消毒+废水净化,高效去除氨氮,转化溶解性有机物成微生物细胞固体,有效的清除原水中的各种污染物质及微生物,然后通过膜技术去除水中的悬浮物、胶体和细菌,尤其适用于水源受到有机物、氨氮、藻类等微污染情况下的小型饮用水处理。
本发明涉及一种累托石自组装钒酸铋水处理剂的制备方法,包括:(1)将铋盐、稳定剂加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌15~60min,形成悬浊液;将偏钒酸盐溶于磷酸盐缓冲液,然后加入到悬浊液中,形成透明溶液;(2)用碱性溶液调节上述透明溶液的pH值至4.5~9,于20~100℃加入与步骤(1)中铋盐质量比为5∶1~20∶1的累托石,搅拌回流反应6-24h,过滤、焙烘产物,即得。本发明成本低廉,工艺简单;制备的水处理剂适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,可以克服现有铋基水处理剂的不足,水处理效果好,可循环使用,具有良好的应用前景。
本发明提出一种有吸附光催化协同作用的ZnIn2S4微球的制备方法及其作用,通过本发明所得ZnIn2S4微球比表面积大、吸附光催化协同作用强,并且工艺简单,本发明通过简单的工艺控制获得绣球花形态的ZnIn2S4微球,用于吸附光催化降解有机染料。在染料废水处理等方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种单原子电极及其制备方法与应用,电极包括金属基底及其表面的原生氧化层,原生氧化层富缺陷,在缺陷处锚定有单原子金属;制备方法包括以下步骤:(1)将表面具有原生氧化层的金属在还原气氛中高温处理,形成富缺陷的金属基底;(2)向富缺陷的基底表面滴涂金属前驱体溶液,干燥后在还原气氛中高温处理,得到单原子电极,可用于催化处理废水。与现有技术相比,本发明独特的利用金属表面原生氧化层作为单原子载体,发展了富缺陷的氧化层固定单原子的制备工艺,易于后期扩大生产,可实现单原子电极的大规模制备,单原子电极的金属基底和原生氧化层之间具备很强的键合力,可为从根本上解决涂层催化剂脱落问题提供很好的借鉴。
本发明涉及一种基于分子筛膜与分子筛吸附耦合的溶剂脱水装置及工艺,包括原料加工组件、脱水组件和排废组件,原料加工组件通过分子筛膜和真空系统对原料进行脱水,并将获得的溶剂送入脱水组件,脱水组件完成再次脱水后将废水和废气传输至排废组件;脱水组件包括输送泵、第一分子筛吸附器和第二分子筛吸附器,将分子筛膜脱水技术和分子筛吸附器脱水技术进行耦合,既可以实现市场需求的高纯度脱水,又能实现低能耗的经济性要求。
本发明涉及有机合成技术领域,具体提供一种2‑羟基羧酸酯的生产方法,包括如下步骤:(1)氰化氢与醛或酮在催化剂作用下生成2‑羟基腈;(2)向步骤(1)所得2‑羟基腈中加入醇和酸,酯化反应生成2‑羟基羧酸酯,并副产铵盐;(3)将步骤(2)所得反应液中加入碱中和过量的酸,过滤除去副产铵盐,回收过量的醇,精馏得到2‑羟基羧酸酯产品。本发明使用廉价易得的醛(酮)、氰化氢、醇、酸为原料直接合成2‑羟基羧酸酯,操作过程简单、能耗低,可大幅度减少废水的产生;且目标产物收率高、品质好,大幅降低了生产成本。
本发明公开了一种高效的真空耙式干燥机,所述真空耙式干燥机包括釜体,所述釜体内设有搅拌轴,所述釜体一侧设有驱动电机,所述驱动电机与搅拌轴连接,所述搅拌轴上设有耙架,所述耙架上设有若干个刮板,所述真空耙式干燥机还包括若干个刮刀组件,每个刮刀组件可拆卸地设置在任意两个相邻的刮板之间,所述刮刀组件与釜体内壁可接触,所述釜体另一侧还设有一出料系统。本发明可以使设备处置废水适用性大大提高,成功液进固出,并将蒸发效率提升约50%。可顺畅出固体料及整个蒸发过程保持良好传热,从而提高设备处置能力。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/Bi12TiO20三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米Bi12TiO20;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合Bi12TiO20和聚乙二醇2000分散液中,60?80℃反应2?4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3?5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明涉及一种纤维/碳纳米管/FeVO4三维可循环高效催化材料及其制备和应用,多功能碳纳米管在纺织纤维表面构筑三维连续结构,其中多功能纳米管表面负载有纳米FeVO4;制备:将纤维浸渍到含有碳纳米管复合FeVO4和聚乙二醇2000分散液中,60‑80℃反应2‑4h,烘干,水洗,重复浸渍,烘干和水洗过程3‑5次,即得。本发明的成本低廉,制备方法简单,对设备的要求低,可操作性好;本发明的水处理剂可以去除水中高浓度有机污染物,适用于各种废水的深度处理,环保无二次污染,且具有抗菌、除臭、可以吸附其他重金属离子等优点。
本发明提供了一种地热自暖水平潜流人工湿地污水处理系统,保温湿地床中分布有至少两组循环式地热供暖组件,保温湿地床两侧分别连接地埋式保温多孔布水组件和多孔出流组件;保温湿地床底部和四壁铺设隔热石板,保温湿地床底部的隔热石板上布置填料,填料中种植有耐寒湿地植物。利用丰富的地热资源,在消耗少量高品位能的情况下,将低品位热能抽取供给人工湿地床在冬季维持较高温度,并具有优良的保温效果,以提高基质微生物和植物的生理活性,达到提高冬季寒冷状态下人工湿地的污水净化效果。结构简单,不需复杂管理和人员看护,建造和维护成本低,可广泛应用于冬季寒冷地区生活污水,养殖废水,面源污染水体的净化处理,具有广阔的发展前景。
本发明涉及有色金属尾矿的再选利用方法,其特征在于:所述的有色金属新生尾矿再选利用方法包括以下步骤:a、将新生尾矿放入浓密池中进行离析还原处理;b、将去除杂质的尾矿放入调浆池中注水搅拌成矿浆,再将矿浆分级,分级后的溢流部分进行浮选处理,沉淀部分进行重选;c、将浮选处理后得到的粗精矿泡沫和重选后得到中矿进行再一次分级和细磨;d、将再次分级和细磨后的溢流部分进行浮选处理,逐级富集后得到精矿产品。本发明的离析处理能去除尾矿中的废水,减少药物污染和泥化物的危害,在分级和重选过程中能大量处理120目-300目的矿粒,适应范围广,再对粗精矿泡沫和中矿进行再次分级和细磨,使晶体细磨,同时富集比增高,实现高回收率。
本发明涉及一种利用芬顿技术强氧化去除污水中卡马西平的方法,在pH值为3~7条件下,向含卡马西平的污水中,同时投加纳米零价铁和双氧水,并加入柠檬酸作为螯合剂,反应时间5-40分钟,氧化去除污水中的卡马西平;污水中卡马西平的质量浓度为1~20毫克每升,纳米零价铁的投入量为每升污水中加入0.1~1克,双氧水的投入量为每升污水中加入100~300毫克,柠檬酸的投入量为每升污水中加入5~40毫克。与现有技术相比,本发明的方法反应所需条件简单,反应温和,处理时间短,对卡马西平的去除率高,无二次污染,适合处理含卡马西平的污水以及其他制药废水,有利于污水的资源化利用。
全滤三水质纯水机,机体直接接入源水,然后依次连接PP滤芯a(7)和混合滤芯a(8),然后连接超滤滤芯(19),之后超滤滤芯(19)通过电磁阀(14)选择连接出水龙头(12)、或进一步通过增压水泵(13)连接RO膜(18),或者通过电磁阀(14)连接功能滤芯(16)和后置滤芯(17),之后在电磁阀(14)后连接水龙头(12)。通过有效整合多组滤芯,实现最佳过滤组合,可选三种出水水质,彻底滤除细菌、病毒、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,废水的排量少。
本发明公开了一种采用纳米碳纤维作助滤剂过滤无机微纳米颗粒的方法。 所述的纳米碳纤维具有长纤维状结构,机械强度高,化学稳定性好,纤维表面 呈现荷电性,其团聚体具有多孔性。作为一种新型的助滤剂,纳米碳纤维具有 渗透性好,对粒子吸附截留能力强的特点,当应用于无机微纳米颗粒的过滤操 作中时,能显著提高无机微纳米颗粒的过滤效率。纳米碳纤维助滤剂的应用方 法,为常规的预敷或掺混方式。所述的无机微纳米颗粒可以是金属氧化物和非 金属氧化物以及复合氧化物、硅铝分子筛,也可以是不溶性无机盐,对这些物 质进行过滤的应用范围可涉及食品、药品、化学品、催化剂等物质的生产过程, 以及废水、废物等物质的处理过程。
本发明涉及一种利用介质阻挡放电活化过氧乙酸去除水中有机污染物的方法,该方法包括以下步骤:(1)取过氧乙酸加入含有有机污染物的水中,得到含过氧乙酸的溶液;(2)对所得含过氧乙酸的溶液进行介质阻挡放电低温等离子体处理,即完成。本发明向含有有机污染物的废水中,投加过氧乙酸,然后对其进行介质阻挡放电低温等离子体处理,利用介质阻挡放电低温等离子体产生电子、光、热及磁,协同活化过氧乙酸,产生一系列活性氧自由基、活性氮自由基及碳自由基,与水中有机污染物发生化学反应,使污染物降解矿化。与现有技术相比,本发明方法过氧乙酸活化效率较高,无需外加药剂或催化材料,不会引入二次污染。
本发明涉及一种液体活性染料的制备方法,包括:(1)活性染料提纯,称取150-350G的染料烘干滤饼,磨细后加入到1000ML去离子水中,搅拌倒入电渗析槽中,通30-50V直流电压进行电渗析,控制过程温度≤5℃,调节PH值;(2)液状活性染料的制备,量取50~150ML电渗析悬浮液,倒入砂磨缸中,加入扩散剂,玻璃珠,砂磨6~10H,加入缓冲溶液2~5ML,调节PH值,砂磨,点样测扩散度至4.5级,200目不锈钢网过滤。本发明所得液体活性染料稳定性能好,在贮存过程水解少,方便活性染料的使用,对染色环境因素变化不敏感,尤其能适合小浴比、低盐碱的染色,减少废水处理成本和对环境的不良影响。
本发明涉及一种厌氧外循环反应器,包括反应器本体、循环罐、稳压柜,循环罐下端出水口通过管道和反应器本体入水口连接,反应器本体上端出水口通过管道和循环罐上端入水口连接,稳压柜通过沼气管道同时与循环罐和反应器本体连接;反应器本体下端呈倒锥状,反应器本体下端设有布水器和排沙管,排沙管置于布水器下端,布水器连接反应器本体下端的入水口,入水口处还设有进水截止阀,截止阀后端的进水口与反应器本体下端的排沙管连接,排沙管的出口端也设有排沙截止阀。通过本发明的厌氧外循环反应器,可以实现对废水的多次厌氧处理,多根排沙管可以实现均匀布水,又可以避免泥沙堵塞,还可以利用布水管实现排沙,避免钙化污泥留在反应器本体内。
本发明公开了一种叶酸的制备方法,采用2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶盐酸盐为反应原料,由于该化合物在水中具有极好的溶解度,反应过程中,增加了反应面积,提高反应的选择性,产物在水溶液中析出,起了明显纯化效果,粗品收率达到90%以上;同时,显著地降低了溶剂水的用量,水量由传统工艺的40~50倍(相对于N‑(4‑氨基苯甲酰)‑L‑谷氨酸的质量比)降低至5~10倍,收率比传统工艺提高15‑20%,本发明合成叶酸收率较高,产物纯度好,反应条件温和,反应速度快,粗品水全部回用,废水少,安全环保,适合产业化对于环保的要求。
一种可见光催化剂,由CuO、MgO、TiO2组成,在催化剂中,CuO的质量百分比为1.2%~1.5%,MgO的质量百分比为1%~2.5%,TiO2的质量百分比为96%~97.8%。还公开了上述催化剂的制备方法,先将Cu(NO3)2、MgCl2的乙醇?水溶液用盐酸调节到pH值1.0,然后滴加到钛酸正四丁酯的乙醇溶液中,控制反应温度40~50℃,陈化数日至淡蓝色溶胶状态,然后将凝胶置于恒温干燥箱中干燥,直到有机溶剂全部挥发,得到灰色粉末,将粉末置于马弗炉中煅烧,冷却,得到掺Cu2+、Mg2+的TiO2。本发明得到的复合物在可见光区有较高的催化活性,在可见光下能有效地降解废水中的活性艳红X?3B。
本发明公开了一种具有磁性的核壳式类Fenton催化剂及其制备方法和应用,所述核壳式类Fenton催化剂的内核是纳米级的Fe3O4颗粒堆积而成的Fe3O4微球,壳层是阳离子聚电解质与纳米SiO2颗粒形成的交替吸附序列层;所述交替吸附序列层的最外层为SiO2纳米颗粒层例如,-ABABAB,其中A为阳离子聚电解质,B为SiO2。其制备方法是先采用水热法制备Fe3O4微球,再采用溶胶凝胶法制备纳米SiO2颗粒,然后采用层层静电自组装法将带正电荷的阳离子聚电解质和带负电荷的所述纳米SiO2颗粒组装在所述Fe3O4微球上。本发明的核壳式类Fenton催化剂催化效率高、易回收、可重复使用,且能与H2O2耦合形成非均相类Fenton体系,催化氧化处理含酚废水。
本发明涉及一种多相异质可见光催化功能织物的制备方法,包括:(1)清洗织物;(2)将四异丙醇钛滴加至去离子水中,升温至60~80℃反应1~2h得溶液A;(3)将硝酸铋加入到硝酸溶液中,滴加润湿剂、金属螯合剂,得溶液B;(4)将偏钒酸盐加入到去离子水中,升温至50~60℃,搅拌得溶液C;(5)将溶液B与溶液C依次加入溶液A中,反应2~3h,调节pH至碱性,得到异质光催化剂整理溶液D;(6)将预清洗织物浸渍到整理液D中,70~90℃,反应6~8h,烘干即得。本发明的制备方法简单,无二次污染;所得的功能织物在可见光照射下能有效净化印染废水、空气污染。
一种去除冷轧稀油反渗透浓水中溶解性化学需氧量的处理方法,使用多层高效反应塔,所述多层高效反应塔内设置有废水分布器、陶粒填料层、底部中间水层、催化剂层、中部中间水层及改性活性焦层,所述冷轧稀油反渗透浓水及臭氧通过管道从多层高效反应塔底部进入多层高效反应塔,所述冷轧稀油反渗透浓水先后经过陶粒填料层、底部中间水层后,再进入海泡石载体为载体的催化剂层,然后,冷轧稀油反渗透浓水进入中部中间水层及改性活性焦层,从出水口排放。本发明首次提出冷轧稀油反渗透浓水中SCOD的处理技术方案,SCOD的去除率在80%以上。采用本发明的放技术方案,处理效果稳定,生产运行成本低。
本发明公开了一种处理浊度变幅较大原水的水处理装置及其水处理工艺,可针对原水浊度变化范围较大的特点,对预处理、常规处理、深度处理和回用水处理工艺进行优化组合,使其在不同原水浊度下可调整运行模式,在保证出水水质的前提下,优化了处理流程,降低了水厂生产水耗,并对可利用的生产废水进行回用,有效提高原水利用率。该组合工艺的优点在于可以节约用地,优化流程,降低生产水耗,提高水厂自动化管理水平,并对确保出水水质有明显的优势。
本实用新型涉及化工环保技术领域,具体涉及一种尾气处理系统。一种聚醚装置的尾气处理系统,包括与聚醚装置连接的尾气总管,分别为高温尾气总管、常温尾气总管,高温尾气总管依次连接换热器、缓冲罐,常温尾气总管也连接缓冲罐,缓冲罐的顶部气相连接吸收塔,缓冲罐的底部液相连接外部废水处理设施。吸收塔塔釜内的液体通过循环泵与吸收塔塔顶内的喷淋装置连接,吸收塔塔顶设有内外联通的尾气排放管。由于采用上述技术方案,本实用新型可简单有效的处理聚醚装置安全阀起跳产生的高温及常温尾气问题。
本发明涉及一种使用醋酸异丙酯和异丙醇混合物作为溶剂的萃取‑共沸精馏耦合回收稀醋酸的工艺流程。该方法中醋酸异丙酯和异丙醇同时充当萃取塔中的萃取剂以及共沸精馏塔中的共沸剂。首先让低浓度醋酸废水与溶剂在萃取塔中进行逆流接触,发生液液萃取。富含醋酸的萃取相被送到共沸精馏塔,在共沸精馏塔塔底得到高纯度的醋酸产品。富含水的萃余相被送入溶剂回收塔顶部回收溶剂。共沸精馏塔和溶剂回收塔顶部的产品均送入分相器中进行液液分相,有机相送回萃取塔底部进行循环,水相送入溶剂回收塔。本发明使用液液萃取法进行预提浓操作,大大减少了能耗,同时采用醋酸异丙酯和异丙醇混合溶剂,减少溶剂循环量,可以减少设备投资,进一步降低能耗。本发明具有分离效率高、回收率高的特点。
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