本发明涉及一种铝合金阳极氧化电解液和阳极氧化工艺,铝合金阳极氧化电解液包括0.3~0.6 mol/L的HEDP,阳极氧化的温度为40~50℃,氧化电压为80~120 V,采用恒压法进行阳极氧化,氧化时间为30~40 min。本发明提供的铝合金阳极氧化电解液环保无毒、废水处理简单,该工艺适用铝合金,可以获得4~15μm的阳极氧化膜。
微多相电Fenton氧化还原反应器,由壳体,电解阳极、阴极, 绝缘层,阴极填充粒子,阳极填充粒子,感应电极,布水布气装置, 高频脉冲电源组成。反应器的特点是不同于二维电解电极的同时,在 反应器中增添了感应电极。除了填充粒子的高催化活性外,感应电极 生成的Fe2+与H2O2发生Fenton反应,生成强氧化性的羟基自由基 (·OH),有机污染物在与羟基自由基的反应过程中被直接氧化和间 接氧化,使之最终得以降解。此反应器适用于处理高浓度、难降解的 有机废水。
本发明公开了一种吸附铜离子的蛭石材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:S1、通过二步离子交换结合超声制备得到剥离蛭石;S2、将含铜离子的溶液进行超声处理,再加入剥离蛭石后放入振荡器中反应;S3、振动结束后取出溶液进行离心处理,再将上清液抽滤得到的固体产物,烘干得到吸附铜离子的蛭石材料,即蛭石‑Cu材料。本发明制备蛭石‑Cu材料可用于去除废水中的抗生素。本发明借助铜与蛭石中微量元素Fe的协同作用,以及水体产生的羟基自由基和超氧自由基来降解抗生素,高效去除水体抗生素,既解决了借助高级氧化技术降解抗生素的弊端,同时又实现了蛭石吸附重金属后的高附加值途径。
本发明涉及重金属检测技术领域,具体涉及一种木瓜蛋白酶改性金纳米颗粒修饰淀粉/二氧化硅复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的木瓜蛋白酶改性金纳米颗粒修饰淀粉/二氧化硅复合材料,包括淀粉/二氧化硅微球和附着在所述淀粉/二氧化硅微球表面的木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒;所述木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒与所述淀粉/二氧化硅微球通过金硫键连接。在本发明中,木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒增加了对铅离子的吸附位点,提供了铅离子的吸附能力;木瓜蛋白酶改性后的金纳米颗粒能够可视化检测铅离子,当捕捉到铅离子时,本发明提供的复合材料表现出明显的颜色变化,在去除废水中铅离子的同时还能够实现对铅离子的定量检测。
本发明涉及水体及土壤中重金属污染处理领域,具体为一种多位活化及改性的芦苇‑南荻生物炭的制备方法及其去除重金属锌、镉的应用。制备方法包括先将芦苇‑南荻生物质洗净、烘干、粉碎,在水锰矿粉溶液中充分超声搅拌后经低温水热碳化制成未活化改性的生物炭,再将生物炭在氯化钙‑过氧化氢混合液浸泡,通过微波对生物炭‑氯化钙‑过氧化氢混合液进行活化,再将烘干后的生物炭通过紫外辐射改性,得到活化改性的生物炭,将得到的生物炭用于水体及土壤中重金属锌和镉的去除。应用方法包括如下:活化改性的生物炭加入到重金属锌、镉废水中进行吸附反应;或直接加入到重金属锌、镉污染土壤中,充分混匀,老化一段时间后,完成对土壤重金属锌、镉污染的生物修复。
一种铝合金失效化铣液利用方法,其特征是:(1)预处理:将失效后的化铣液过滤,从而去除失效化铣液中的SS,滤液进行下一步处理;(2)回收氢氧化铝:在步骤一得到的过滤液基础上,加入1∶0.5~1.5的水,使失效后的化铣液转化成氢氧化铝的过饱和溶液,使氢氧化铝结晶析出,经过沉淀、过滤,将氢氧化铝晶体从化洗液中分离,从而回收氢氧化铝;(3)用于碱性中和材料:步骤二分离氢氧化铝后得到的过滤液可作为处理酸性废水的碱性中和材料。本发明的优点是:环保、安全、降低失效后的化铣液处理成本,资源得到高效利用。
本发明公开了一种由超氧自由基和羟基自由基协同介导的氰化物脱毒新方法,首先通过紫外光照射将含氰废水中的络合态氰化物破络,过滤得到游离氰化物溶液,再以能够同时产生·O2‑与·OH的电芬顿催化体系对游离氰化物溶液进行电化学处理,所述电化学反应在强碱性条件下进行,且所述电芬顿催化体系中阴极产生·O2‑与过氧化氢,阳极将阴极产生的过氧化氢高效活化为·OH,所述·OH首先将氰化物活化为缺电子状态的·CN中间态物种,随后·CN与·O2‑发生亲核加成反应,进一步将氰化物转化为无毒产物硝酸盐,克服传统氰化物脱毒过程中只能将氰化物转化至低毒氰酸盐的缺点,开辟氰化物完全脱毒新路径。
本发明属于水污染控制材料技术领域,公开了一种生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物除氮磷材料的制备方法,由生物质炭、铜镁铝三金属氢氧化物构成;所述生物质炭是以生物质为原材料炭化后形成;铜镁铝三金属氢氧化物为纳米级二维片状三元金属类水滑石氢氧化物,片状厚度为10nm~50nm,铜镁铝摩尔比为0.5~1.5:2.5~1.5:1。本发明提供生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物除氮磷材料的制备方法,材料制备过程简单且可控,通过生物质炭/铜镁铝三元金属氢氧化物双重吸附效应来提高吸附性能,达到去除氮磷的目的。通过实验模拟去除氮磷废水,结果表明氮去除率达75.2%,磷去除率高达95.3%,为实际应用提供了可靠地理论和实际支撑。
本发明公开了一种电镀污泥的处理方法,包括以下步骤:a)对所述电镀污泥进行机械脱水处理;b)将机械脱水处理后的电镀污泥进行干燥,得到干燥物料;c)将所述干燥物料与造渣剂、还原剂以及溶剂混合以得到混合物料,将所述混合物料在1200~1350℃进行冶炼,得到金属熔体和炉渣。根据本发明实施例的电镀污泥的处理方法,采用机械脱水,降低了污泥干燥能耗,解决了当前电镀污泥处理能耗高,经济效益差的难题;采用熔炼技术富集金属,金属回收率高;废渣可以出售给水泥行业,废水零排放,废气采用活性炭吸附+布袋除尘+碱性水洗涤工艺符合产业政策要求,实现了电镀污泥的清洁回收。
本发明公开了一种从大豆油脂肪酸中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,向大豆油脂肪酸中加入其重量分数5~10%的磁性负载Fe3O4/Silicalite-1型分子筛和油醇质量比为1 : 0.5~1.5的无水乙醇,本发明采用可以重复使用负载了Fe3O4的Silicalite-1?型分子筛的吸附剂,利用负载Fe3O4的磁性起诱导结晶作用,本发明的提取过程中简单、高效,分离纯化的不饱和脂肪酸纯度高,吸附剂可以重复使用,吸附剂解吸附过程中,可以获得高纯度的饱和脂肪酸副产品;并且后续处理工艺没有废水排出,符合国家环境保护的要求。
本发明公开P204萃取法从南方稀土矿中提取稀土的工艺,具体以南方离子吸附型稀土原矿为原料,以硫酸铵、氯化钠或氯化铵为浸取剂,P204为萃取剂,TBP为破乳剂,氨水或氢氧化钠为中和剂,萃取剂P204促进浸取剂浸出原料中的稀土离子。首先,以浸取剂溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,搅拌下加入P204与TBP的煤油溶液,促进稀土离子的浸出。采用间歇式搅拌,最后一次搅拌开始加入氨水溶液或氢氧化钠溶液。最后,静置分层,上层为负载稀土的P204有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离。本发明工艺流程短,稀土提取率高达94%~97%,无废水排放,绿色化程度高。
本发明涉及一种用于海水淡化脱盐处理的氧化石墨烯框架复合膜及其制备方法。该方法通过超声搅拌将氧化石墨烯与含醚氧基团的二胺小分子发生交联反应从而形成具有稳定的共价结构的氧化石墨烯框架复合物,采用真空抽滤法在无机多孔支撑体上制备出高稳定性的、高脱盐性能的氧化石墨烯框架复合膜。通过调控含醚氧基团二胺小分子的比例和结构,能精确调控氧化石墨烯框架复合膜层纳米水通道的尺寸大小,从而提高膜对盐离子的截留率。本发明的制备过程简单、易操作,具有很好的重复性,显著提高了膜的水通量和脱盐率,长时间运转膜的分离性能稳定,在膜法海水淡化或高盐废水脱盐处理等领域具有广泛的应用前景。
一种可实现零污染排放的含钨矿物原料的冶金工艺,包括:第I循环,采用弱碱溶液作为浸出剂,浸出熟料,对浸出浆液经固液分离之后产生的浸出渣进行洗涤,洗涤液反馈至浸矿剂重复使用;第II循环,把至少部分浸出渣作为配料,反馈至配料环节重复使用;第III循环,将蒸发结晶过程释放出的气体返回至浸出熟料环节,重新合成浸矿剂使用;第IV循环,将蒸发结晶过程蒸发出的水反馈至浸出浆液的固液分离环节,重复使用;第V循环,对结晶后的浆液进行液固分离,固相经水洗涤后即获得含W元素的最终产品而结晶母液返回至浸出熟料的环节,重复使用。为此,本发明实现了全程无废水排放。
本发明属于材料化学领域,公开了一种偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖的制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)制备Fe2+、Fe3+与壳聚糖混合溶液,超声分散均匀,调节溶液pH大于10,冷冻,解冻,离心,洗涤干燥得到壳聚糖/Fe3O4纳米粒子;(2)将壳聚糖/Fe3O4纳米粒子加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声分散均匀后,加入丙烯腈、链转移剂、光引发剂,光照反应,得聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子;(3)将聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子浸入盐酸羟胺溶液中,加入无水碳酸钠调节pH值,进行原位偕胺肟化,洗涤干燥。该方法所制备的偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖对废水中重金属离子具有优异的吸附性能,且吸附后的吸附剂可以快速分离,应用前景广泛。
二进三出满载分馏萃取分离稀土的方法,是以P507为稀土萃取剂,以氯化稀土为原料,第三出口设于二进三出分馏萃取体系的洗涤段,在洗涤段和反萃段之间设有以N235为萃酸剂、TBP为破乳剂的萃酸段;通过N235的萃酸作用,从而消除氢离子的副作用,既保证稀土分离系数不会降低,又保证稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。与现有二进三出分馏萃取工艺相比,能大幅度降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降54.6%~58.8%,盐酸的消耗量下降16.1%~23.7%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅度减少,稀土分离的绿色化程度大幅度提高;萃取槽级数可减少9.5%~24.6%,稀土萃取分离工艺的总投资下降。
本发明公开了一种以米糠为基质纳豆芽孢杆菌与酵母菌复合饲用菌剂的固态发酵方法,包括以下步骤:发酵培养基制备:选用米糠和豆粕为主要原料,按照发酵培养基配方称量,培养基成分按重量百分比组成为:米糠85%~95%、豆粕2%~10%、葡萄糖1%~5%,余量为水,使之保持物料充分润湿,无结团,并用NaOH溶液调节物料pH值至6.0~6.5,灭菌备用。固态发酵:发酵菌种接种比例,纳豆芽孢杆菌种子液:酿酒酵母种子液按重量配比为:5~7:5~3,接种量按重量百分比为5%~10%,固态发酵时间为4~6天,获得复合菌剂;复合菌剂干燥、包装。本发明复合菌剂活性菌数高、成本低,工艺简单、投资少、能耗低,不产生废水、环境污染少、后处理加工方便等特点。
本发明公开了一种中药材前处理方法,基于中药材前处理设备,在内筒腔体上部设置喷淋装置,内部设有搅拌装置,并且内筒下部为筛孔结构,可以直接喷水、搅拌清洗药材,清洗后,直接由内筒本身的筛孔结构实现药材与废水分离;清洗之后,再次喷水可润药,并且设有蒸汽进口,可加热润药,内筒腔体下部设置切断刀,可在润药后直接切制药材,需要干燥时可直接通热风干燥,无需另外转移到干燥机中,设置蒸汽进口可通入蒸汽蒸制药材,可加酒或醋进行酒制或醋制。本发明集洗药、润药、切制、干燥、出料、蒸制、酒制、醋制于一体,省去前处理炮制多工序物料转移,减少工厂制药设备负担,提高生产效率。
满载分馏萃取分离稀土的工艺方法,是以P507或P204为稀土萃取剂;在分馏萃取分离工艺中设有以N235为萃酸剂、混合醇为N235有机相调节剂的萃酸段;以pH值1~4的易萃稀土组分溶液为洗涤液;通过萃酸段中N235的萃酸作用,从而消除氢离子洗涤的副作用,既保证了稀土分离系数不会降低,又保证了分馏萃取体系中萃取剂的萃取量为满载。与现有分馏萃取分离工艺相比,能大幅降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降34%~62%,盐酸的消耗量下降16%~29%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅减少,稀土分离的绿色化程度大幅提高;萃取槽级数减少22%~46%,稀土萃取分离工艺的总投资下降;分离成本显著下降。
一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度稀土离子的方法,利用透析膜的筛分特点和氧化石墨烯胶体强烈吸附稀土离子的性能,将氧化石墨烯胶体封装在透析袋内放入稀土离子溶液中,稀土离子快速通过透析膜被高效吸附,实现稀土离子的分离和富集,吸附离子的氧化石墨烯经酸性溶液处理后,稀土离子可高效脱附,同时氧化石墨烯可再生并循环使用,由于透析袋内的氧化石墨烯无法通过透析袋,不进入被吸附的水溶液,避免了吸附剂的二次污染,大大减少了固液分离量。本发明实施简单、吸附速度快,在很大pH范围都有很大的吸附容量,对于稀土矿山和分离厂废水中低浓度稀土离子的分离富集有很好的应用前景。
一种利用水葫芦从低浓度稀土溶液中富集回收稀土的方法,包括:在10℃以上,pH3-7之间的低浓度稀土溶液中放养水葫芦,使溶液中的稀土以及部分氨氮能被水葫芦吸收并富集在其根茎叶中;将开始泛黄的吸收稀土达到饱和的水葫芦取出,经压榨脱水,干燥;将所得的水葫芦用作燃料或生物质能转化,然后从灰尘或残渣或渣液中回收稀土。根据溶液中稀土和氨氮含量范围,分别采用单级和多级处理模式,使排放水中稀土和重金属离子以及氨氮等指标均达到国家排放标准。该方法尤其适合于从大量的离子吸附型稀土尾矿渗淋废水中回收低浓度稀土,操作简单、成本低,具有显著的经济和环境效益。
本发明公开一种提取低品位离子型稀土原矿中稀土元素的方法,属于从稀土矿中提取稀土元素之技术领域。以低品位离子吸附型稀土原矿为原料,P507为萃取剂,TOP为破乳剂,碱土金属氯化物为浸取剂,提取离子吸附型稀土原矿中稀土元素。首先,以浸取剂溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,加入碱土金属皂化的P507与TOP的煤油溶液,间歇式搅拌下浸取剂浸出与P507萃取共同作用下提取原料中的稀土元素。最后,静置分层,上层为负载稀土的P507有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离工艺流程。本发明的稀土提取率为92%~98%,具有稀土提取率高、工艺流程短;无废水排放,绿色化程度高;不需要使用碳酸氢铵和盐酸,提取稀土元素的成本低等优点。
本发明提供了一种富含重金属生物沉淀渣短流程金属冶炼回收新方法,本发明以生物处理重金属废水得到的生物沉淀渣为原料,将其生物沉淀渣煅烧可得金属氧化物,再以盐酸或硫酸等作浸出剂,酸浸金属氧化物,所得浸出液经电化学沉积可得金属产品。本发明的优点是:工艺简单,流程短,可应用范围广,环保以及成本低廉的重金属冶炼回收新方法。
本发明公开了一种吸附重金属的聚酯纤维膜及其制备方法,包括:在DCC/DMAP体系下,5‑(2‑吡啶)间苯二甲酸和乙二醇进行酯化反应制备功能性第三组分,与对苯二甲酸乙二醇酯进行酯交换反应合成共聚酯,再进行静电纺丝制备聚酯纤维膜;吡啶氮具有孤对电子,与Cd(II)和Cr(VI)能够快速形成稳定的配合物,通过化学接枝于PET分子链上,使得纤维膜具有良好的再生性,可多次循环利用,可应用于废水处理领域。
一种从低浓度含铵稀土溶液中去除氨氮并回收稀土的方法,测定溶液中的氨氮和稀土含量,按氨氮与有效氯的重量比1:7-1:9加入次氯酸钠、次氯酸钙和次氯酸中的一种或其组合,同时加入对稀土离子具有良好吸附能力的细颗粒固体吸附剂;继续搅拌,调节pH任其澄清,使吸附剂等沉淀物一起沉降,过滤或将上清液放入另一储液中转池;滤液陈放1-24小时,测定溶液、pH值、氨氮含量、稀土含量和有效氯含量,达标后进入排放池;将得到的沉降或泥浆放入解析池,用酸或酸盐混合液解析稀土,上清液转入沉淀池进入稀土回收工序,不溶物主要是细粒吸附剂。本方法简单易行,材料成本低,处理效果好,能够满足绝大多数低浓度含氨稀土废水的处理要求。
本发明属于环保领域中的为污水处理技术,具体涉及一种羟基磷灰石包覆的高磁性纳米材料的制备方法及其应用。本发明制备的磁性纳米材料具有物理化学稳定性强,磁性良好,可在外加磁场条件下,迅速与水体分离,达到固液分离效果。将本发明制备的纳米磁性材料适用于含氟废水处理,适用pH范围广、吸附速度快、吸附量大等优点;对氟离子污染的水具有较高去除效率易于回收,可重复使用,具备良好的应用前景。
本发明一种多孔型聚阳离子凝胶吸附剂的制备方法,以交联性季铵盐单体三烯丙基甲基氯化铵(TAMAC)和大分子体积的季铵盐单体十六烷基二甲基烯丙基氯化铵(CDMAC)为原料,经过交联共聚、酸化强化及蒸发熟化等反应工序,制备而得多孔型聚季铵盐凝胶吸附剂,其骨架由100%的聚季铵盐阳离子单元构成,拥有更多的“静电吸引点”,能产生更强的染料“吸附捕捉”能力;同时多孔性内部结构对水中染料具有截留吸附能力;此外作为凝胶材料,在水中溶胀后,可提供更多的空间来吸收和容纳阴离子染料,致使多孔型聚阳离子凝胶吸附剂对印染废水的吸附净化性能明显优于现有同类吸附剂,应用性能稳定,应用前景好。
本发明涉及金属表面处理技术领域,具体涉及一种高强铝合金阳极氧化电解液及高强铝合金阳极氧化膜的制备方法和高强铝合金工件。本发明提供的高强铝合金阳极氧化电解液,包括0.1~0.2mol/L的植酸。高强铝合金在植酸溶液中通电后表面会发生氧化反应,且可以通过调整植酸浓度和氧化电压得到厚度为3~5μm的阳极氧化膜,在膜层比较薄、不影响基体疲劳性能的前提下,即可显著提高高强铝合金的耐蚀性,尤其适用于改善Al‑Cu、Al‑Mg‑Si及Al‑Zn‑Mg‑Cu系高强度铝合金的耐蚀性;另外,本发明采用天然植物提取物植酸,经济实惠,环保无毒,废水处理工艺简便,具有较好的应用价值和经济、社会效益。
本发明涉及一种ZnO/MoS2纳米片复合物光催化剂的制备方法,通过将少量氧化锌掺杂入二硫化钼中,得到一种廉价高效的光催化剂,具体由氧化锌、二水合钼酸钠和硫代乙酰胺通过水热法反应制得。本发明ZnO/MoS2纳米片复合物在常温、常压和光照下,就能快速将废水中有机污染物,特别是染料有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,具有持久的光催化活性。
本发明公开了一种二维镍铝LDH复合材料的制备方法及其在光催化降解抗生素中的应用,主要包括以下步骤:1)通过高温裂解法获得生物炭;2)将生物炭和镍/铝盐水溶液混合搅拌后静置获得反应液;3)将钠盐水溶液加入上述反应液中通过共沉淀法制备改性材料;4)经过洗涤、离心、干燥等步骤获得生物炭改性镍铝LDH材料,其保持了二维层状氢氧化物的片状结构。本发明采用少量的生物炭实现了对层状氢氧化物的有效改性,提高了层状氢氧化物的比表面积,增加了材料表面活性位点,并促进了材料表面光生电子空穴对分离和电荷传输效率,光照条件下对抗生素具有高效去除率,在光催化治理废水领域具有潜在应用。
本发明实施例公开了一种湿地通风系统以及湿地系统,其中该湿地通风系统包括:进风管、出风管和通风管;所述通风管上开设有通风孔以便所述通风管中的空气扩散到湿地中。所述通风管呈网状结构水平埋设于湿地内部,所述进风管底部和所述出风管底部分别与所述通风管连通;所述进风管和所述出风管的顶部管口均位于所述湿地的地表面之上;所述进风管的顶部进风口高于所述出风管顶部的出风口,以便实现风从进风管进入,流经湿地内部,然后从出风口流出。通过本发明实施例,可以以改善湿地内部的通风状态,形成自然通风;此外,还能使得湿地不再堵塞,内部通风形成好氧/厌氧环境能进一步净化废水中的污染物。
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