本发明涉及非金属基材表面金属化的技术领域,是一种在非金属基材电镀前的处理方法,其步骤为:步骤一:发明对非金属基材表面进行除油;步骤二:喷涂石墨烯涂层。本发明与传统塑胶电镀前处理工艺相比,流程简化,可以节能减排,同时减少废水处理费用;同时应用本发明在电镀之前进行处理,能够使得塑胶表面同样具有金属质感,镀层性能可达到CASS16H,ASS48H,优于现有镀层。
一种无机纳米材料增强中空纤维超滤膜的制备方法,属于分离膜制备和膜分离技术领域。包括以下步骤:1)将无机纳米材料与高分子材料、致孔剂、溶剂等混合制成纺丝液;2)调节纺丝液进料速率及芯液速率,设定凝固浴温度及空气间隙,进行纺丝,得到膜丝;3)将步骤2)得到的膜丝置于酸性水溶液中浸泡,再用水洗涤浸泡,干燥后即得无机纳米材料增强中空纤维超滤膜。制备方法步骤简单、成本低、可控性强,能制备厚度为0.5~2μm的中空纤维超滤膜,适用多数高分子膜材料,制备的超滤膜性能优异,具有孔径分布窄、传质阻力小、超高渗透通量和截留率高等优点,在废水处理、食品、医药等行业的产品分离、浓缩、纯化等具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种重稀土元素的协同萃取剂及其萃取方法,该协同萃取剂包括所述组分(a)和组分(b)。由该协同萃取剂与稀释剂混合组成有机相对重稀土溶液进行萃取。在萃取过程中,由于两种离子液基萃取剂对重稀土具有很强的协同萃取效应,显著提高了对重稀土的萃取能力。由于离子液特有的相转移作用,反萃剂更容易进入有机相,大大提高了反萃率。本发明采用离子液不需多次循环皂化,萃取过程中不产生氨氮废水。
本发明公开了一种钇的萃取分离方法,包括以下步骤:(1)将萃取剂和稀释剂混合,得到有机相;(2)将步骤(1)所得的有机相与含钇的稀土料液混合,进行选择性萃取,以使钇留在水相中,贫钇稀土进入有机相;(3)使用去离子水对步骤(2)所得的有机相进行洗涤;以及(4)使用去离子水对步骤(3)所得的有机相进行反萃取,使有机相中的贫钇稀土进入水相。本发明采用萃取剂与稀释剂混合组成的有机相对含钇的稀土料液进行萃取,并用去离子水进行洗涤和反萃取,使得萃取、洗涤和反萃取过程中均不消耗酸碱,即萃取在低酸度下进行,又保证了高的萃取率,有机相可循环使用,无需皂化,萃取过程中不产生氨氮废水,是一种清洁高效的萃取分离方法。
本发明提供了一种基于泡沫整理方法的强效阻燃超疏水织物的制备方法,所述方法步骤如下:(1)将聚二甲基硅氧烷和固化剂加入去离子水中,超声振荡并搅拌,然后加入表面活性剂和稳泡剂,再加入植酸铜颗粒和聚磷酸铵,继续超声振荡并搅拌,得到疏水阻燃整理液;(2)上述制备好的疏水阻燃整理液通过机械搅拌至发泡,将得到的泡沫施加到织物上,并将织物放入烘箱中干燥,由此获得超疏水阻燃织物。通过该方法制备超疏水阻燃织物,不使用有机溶剂,方法简单,节约能耗,减少废水排放;所制备的超疏水阻燃织物还具有良好的超疏水和自清洁效果,还可减缓织物在火焰中的燃烧速度,离开火源后立刻自熄灭,具有优异的阻燃效果。
本发明提供一种厌氧型外置式管式超滤膜生物反应器,涉及废水处理技术领域,本发明为一种厌氧型外置式管式超滤膜生物反应器,包括厌氧反应器、管式超滤膜装置、膜清洗装置、沼气收集装置,厌氧反应器包括厌氧进水泵、厌氧反应罐、设置于厌氧反应箱底部的厌氧底部布水管;所述管式超滤膜装置包括超滤膜进水泵、多个相互连通的超滤膜管、设置于所述超滤膜管内部的超滤膜、超滤膜透析液管;膜清洗装置包括清洗罐、清洗水泵、与管式超滤膜装置相连通的清洗泵出水管。本申请中通过外置式管式超滤膜的拦截作用,减少厌氧污泥的流失,可将厌氧反应器内的污泥浓度提高到40g/L,提高了厌氧处理效率。
本发明公开了一种制备二氧化钛/竹炭复合材料的方法,它以竹炭为载体,钛酸四正丁 酯为钛源,采用微波法辅助制备二氧化钛/竹炭复合材料,微波加热时材料中的大小粒子被 同时快速加热,减小了热应力,从而避免了材料的破裂,改善了材料的微结构,使活性组分 均匀的负载在载体上,提高了材料应用于光催化氧化法处理废水领域中的光催化性能,经X 射线衍射检测,该复合材料中负载的TiO2主要为锐钛矿型;本发明解决了目前制备二氧化钛 /竹炭复合材料时间长、成本高、难以制备均匀的二氧化钛/竹炭复合材料及烧结过程易产生 碳污染的问题。
本发明公开了一种Fe3O4/再生纤维素磁性正渗透膜及其制备和应用。先通过共沉淀法制备磁性Fe3O4固体,然后与纤维素溶液混合,制得复合溶液,复合溶液经刮膜、凝固、浸泡和真空干燥制得Fe3O4/再生纤维素正渗透膜。该渗透膜将类Fenton催化降解与膜分离过程耦合在一起,可同时进行污染物的去除和废水的减量化处理,是一种全新的污染物处理方法。
本申请提供了一种水处理用微胶囊化过渡金属离子捕捉剂,其包括芯材、第一壁材和第二壁材,所述第一壁材包覆芯材,所述第二壁材包覆所述第一壁材;其中,所述芯材为选自碱金属硫化物、含硫的碱金属盐、以及含硫的铵盐中的一种以上,所述第一壁材为熔点40℃以上的疏水性聚合物,所述第二壁材为聚脲类树脂。本申请的水处理用微胶囊化过渡金属离子捕捉剂具有微胶囊化双层包覆结构,不仅能够有效捕捉废水体系中的过渡金属离子杂质,而且能够实现水处理用微胶囊化过渡金属离子捕捉剂的缓释作用,具有高效且长期的优良的水处理效果。
泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂的制备方法,涉及光催化剂。1)将固体废弃物球磨,得固体废弃物粉末;2)将水玻璃与步骤1)得到的固体废弃物粉末混合,得粘稠混合物;3)将开孔PU泡沫浸泡在步骤2)得到的粘稠混合物中;4)将浸润的PU泡沫取出后干燥,煅烧,得开孔的泡沫玻璃;5)将步骤4)得到的泡沫玻璃浸泡在过氧化钛配合物水溶液中,使过氧化钛配合物吸附到泡沫玻璃上;6)将吸附有过氧化钛配合物的泡沫玻璃取出后干燥,煅烧,即得泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂。所制备的泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂具有低密度、高染料吸附能力、高光催化效率及高稳定性等优点,能够有效降解印染废水中的有机物。
本发明涉及一种海胆状铁/锰二元纳米除镉材料及其制备方法,属于环境材料技术领域。本发明在加热和pH调控下,将铁、锰溶液按一定配比混合,制备出具有高比表面积的海胆状铁/锰二元纳米氧化物。该海胆状铁/锰二元纳米氧化物能够选择性地吸附去除水中的重金属镉Cd(Ⅱ),具有吸附动力学快,吸附容量高和pH适用范围广的优点。该新型除镉材料制备方法简单、成本低,在含镉水与废水的净化处理方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种钽酸锶纳米球光催化剂及其制备方法和应用,属于材料制备及环境污染治理的技术领域。针对目前利用光催化处理苯系污染物存在活性较低、稳定性差、难以再生的问题,开发高性能的钽酸锶纳米球光催化剂代替商品TiO2。催化剂的制备分两步进行:第一步为溶解-沉淀合成钽酸前驱物;第二步为表面活性剂辅助水热法合成钽酸锶纳米球。本发明制备的光催化剂具有高比表面积,能够实现高效降解废水和废气中的有机/重金属污染物,特别对于难降解的苯系有机污染物有很好的效果。本发明工艺简单,成本低,产率高,催化剂抗毒强、符合实际生产需要,有较大的应用潜力。
本发明公开了一种气相甲醇羰基化生产甲酸甲酯的装置,其特征在于:该装置包括氮气气体管道、一氧化碳气体管道、氢气气体管道、一氧化氮气体管道、氧气气体管道、甲醇储罐(1)、流体泵(2)、酯化塔(3)、第一精馏塔(4)、废水储罐(5)、第一冷凝器(6)、气体混合箱(7)、反应器(8)、加热炉(9)、催化剂(10)、针型阀(11)、在线气相色谱分析系统(12)、气液分离器(13)、第二精馏塔(14)、第二冷凝器(15)、甲酸甲酯储罐(16)、放空阀(17)、循环泵(18)。该装置采用固定床反应器,催化剂与产物易分离,装置操作简单,反应器为常压反应器,资金投入少。
本发明提供一种用于油水分离的多级复合纳米纤维膜及其制备方法,涉及油水分离技术领域。该多级复合纳米纤维膜的制备方法为:将聚合物溶解于溶剂中,得到纺丝液;对纺丝液进行静电纺丝得到聚合物纳米纤维膜;将聚合物纳米纤维膜进行改性处理,得到改性纳米纤维膜,其中改性处理为酸处理或碱处理;将改性纳米纤维膜在植酸溶液中浸渍一段时间后,加入金属离子溶液,继续浸渍一段时间后,得到多级复合纳米纤维膜。在聚合物纳米纤维表面通过植酸与金属离子原位生成抗菌超亲水纳米多级结构,有助于进一步提高分离膜对高度乳化含油废水破乳效率,从而提高油水分离效率。
本发明提供了硫化锌基纳米吸附材料及其制备方法和用途。该材料化学式为CuxZn1-xS或AgxZn1-xS,其中x为0~0.3,其微观形貌为由厚度为10~50纳米的纳米片相互交织支撑形成的直径为1~20微米的微球。该吸附剂具有自支撑结构,不易团聚,可以宏量合成,对于废水中阳离子型染料可以选择性吸附,可以通过洗脱进行循环利用,不产生二次污染的特点。
本发明提供一种用于城市垃圾的裂解气化装置,其结构包括气化裂解室、气体回收连接管道、底座、废杂出口、预热加热室、甩水器、进料孔,气体回收连接管道嵌入安装于气化裂解室左侧,设置旋转器,旋转器在高速的转动下,对垃圾进行离心的作用,较重的垃圾在离心的作用下会往外发生移动,从而致使装有水的饮料瓶会向旋转器内壁方向偏移,同时,将饮料瓶内的水甩出来,内壁的水将会顺着旋转器底部流动,通过旋转器下方的通孔流向防护外壳底边的水槽上,从而能够有效的对饮料瓶内的积水进行处理,避免饮料瓶内还残留着大量的废水,影响到预加热时的加热效果,当饮料瓶撞击在刺刀上时,会直接被刺穿,从而增快了饮料瓶内部的水往外流动的速度。
本发明公开了一种新型磁性复合纳米材料及其应用,分别以苯胺,硫代硫酸钠,四氧化三铁,硅溶胶,聚乙二醇等通过超声波分散,磁力搅拌,氮气除氧等改性手段制备出磁性复合纳米材料。新型磁性复合纳米材料在去除废水中的重金属方面有着很好的效果。
一种圆形结构水处理装置,其结构包括以下部分:供水装置、加药系统、网络反应池、沉淀池、过滤池、清水储存系统、反冲洗管道、废水回收系统,反应池、沉淀池、过滤池、清水储存系统及反冲洗管道均布置于两个同心圆结构内,中心圆为中心沉淀池,第二圏沿圆周分隔出网络反应池、外围沉淀池、过滤池、清水池,中心沉淀池上端沿内壁圆周设计有一圏集水槽,反冲洗管道连接在集水槽与过滤池之间,水流依次由源水池通过管道经过加药系统向管道中加入水处理药剂→网络反应池→外围沉淀池→中心沉淀池→集水槽→过滤池→清水池→清水蓄水池。本发明采用圆形水处理装置不仅施工工艺简单,施工材料普遍,而且结构紧凑,占地面积小,管道使用少。
本发明涉及一种用于处理水中有机污染物的光催化材料及其制备方法。该光催化材料是一种铕和氮共掺杂的氧化钛微球,具有独特的拨浪鼓结构。氮的掺杂使催化剂具有可见光活性;铕的掺杂有助于提高光生电子的传递速率,减小光生电子与空穴的复合,提高催化剂的光催化性能;拨浪鼓状的中空结构可使入射光在内部空腔中多次反射,提高光能的利用效率。该催化剂在可见光下具有很强的催化活性,能在短时间内快速降低水中有机污染物的浓度,最终可将污染物几乎完全降解,适用于有机废水的处理,而且制备方法简单易行,应用前景广阔。
本发明公开了一种重金属离子吸附材料的制备方法及其应用,通过以垃圾渗滤液为原料,将其与烟秆中提取的纤维素进行接枝共聚来制取垃圾渗滤液‑烟秆纤维素复合物,并将垃圾渗滤液‑烟秆纤维素复合物进行凝胶化处理后,再进行再生、溶剂交换和真空干燥后制得垃圾渗滤液‑烟秆纤维素基气凝胶,所制得的垃圾渗滤液‑烟秆纤维素基气凝胶材料孔径大、孔隙率高、结构稳定、并且对废水中的重金属具有优良的螯合作用、吸附效率和吸附量,采用成本低廉的垃圾渗滤液和烟秆,不仅能够降低重金属离子处理的成本,还能够极大的实现资源的循环再利用,促进环境的保护。
本发明提供了一种选择性复合微球吸附材料及其制备方法和在含铀核废水处理领域的应用,该材料制备步骤如下:(1)准备二氧化硅微球;(2)将二氧化硅微球分散至超纯水与N,N‑二甲基甲酰胺形成的混合溶液中,得到溶液A;(3)将羧甲基纤维素、硅烷偶联剂和N,N‑二甲基甲酰胺充分搅拌混合,得到溶液B;(4)将溶液A与溶液B混合反应,离心分离并洗涤干燥得到羧基改性二氧化硅微球;(5)将羧基改性二氧化硅微球和可溶性锌盐分散于甲醇溶液中,得到溶液C;优选地,所述的可溶性锌盐选用硝酸锌或六水合硝酸锌。(6)将2‑甲基咪唑分散于甲醇溶液中,得到溶液D;(7)将溶液C与溶液D混合搅拌,离心分离并洗涤干燥得到CMC‑SiO2@ZiF‑8复合微球吸附材料。
本发明涉及分子印迹材料领域,公开了一种靶向吸附原位再生亲水型纳米分子印迹材料制备方法,采用糖浆废水制备多基团纳米碳球,再采用溶胶‑凝胶法在纳米碳球表面上原位合成碳、氮共掺杂纳米TiO2@碳球,经过煅烧去除内核形成中空结构,提高表面分子印迹聚合物的产率、比表面积,结合位点多,传质速率快;以磺胺类和亚硝胺类污染物为目标分子,间苯二酚、三聚氰胺作为双功能单体,甲醛水溶液、TiO2作为双交联剂,乙腈作为致孔剂,形成纳米碳球表面分子印迹中空材料,提高分子印迹材料比表面积,实现更高的靶向吸附能力,操作简单,化学药剂使用量少;通过材料中的C,N‑TiO2光催化材料,直接利用可见光催化降解目标分子,实现分子印迹材料的原位再生和重复利用。
本发明提供一种在海绵上制备皮革层的环保方法,其方法过程主要包括:海绵成型,施工底部涂层,烘干,施工表面涂层,烘干等步骤。本发明还提供了适用于海绵涂层的底部涂层和表面涂层的配方,其主体成分为水性树脂及一系列环境友好助剂。本发明所述的制备方法无需使用有机溶剂且不会产生废水,是一种环保的制备方法。通过上述方法制备的皮革层具有优异的耐折牢性能,耐摩擦性能,耐水解性能及附着力。
本发明提供了一种青霉素G钾盐结晶母液裂解产生的苯乙酸钠脱酯液的处理方法,属于制药废水处理技术领域。本发明将苯乙酸钠脱酯液与活性炭混合,进行青霉素降解物脱除,然后过滤,得到预处理苯乙酸钠脱酯液;将预处理苯乙酸钠脱酯液进行一级透析,得到一级透析液和一级浓缩液;一级透析所用透析膜的截留分子量为6000~10000Da;将一级透析液进行二级透析,得到二级透析液和二级浓缩液;二级透析所用透析膜的截留分子量为1000~4000Da;将二级透析液浓缩后回套青霉素发酵工段。本发明提供的处理方法不需要加入双氧水,也不需要进行结晶和结晶重熔,产生的废液量少,且能耗低。
本发明属于纳米复合材料光催化技术领域,具体涉及一种一维可见光响应高效稳定Ag/AgCl/AgBr管状复合异质结光催化剂的制备及其应用。本发明中,通过采用水浴法获得铜纳米线模板,引入硝酸银,发生反应,获得均一性较好的一维银纳米管载体,再掺入六水氯化铁和一定量的溴化钾,通过离子交换反应获得。该管状结构的一维三元复合异质结光催化剂,含有内外层表面,反应活性位点增加,以及异质结的存在大大降低了光生电子‑空穴对的复合率,在可见光照条件下光催化活性和稳定性大大提高,可以有效的降解染料高分子,在废水处理等环保领域中具有很好的实用价值。本发明催化剂制备方法易操作、反应条件温和、周期短、环境友好。
本发明公开了一种具有光电催化性能的Ru掺杂钛基二氧化锡电极,其是采用热分解法,以氯铱酸、四氯化锡为原料制备中间层涂液,三氯化钌、四氯化锡为原料制备面涂层涂液,将其依次涂覆于预处理后的钛基体上,制得所述Ru掺杂钛基二氧化锡电极。所得电极对有机废水表现出较好的处理效果。
本发明公开了一种基于鸡蛋膜的光催化复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将高锰酸钾溶液、鸡蛋膜和水搅拌均匀,得到悬浊液;(2)将上述悬浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中,然后将反应釜转移至烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应之后的产物离心、洗涤,烘干,得到样品;(4)将上述样品置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料。本发明采用鸡蛋膜与反应原料混合,利用一步水热法即可得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料,该复合材料在处理废水中盐酸四环素这一抗生素时展现出良好的光催化性能。
本发明公开了一种节能环保型低水分炼焦工艺及系统,将焦化厂炼焦配煤干燥调湿至含水率为3%~6%,然后进行筛分,将粒级<1mm的煤粉与新增配的弱粘结性煤混合并直接压制成型,制备的低水分无粘结剂型煤与粒级>1mm的调湿煤粉混合进入炼焦炉系统炼焦。本发明设备系统主要包括干燥调湿装置、筛分装置、定量给料装置、混合装置、成型装置、炼焦炉系统等。本发明的优点在于:能够同时实现提高焦炉产能、减少废水排放、提高焦炭质量、增加弱粘结性煤配比、降低炼焦成本等多重目标,具有良好的节能效益、环境效益与经济效益。
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