本专利公开了一种钛石膏尾矿制备铁酸钙的方法,在钛白废水中加入碳酸盐,反应结束后过滤,在滤液中加入表面活性剂后、加入钙源中和得到钛石膏桨体,物理分离得到钛石膏尾矿;钛石膏尾矿陈化后,加入粘结剂、催化剂、烧结助剂和还原剂混合均匀后成球,还原焙烧得到铁酸钙。同已有技术方案相比,本方法生产成本低,生产效率高,产品质量好的特点。
本发明公开了一种含氢氟酸废液的回收系统,包括依次连接的反应装置(1)、蒸发装置(2)和结晶/分离装置(3)。本发明含氢氟酸废液的回收系统实现废酸资源化、无害化、循环化综合利用,将废酸中有毒有害的物质,回收其有价值成分,用于制备为氢氟酸或液氨或氨水产品,同时获得金属盐产品,可直接作为化工原料销售,重新返回市场;结晶/分离分离的母液重新返回蒸发装置,重新蒸发处理;本系统产生废水去污水处理,最终达标排放。
本发明公开了一种金属盐催化低温水热法制备碳微球吸附剂的方法,包括以下步骤:(1)配制浓度为2~20wt%的生物质溶液,浓度为0.5~2wt%的金属盐溶液;然后将生物质溶液和金属盐溶液按质量比2~5:1混合在一起,搅拌5~10分钟,得到反应溶液;(2)将反应溶液转移至不锈钢反应釜,其中反应溶液占反应釜容积的60~80%,然后以一定的升温速率升温到100~160℃,恒温反应8~20小时后,经自然冷却、分离、真空干燥,得到水热碳微球;(3)将水热碳微球在空气气氛中焙烧碳化,得到碳微球吸附剂。该吸附剂制备工艺简单、能耗低、反应时间缩短至24小时以内,具有对部分阳离子,尤其是铀酰离子的高吸附性能,且吸附剂具备优良的抗辐射性、热稳定性和酸稳定性,可广泛用于放射性废水处理。
本发明公开了一种淀粉酯吸附材料的制备方法,其特征是包括:取淀粉1~10质量份,与100~400质量份的有机溶剂二甲亚砜混合,于30~100℃温度下搅拌1~2小时,然后加入1~5质量份的催化剂吡啶、以及2~20质量份的邻苯二甲酸酐,得混合物料;将混合物料于温度30~100℃的条件下搅拌反应4~12小时,得反应混合物;将反应混合物冷却至室温后,加入沉淀溶剂乙醇混合,过滤,固体物用体积95%的乙醇洗涤2~6次后,干燥,即制得淀粉酯吸附材料产物。采用本发明,制得的淀粉酯高分子有机吸附材料可用于含重金属离子废水的吸附处理,也可加工成其它吸附材料,具有成本低、易加工、可降解等性能。
本发明公开了一种超疏水高抗压苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物催化剂载体的制备方法,其特征是:将去离子水、有机物、无机盐和表面活性剂加入到反应容器中,搅拌下加热到40~70℃,再将已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁基苯乙烯、过氧化苯甲酰、正庚烷和二氯乙烷的混合物加入,加热至80~95℃,搅拌下进行悬浮聚合反应7~9h后,过滤,固体物用去离子水、无水乙醇洗涤,再用丙酮在索氏提取器中抽提,然后用无水乙醇、去离子水洗涤,干燥、筛分,即制得超疏水高抗压苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,催化效率高,可常温使用,使用效果良好。
本发明提供了一种活性白土酸性生产废液有价组分的回收利用方法。所述方法包括:将石灰质粉体或石灰质粉体的悬浊液与酸性生产废液混合,在体系pH稳定在1~1.5的情况下过滤,得到第一滤液和第一硫酸钙滤饼;将磷酸或磷酸正盐与第一滤液混合,调节体系的pH至1.5~3,然后过滤,得到第二滤液和磷酸铝铁滤饼;调节第二滤液的pH至4.5~5.5,然后过滤,得到第三滤液和氢氧化铝滤饼;将石灰质原料与第三滤液混合,在体系pH稳定在6~7.5的情况下过滤,得到第四滤液和第二硫酸钙滤饼,所述第四滤液能够回收利用或直接排放。本发明的有益效果包括:能将活性白土废水中的有价组分进行资源化利用,工艺简便、成本低、易于操作。
本发明公开了一种改性乙基纤维素吸附材料的制备方法,其特征是包括:取乙基纤维素2~10重量份,溶于100~500重量份的有机溶剂中,再加入2~20重量份苯酐混合,混合物料在60~120℃温度下搅拌反应4~12小时后,静置冷却至室温,减压蒸馏除去有机溶剂、得粗产物,再将粗产物用乙醇溶水沉的方法处理3~6次,过滤得到的固体物经干燥,即制得产物。采用本发明,制备工艺简单,成本低,制得的产物改性乙基纤维素吸附材料对重金属离子有良好的吸附性能,并且可自然降解,绿色环保,可以直接用于废水处理或其它环保行业。
本发明属于废水处理技术领域,提供了一种放射性分析废液的处理方法。本发明将酸化后的废液和FeSO4和H2O2混合,控制FeSO4和H2O2的摩尔比为3:1,可在氧化废液中有机物的同时使所得初净化液中Fe2+和Fe3+摩尔比为2:1,调整pH至碱性后,可直接生成铁氧晶体;放射性元素通过吸附、包裹和夹带进入铁氧晶体形成复合铁氧体结晶,结晶体密度大、体积小、沉降速度快、具备磁性,易于液固分离,实现废液净化;Fenton反应在流化床反应器中进行,使得Fenton反应过程中,部分铁元素以结晶形式披覆在流化床反应器的惰性颗粒表面,可进一步减少铁泥沉淀物产量,再次降低了二次废物量,更符合废物最小化的原则。
本发明提供了一种铁/钇改性羟基磷灰石复合材料,包括纳米羟基磷灰石基体以及交联在所述纳米羟基磷灰石基体表面的铁离子和钇离子。本发明以纳米羟基磷灰石为基体,其本身具有一定的吸附能力,再将钇离子和铁离子与羟基磷灰石中的活性位点相结合,能够进一步提高纳米羟基磷灰石的吸附性能,并且该复合材料在吸附磷时能够快速产生沉淀,进而易与废水分离。实施例的结果显示,本发明提供的铁/钇改性羟基磷灰石复合材料对磷的吸附率可达91%。
本发明公开了一种制革废弃皮胶原制备胶原多肽纳米球的方法,其特征是:取制革废弃皮胶原,粉碎为50~200目的皮块,再水解获得分子量为500D-5000D的胶原多肽;取0.1g胶原多肽,溶于50~200ml液体中,在0~30℃下,取水解胶原多肽溶液置于容器中、调节pH值为4~9,按水解胶原多肽溶液:醇类溶剂为1∶1~15的体积比,震荡下将醇类溶剂滴加入容器中,滴加完,将容器密封,置于摇床中震荡10~60min,再于室温下静置;离心分离,弃去上清液,余留物经冷冻干燥,即得胶原多肽纳米球。本发明所得胶原多肽纳米球可用于含重金属离子废水的处理,以及矿冶、化工、电镀、机械行业在环境保护和修复方面的处理。
本发明公开了一种基于聚乙烯亚胺的三元复合材料及其制备方法,采用溶液共混法将聚乙烯亚胺固载在羧化魔芋葡甘聚糖上,然后再复合氧化石墨烯,制备得到聚乙烯亚胺/羧化魔芋葡甘聚糖/氧化石墨烯复合材料。本发明的工艺简单,操作方便;本发明制备的复合材料性状稳定、环境友好,从水溶液中吸附铅离子的性能优异,在重金属废水处理领域具有实际应用价值。
本发明公开了一种铀负载二硫化钼纳米片在电催化碱性析氢反应中的应用,包括:将铀负载二硫化钼纳米片加入Nafion溶液和乙醇水溶液中,超声分散,得到分散液,将分散液滴加到玻碳电极上,真空干燥;采用三电极体系,以步骤三真空干燥的材料作为工作电极,以石墨棒为对电极,以饱和甘汞电极为参比电极,采用线性扫描伏安法在1M KOH中进行电催化碱性析氢反应;本发明通过脉冲伏安法的电化学还原直接从放射性废水中合成了含U单原子的MoS2纳米片,U单原子主要以U(IV)的存在形式分布在MoS2的S边位点上。U单原子的引入显着提高了MoS2纳米片的碱性HER活性。在10mA cm‑2下,5.2%U/MoS2纳米片在1M KOH溶液中表现出72mV的相对低过电位。
本发明公布了一种臭氧光催化快速反应器,该反应器由含有臭氧发生器和文丘里快速混合反应器组成的气液混合反应器和含有螺旋反应器和紫外灯管阵列组成的光催化阵列构成。该反应器利用物理力学及光化学原理,在常温常压下,通过提高臭氧的利用率,从而快速高效的对污废水进行处理。
本发明公开了一种改性海绵皮革吸附重金属材料的制备方法,包括:将废弃皮革剪成均匀的颗粒后浸泡于水中,然后干燥,得到皮革颗粒;取干燥后的皮革颗粒加入碱性溶液中,然后将其恒温振荡进行碱水解活化,过滤,用水反复洗涤,直至滤液的pH值接近中性,再次过滤后真空冷冻干燥,得到碱水解皮革;取鞣酸溶液和碱水解皮革加入反应釜中,混合后拧紧反应釜将其置于一定温度下反应一定时间;取出后自然冷却至室温;将反应产物置于超纯水中搅拌洗涤,过滤,干燥,得到改性海绵皮革吸附材料。本发明中改性海绵皮革吸附重金属材料经改性后,制得具有高吸附铬容量的新吸附材料,可运用于含铬废水的处理;具有良好的经济效益和推广应用前景。
本发明提供一种三亚乙基四胺和含磷基团改性聚丙烯腈纤维的制备和应用方法。该方法以聚丙烯腈纤维为基体材料,采用水热法依次将胺基和含磷基团接枝到基体材料上,制备胺基和含磷基团修饰的离子交换纤维(PAN‑A‑P)。本发明还提供了由该方法制得的离子交换纤维作为吸附材料的用途。该发明所使用的制备方法简单,易于操作,接枝率高,所得材料亲水性好,在溶液pH=6的条件下对铀的吸附量高达300mg/g。准二级动力学模型和Langmuir吸附等温式可以很好地描述该反应行为,表明PAN‑A‑P纤维对铀的提取过程主要归属于单层的化学吸附。在有阳离子(Na+,Mg2+,Ca2+)以及阴离子(Cl‑、NO3‑、F‑)的竞争体系中PAN‑A‑P纤维对铀保持高的吸附能力并具有很好的选择性,针对铀浓缩过程中产生的真实含铀工艺废水中表现出较高的吸附量73mg/g。表明胺基/磷基接枝的功能化纤维在核燃料循环前端的含铀废液处理中具有较为广阔的应用前景。
本发明公开了一种壳聚糖修饰的白蛋白纳米球重金属吸附材料的制备方法,包括步骤:(1)配制1~10mg/mL的牛血清白蛋白溶液,在搅拌状态下,加入乙醇,搅拌12~36h,制得牛血清白蛋白纳米球分散液,乙醇与牛血清白蛋白溶液的体积比为5~15:1;(2)配制2~7mg/mL的壳聚糖乙酸溶液,将牛血清白蛋白纳米球分散液加入壳聚糖乙酸溶液中搅拌12~24h,得到反应液,牛血清白蛋白纳米球分散液与壳聚糖溶液的体积比为1:1~3;(3)在8000~15000rpm的转速下,离心反应液,离心后得到的固体物质用去离子水超声洗涤3~5次,然后冷冻干燥至恒重,即制得壳聚糖修饰的白蛋白纳米重金属吸附材料。本发明克服了现有技术中处理重金属废水所使用的吸附材料成本高、加工复杂等缺点,并且吸附材料具有较高的吸附率。
本发明公开了一种仿生结构超轻碳气凝胶的制备方法,包括:制备魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯混合溶液;将魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯混合溶液制成魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯干燥体;将魔芋葡甘聚糖‑氧化石墨烯干燥体在氮气气氛中高温处理,冷却得到魔芋葡甘聚糖‑石墨烯碳气凝胶;将魔芋葡甘聚糖‑石墨烯碳气凝胶加入硫酸钛水溶液中,搅拌后转入的聚四氟乙烯不锈钢反应釜,水热反应,自然冷却后得到水热产物,将得到的水热产物清洗、真空干燥,得到二氧化钛负载的仿生结构超轻碳气凝胶。制备的仿生结构超轻碳气凝胶具有吸附催化双功能,在放射性废水体系下吸附和催化降解的协同作用将大大强于两者分别独立应用的效果。
本发明公开了一种安全环保型起爆药替代物及其制备方法。所述的起爆药替代物在微观结构上以细颗粒猛炸药为核,以具有高燃烧速度的添加剂为壳,所述的起爆药替代物的特殊微观结构使其具备快速燃烧转爆轰能力。本发明的起爆药替代物可作为一种安全、环保的起爆药剂,替代现有GTG、叠氮化铅、DDNP、斯蒂芬酸铅、BNCP等安全性差、含有重金属或者生产过程产生大量废水的传统起爆药。本发明的起爆药替代物可以在解决当前雷管用起爆药生产中面临的安全风险和环境问题,同时还可以使雷管保持正常大小的尺寸和低廉的成本。
一种双效多功能有机污水处理剂。它是由聚合氯化铝、高效制浆造纸深度处理剂和有机高分子脱色絮凝剂组成。其中高效制浆造纸深度处理剂是聚合硫酸铁和经活化的硅藻土按4∶6的混合物,有机高分子脱色絮凝剂是双氰胺-甲醛系列季胺型阳离子聚合物。此处理剂主要用在制浆造纸中段废水的深度处理阶段,它能改善现有单一普通水处理药剂用量大、处理效果差、处理费用高的缺点。具有吨水用药量小,处理效率高,色度去除率稳定的优点。可以做到在加药量是聚合氯化铝用量50%的情况下使最终排水的COD、色度、SS、总磷等指标达到或者优于国家相关标准,并且能稳定的运行。
本发明公开了一种电喷法制备多孔海藻酸盐凝胶微球吸附剂的方法,其步骤包括:配制海藻酸钠水溶液,然后加入致孔剂,搅拌均匀,得到共混溶胶;将共混溶胶置入到静电纺装置中,设置静电纺工艺参数,电喷共混溶胶到含有酸的氯化钙溶液中,搅拌,过滤,得到多孔海藻酸钙微球;将多孔海藻酸钙微球浸泡在金属盐溶液中,在室温下,搅拌反应,然后过滤,干燥,得到多孔海藻酸盐微球吸附剂。本发明采用简单而又高效率的电喷技术制备了多孔海藻酸盐凝胶微球吸附剂,该吸附剂对部分阴离子,特别是氟离子具有良好的吸附性能,可广泛用于阴离子分离和废水处理。该吸附剂使用后可以降解,不会出现二次污染,对于环境保护具有重要意义。
本发明公开了一种环保的塑料件金属化装饰工艺,属于塑料件装饰领域,该方法包括如下步骤:a、清洁处理成型的塑料件;b、底漆喷涂:用丙烯酸脂类UV底漆对塑料件进行喷涂,然后固化,使底漆填平基材的不平整表面;c、真空镀膜:将塑料件放入真空镀膜设备的真空镀膜腔体内,控制真空镀膜腔体内的真空度为10-2~10-3Pa,经等离子除尘后进行真空连续镀膜;d、保护漆喷涂:用与UV底漆配套的丙烯酸脂类UV保护漆对塑料件进行喷涂,然后固化,形成具有一定硬度的漆膜;e、对塑料件进行贴膜和包装。本发明方法产生的废气废水少,比现有金属化工艺环保,并且产品质量轻,也可以实现产品外观设计自由化、满足消费者个性化的需求。
本发明提供了一种多胺基/偕胺肟基修饰的多官能团离子交换纤维的制备和使用方法:以聚丙烯腈纤维为基体材料,采用水热法依次将多胺基和偕胺肟基接枝到基体材料上,制得多胺基/偕胺肟基修饰的多官能团离子交换纤维。利用有效官能团与金属离子的螯合性能,用于处理常规金属元素、非金属元素或放射性元素废水,发明提供的制备和使用方法较简单,官能团的接枝率较高,制备的多官能团离子交换纤维性能较稳定,亲水性较好,耐辐照性能较强,吸附容量较高。同时,避免了树脂、硅胶等传统材料在不同pH环境中发生溶胀收缩、破裂等问题。
本发明公开了一种多孔有序高效光热转化材料的制备方法,包括以下步骤:首先取硫化铜和魔芋葡甘聚糖,加入到去离子水中,将搅拌均匀后的胶体冷冻成固体,并干燥72h,转化为海绵类气凝胶形态,之后,对气凝胶进行脱乙酰处理,并将脱乙酰完成的产品,用过量的去离子水浸泡24h后,冷冻成固体,干燥72h,得到硫化铜气凝胶,再将其利用丙烯腈和盐酸羟胺接枝不同数量的偕胺肟基,即得到所需的功能化多孔有序超轻硫化铜气凝胶。本发明以硫化铜和魔芋葡甘聚糖为原料,采用冰模板法,可控制备了具有宽带太阳能吸收、准确热定位、抗腐蚀、耐辐照的多孔有序硫化铜气凝胶,并对其接枝偕胺肟基,获得了目标光热转换材料,可用于放射性废水的减容处理。
本发明公开了一种用于有机废液的高级氧化反应处理装置及方法,取代常规高级氧化要求的苛刻条件,用于在温和条件下实现乳化废液和特种废水中有机物的氧化和分解。该处理装置包括微波反应器、控温池及配液池,其中,有机废液在水泵的作用下依次通过微波反应器、控温池及配液池后再次进入到微波反应器实现循环,直到废液中有机物彻底被氧化分解,达到排放标准。本发明通过设置微波反应单元,用微波建立有机废液中有机物氧化需要的电化学反应电解电压,以此实现难生化、难降解有机物在常温常压条件下的高级化学氧化,以及温和条件下的有机物降解,将微波谐振腔同化学反应结合在一起,取代常规高级氧化要求的苛刻条件,易于实现及大规模推广。
本发明公开了一种用竹子制取竹浆纤维及竹子提取物的制备方法及用途,包括鲜竹杆预处理、竹丝料汽蒸煎煮处理、第一次酶解处理、软化处理、高浓磨浆处理、压榨处理、第二次酶解处理和浓缩处理,本发明可以同步提取竹浆纤维和竹子提取物,减少了竹子制浆中废弃物及废水的产生,重新设计了工艺方法,使得竹子提取物被有效、全面地提取出来,可以转化成了药用、食用之材料,可以去除了影响竹浆纤维质量的大部分糖类、单宁类等及其它杂质,减少了竹浆纤维中的有色物质,提高了竹子的利用率、产出率。
本发明公开了一种4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸的纯化方法,属于有机合成领域,目的在于解决现有方法经电解、酸化、结晶后,所得到的4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸外观为棕红色,而要得到颜色较浅、纯度较高的产品,则必须要经过反复结晶等非常繁琐的纯化工艺,导致生产成本大幅提高的问题。其包括如下步骤:向4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸钠盐或者钾盐水溶液中加入水溶性还原剂,再经酸化后,将得到的沉淀过滤,即可。本发明操作简单,工艺流程短,所产生的废水量少,能够显著降低4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸的纯化成本,具有显著的进步意义和应用价值,值得大规模推广和应用。经实际应用,本发明能够制备黄色至白色的产品,且含量大于96%,具有较高的纯度。
本发明公开了一种固定化多酶体系及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将硝酸镍溶液和硝酸铁溶液加入混合液中,然后调节pH值,超声分散后进行水热反应,再降至室温得中间产物;将中间产物溶于有机溶剂中,依次抽滤、冲洗、真空干燥,得金属有机骨架化合物;配制混合酶溶液;将金属有机骨架化合物加入混合酶溶液中,紫外线照射得固定化多酶体系。本发明还包括通过上述固定化多酶体系的制备方法制得的固定化多酶体系。本发明将紫外线辐照与金属有机框架相结合,操作简便,固化反应条件温和,具有较高的固化效率,有效解决了有机物降解率低、固载量小和稳定性较差等问题,适用于大规模生产,能加强污泥溶胞调理或有机废水的处理效果。
本发明公开了一种生态链窖库及处理方法,包括设置在山坡和大坝间的窖库,所述窖库表面设有平台,所述平台与山坡、大坝构成密封空间;平台上表面设有一污泥处理池和一有机肥车间,所述污泥处理池顶部从上到下设有污水总管道和悬浮物隔离装置,所述污水总管道连通城市污水。污水依次经污泥处理池、生化处理池及一系列过滤装置,彻底固液分离后送入窖库中,产气后用于农业灌溉。本发明中采用生态链窖库的方式用于城市生活废水的处理,让其变废为宝循环利用,有机肥、沼气产出、农田灌溉等,环保杜绝了二次污染,既环保又达到循环利用变废为宝的真正意义。
本发明公开了一种纳米四氧化三铁掺杂苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是:将Fe3+、Fe2+、硅烷偶联剂通过共沉淀法,制得纳米四氧化三铁;将去离子水、有机物、无机盐和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,纳米四氧化三铁与苯乙烯、二乙烯基苯混合后加入,再加入过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷和二氯乙烷,加热至70~90℃,搅拌下进行悬浮聚合反应后,过滤,固体物经洗涤、干燥,即制得纳米四氧化三铁掺杂苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/nano‑Fe3O4@SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,既可增加催化剂催化效率又便于回收,抗压强度高,使用效果好。
本发明涉及一种回收有机溶剂法分离木质素制纸浆技术,属含纤维素原料用有机溶剂制浆的工艺方法技术领域。它是利用木质素可溶于二氧六环、醇类、酯类、酚类、酮类、乙酰溴等有机溶液的性质,造纸制浆时,将造纸原料和上述单一的溶剂或复合溶剂、及酸类、氨(胺)类、蒽醌衍生物等催化剂混合机械磨浆后,再经回流浸渍、煮浆或高压煮浆,混合浆料经压(过)滤,分离出的纤维调浆抄纸,滤液经浓缩分离出高纯木质素用于深度开发,有机溶剂回收再利用。本发明真正能从源头防治制浆造纸对环境的废水污染,是实现无污染或低污染“绿色环保”造纸的有效技术途径。
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