本发明涉及一种氮化碳量子点改性多级孔结构TiO2‑SiO2光催化剂及其制备方法。本发明的主要特征是,通过原位负载的方法在合成有序多级孔TiO2‑SiO2材料的过程中,引入氮化碳量子点,煅烧法除去模板剂后,得到氮化碳量子点改性多级孔结构TiO2‑SiO2光催化剂。与现有技术相比,本发明采用的方法简便易操作,且能高效的利用原料并能使氮化碳量子点负载在多级孔氧化钛氧化硅的孔壁中,促进光催化活性的提高,同时有序的多级孔结构也提供了很好的客体分子扩散和传输的通道,使制备得到的光催化剂对苯酚、磺胺嘧啶等有机污染物以及实际高浓度抗生素废水都有较好的催化降解活性。
本发明涉及一种多孔层状石墨烯框架材料及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:氧化石墨烯三维结构体与双氨基聚醚胺在一定温度下反应一定时间,通过过滤‑洗涤除去未反应的聚醚胺,干燥后得到多孔层状石墨烯框架材料。与现有技术相比,本发明所涉及原材料价格低廉,反应条件温和,工艺简单。本发明所得的多孔层状石墨烯框架材料具有均一、可控的微孔/介孔孔道,可用于生物检测、化学催化、电化学储能、气体存储和气体分离、废水处理和环境保护等多个领域。
本发明公开了一种缩宫素[+Gly]杂质的精制方法,其包括下述步骤:采用高效液相反相色谱法将缩宫素[+Gly]杂质粗品溶液依次进行反相富集、反相转盐、反相纯化,即可;所述的高效液相反相色谱法的填料为超耐水填料;所述的反相富集、反相转盐、反相纯化均是在一步的反相洗脱过程中完成。本发明缩宫素[+Gly]杂质的精制方法在纯化的过程中产生的废液大部分为废水,可经污水站简单处理就可以重复利用,经济环保。
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种氰降解菌群的培养富集方法,一种快速培养富集氰降解菌群的装置及在含氰污水生物处理系统中的应用。采用方法步骤为:在活性炭上接种含有氰降解菌的活性污泥并逐步提高所流经氰化物溶液的浓度同时补充有利于氰降解菌合成及氰降解酶表达的营养物质且在适宜反应条件下培养至满足出水含氰浓度要求从而消除氰化物对后续好氧生物降解的抑制作用。与物理化学方法相比,生物法因其运行成本低更具有推广价值,鉴于现有生物法受氰化物毒性限制的问题,本发明提出的一种快速培养富集氰降解菌群的方法,能够高效、稳定地降解氰化物,消除氰化物对生物处理的抑制作用,使含氰废水的生物处理正常进行。
本发明属于印染技术领域,本发明公开了一种免退浆亚麻纱线上浆处理方法。本发明采用液蜡上浆的工艺方法,原料易得、易储存且无毒无腐蚀性有很好的化学稳定性。浆料无需煮浆,减少退浆工序,极大的优化了上浆工艺流程,降低大量污水排放和蒸汽水电使用量,能够实现节能减排效果。采用常温上浆,且后续胚布无需退浆,电力资源和成本大大降低。本发明还提供免退浆亚麻织物,上浆后的纱线毛羽、集束性、断裂强力和耐磨性均有明显改善,可以满足后道亚麻高速织造工序的同时实现免退浆,节省了大量的电力和水资源,也避免了退浆废水的产生,符合我国纺织行业绿色环保发展的理念。
本发明公开了一种复合贝类改性生物除磷材料及其制备方法和应用,该方法采用一定比例的厚壳贻贝壳、牡蛎壳和扇贝壳为原料,通过对粉碎后的原料进行预热处理、煅烧处理和保温处理,制得粉末状的复合贝类改性生物除磷材料,并将该除磷材料应用于废水除磷。本发明的制备工艺简单,实现了废弃资源的再利用,具有一定的社会、经济和环境效益。制备的改性生物除磷材料,其对水体磷的去除率达到了90%以上,具有很好的除磷净水能力。通过改变投加方式,用缓释包将改性生物除磷材料包裹后投入水体中,可明显提升除磷效果和维持时间。
本发明提供一种无氰提取剂及黄金提取方法,其中:所述无氰提取剂包含质量分数为0.5%‑2%的氨基酸,质量分数为0.2%‑2%的碱,溶剂为水。本发明的黄金提取方法采用对环境无毒性的氨基酸提金剂进行金的浸出,环保无毒、浸出时间短、浸出率高、废水经简单处理即可排放。本发明的无氰提取剂及黄金提取方法不仅对易浸金矿的浸出率很高(大于90%,可达到95%),对于传统的难浸金矿,例如未经预处理的含有黄铁矿毒砂的矿石,浸出率也很高(大于85%),而不经过预处理的该类矿石传统氰化工艺的浸出率小于30%,因此本发明可大大提高难浸金矿的浸出率。
本发明涉及一种羽毛非织造材料在吸附水相介质中的重金属离子的应用,包括:在20-60℃的水浴锅环境下,将2-6G羽毛非织造材料作吸附剂,浸入250ML 2~10MMOL/L的重金属铜离子溶液中,调节溶液PH=3.5-11,0~200MIN后,最后用紫外分光光度计测量离子浓度,最优的吸附条件为:吸附温度40℃,吸附时间:90MIN,PH=11,铜离子初始浓度:10MMOL/L,羽毛吸附材料量为6G。本发明安全、高效,对废水污水中的铜离子有极好的吸附效果,可防治污染;原料来源广泛,成本低,可扩大羽毛的利用领域,减少废弃。
本发明公开了一种氨法集成脱硫、脱除PM2.5的烟气治理系统及方法,所述烟气治理系统包括有烟气集成治理塔、氨脱除剂制浆及供浆系统、水循环系统和副产物制备系统。氨脱除剂制浆及供浆系统连接烟气集成治理塔,烟气集成治理塔的脱硫浆液出水口导通连接至水循环系统,水循环系统将脱硫浆液过滤分离为滤后清水和浓缩废液,滤后清水导入烟气集成治理塔,所述浓缩废液导入所述副产物制备系统。所述方法包括以下步骤:氨脱除剂制备阶段;氨法协同脱硫脱PM2.5阶段;废液处理阶段;副产物制备阶段。本发明有效解决了氨挥发损失的问题,提高了氨利用率,避免了二次污染,无废水排放,实现了水循环利用,且能协同脱除烟气中的PM2.5颗粒。
本发明涉及一种利用多重光散射光谱技术分析测定铸膜液稳定性的方法,为制备具有良好亲水及抗污染等性能的优质膜提供技术支撑,属于水和废水处理领域。本发明首先对多重光散射光谱稳定性分析仪各指标进行调节,之后分别制取不同类型、均匀的复合膜铸膜液进行测量,获得所有铸膜液样品高度在不同扫描时间的光谱曲线图,通过该测量结果分析体系内发生的絮凝和沉降等现象以及铸膜液内部粒子的动力学变化情况,进而获得铸膜液稳定性,为后续分析成膜机理、改善膜的物化性能和抗污染性能提供技术指导。实例证明,本发明不仅可以在不破坏铸膜液样品的情况下分析其稳定性,而且还为实时、直观、准确地分析铸膜液内部发生的动力学过程提供重要依据。
本发明公开了一种难降解有机物吸附饱和活性炭的再生方法。所述的难降解有机物吸附饱和活性炭的再生方法为采用Fenton试剂氧化再生吸附了分散染料废水的活性炭。具体步骤为:利用超声波的协同清洗作用和催化作用,二价铁离子和双氧水在酸性条件下反应生成·OH,由于·OH具有很高的氧化电位,它可以无选择性的将吸附于活性炭表面的有机物氧化成小分子有机物或矿化生成CO2和H2O,使得活性炭恢复吸附活性。本发明设备简易;操作方便,运行及药剂费用低廉;再生效率、可再生次数多,所需再生时间短。
本发明公开了一种淀粉基全降解纳米抗菌材料及制备方法,淀粉基全降解纳米抗菌材料由以下物质按照重量份组成:淀粉80~100份、植物纤维5~50份、纳米壳聚糖0.1~3份、纳米碳管0.01~0.1份、纤维素纳米晶0.001~0.1份、表面活性剂0.1~1份、水65~200份。本发明采通过对淀粉改性、纳米壳聚糖、纳米碳管、纤维素纳米晶、植物纤维改性、注射成型、微爆发泡等多种方法进行组合获得质轻、抗菌、全降解的纳米材料;同时该材料具有比普通淀粉制品更强的抗压性、耐破度;整个生产过程无废水、废气、废渣产生,安全环保。
本发明涉及{001}晶面可控暴露的二氧化钛光电极的制备及应用,以钛板为钛源,以氢氟酸为封端剂,通过水热方法在钛基底上原位生长TiO2花状微球结构,其{001}晶面暴露比为0%~100%,制备得到的{001}TiO2/Ti光电极可以应用在邻苯二甲酸二甲酯废水光电催化氧化降解中。与现有技术相比,本发明制备的{001}晶面可控暴露的{001}TiO2/Ti光电极具有高效的光电催化性能(光电流密度最高达到0.74mA/cm2),在8小时内对浓度为5mg/L的邻苯二甲酸二甲酯去除率最高可达到94.3%。这一电极材料和技术适用于邻苯二甲酸酯类污染物的光电催化降解领域。
本发明提供一种臭氧催化剂的制备方法及其产品和应用,包括氧化锌纳米颗粒在圆柱状活性炭载体表面的负载和过渡金属氧化物和稀土金属氧化物在催化剂载体表面的负载。本发明将氧化锌纳米颗粒生长在圆柱状活性炭表面与圆柱状活性炭一同作为催化剂载体,增加了载体的可负载面积,提高了氧化铁‑氧化锰‑氧化铈三元催化剂的负载量以及催化剂与臭氧的接触面积,加快自由基的生成速率,进而加快废水中有机物的氧化速率。圆柱状活性炭表面生长的氧化锌纳米颗粒也是臭氧催化剂,可用以协助三元催化剂的催化反应。
本发明涉及有机合成领域,特别是涉及一种高纯度三异丙基硅醇的制备方法。本发明提供一种三异丙基硅醇的制备方法,包括如下步骤:将三异丙基硅烷(式II化合物)与碱在少量三异丙基硅醇存在的条件下反应生成三异丙基硅醇(式I化合物)。本发明所提供的高纯度三异丙基硅醇的制备方法不产生废水和废溶剂,后处理过程简单,简单的蒸馏就可以得到高纯度的三异丙基硅醇,且具有很高的收率,且产品的纯度可达到99.0%以上。
本发明属于水处理技术领域,涉具体为一种好氧颗粒污泥的制备方法。本发明首先将二次沉淀池中的活性污泥抽出,然后在活性污泥中加入适量含有脒基的阳离子高分子化学药剂后搅拌或者充分曝气混合,在30min内即可形成所需要的颗粒活性污泥。本发明产生的有益效果是添加经过筛选的脒基化合物形成的颗粒污泥相较于活性污泥,其沉降性能良好,节省了沉降时间,同时,添加的化学药剂不影响污泥的生物活性,可提高废水处理系统的效率。本发明方法产生颗粒污泥的造粒速度快,周期短且系统稳定,可快速利用于工程实践。
本发明涉及一种碳纳米管复合SrFeO3绿色深度水处理剂的制备方法,包括:(1)将碳纳米管依次羧基化、氨基化改性、2, 4, 6-三氟-5-氯嘧啶改性制备反应型碳纳米管;(2)将纳米SrFeO3、稳定剂、模板剂和反应型碳纳米管加入到磷酸盐缓冲液中,搅拌30~60min,形成悬浊液;(3)过滤干燥得产物即可。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。
本发明涉及一种大孔树脂回收豆科素废液中的豆科素的提取方法,将含有豆科素废液的盐浓度调节至0.5~0.8mol/L,用大孔树脂吸附其中的豆科素,吸附完毕后用乙醇洗脱,洗脱液经浓缩干燥后,得到豆科素。与现有技术相比,本发明采用大孔树脂回收提取豆科素废液中的豆科素,同时针对废水含盐量的特点,利用无机盐NaCl对吸附量的影响,从而取代常规操作方法,减少了工艺步骤,提高了回收率。
城镇中小河道污泥生态处理系统,系统包含河道清淤、泥浆泵送、加药装置、反应装置及泥浆脱水固化五个子模块;在城镇中小河道清淤污泥子模块中,连接泥浆泵送子模块与加药装置子模块,根据河道底泥性质分析选用高分子水处理用絮凝药剂,通过加药装置子模块将药剂投入到泥浆泵送系统,在反应装置子模块里使泥浆与药剂充分反应,最终在泥浆脱水固化子模块的脱水容器中固化实现泥水分离;实现污泥的减量化、稳定化、无害化及资源化处理。施工噪音低,不易造成二次污染,废水和污泥的处理减容效果好效率高,一个月内污泥体积基本上可减少50%以上,无需固定厂房,处理成本低,处理能力可灵活调节,适用范围广。
本发明提供了一种己二胺改性的强酸性阳离子交换树脂及其制备方法,主要包括如下步骤:(1)洗涤树脂;(2)将Na离子型离子交换树脂转化为H离子型离子交换树脂;(3)将步骤(2)所得树脂用三氯甲烷溶胀后与一定量体积比为1:1的二氯亚砜/三氯甲烷混合液加热回流反应,过滤出固体颗粒;(4)将步骤(3)所得树脂颗粒与一定量体积比为1:1的己二胺/二氯甲烷混合液加热回流反应,洗涤烘干后收集产品,获得己二胺改性的强酸性离子交换树脂。本发明所得适用于吸附废水中的金属离子,特别适用于吸附过渡金属离子。
本发明公开了一种Y型分子筛制备过程中利用有机羧酸进行交换脱钠的方法,将NaY分子筛、有机羧酸以及分散介质混合后,经搅拌、过滤、洗涤和干燥得到NaHY分子筛;其中,所述有机羧酸是乙酸;原料配比为乙酸/NaY分子筛=0.15-0.60mmol/g,分散介质/NaY分子筛=5-200(w/w)。本发明方法避免副产物无机铵盐的引物,减少交换过程中产生不必要的无机盐类副产物,减轻含氮废水排放对环境的影响。交换后的分子筛样品无需高温焙烧铵分解形成H型分子筛,降低能耗。
本发明提供一种过硫酸盐预处理‑振动膜反应器去除膜浓水有机物工艺,目标浓水经紫外活化过硫酸钠的高级氧化分解作用后进入振动膜生物反应器完成有机物进一步降解处理。利用过硫酸盐在活化条件下产生具有强氧化能力的硫酸根自由基,使浓水中的难降解有机物氧化降解为有机酸、二氧化碳、水等低毒无毒的小分子物质,改善浓水中原有有机物的可生物降解性能后,通过振动膜生物反应器对预处理后的有机物进行进一步处理,以振动膜代替传统膜反应器以达到降低膜污染的目的,从而降低浓水中有机物浓度,减轻后续浓水分盐零排放膜处理过程中膜污染程度,实现废水达标排放的目标。
本发明一种关于轮胎利旧改性颗粒用于污水处理的过滤滤料,由以下重量份原料组成:轮胎改性颗粒26~30份、膨胀珍珠岩16~20份、沸石粉12~14份、硫酸铝6~8份、复合剂2~4份。本发明专利所述的一种关于轮胎利旧改性颗粒用于污水处理的过滤滤料,通过将废旧轮胎除去金属、纤维杂质,破碎后经碱性条件下浸泡,洗涤、烘干,得到轮胎改性颗粒,并将其作为过滤滤料的主要原料,废物利用,成本低廉,工艺简单,稳定性好,绿色环保,具有耐腐蚀性,抗氧化,化学性能稳定,滤料不板结、不易破损,使用寿命长等优点,材质选择合理、净化效果好、工作效率高,可以快速及时的消除废水中包含的有害化学物质,提高了净化效果。
本发明公开了一种多膛式多相态低氮燃烧处理装置,包括:壳体,壳体内分隔形成多个炉膛;多个炉膛包括由上而下分别设置的燃烧炉膛、干燥炉膛、热解炉膛、残渣燃烧炉膛、冷却炉膛,且多个所述炉膛之间依次联通;其中,壳体的中心贯穿设置有用于对除燃烧炉膛外的至少一炉膛进行混料并送料至下层炉膛的送料机构。本发明使固体废物无需经过干燥可直接送入炉膛进行处置,还可同时协同处理废气、废液、废水,实现气液固一体化多相态的低氮燃烧,尤其能够针对高含水率、高原料氮的三废进行一体化多相态低氮燃烧处理,可将原料氮的NOx转化率降低到5%以下,并且炉膛出口烟气氧含量控制在1~6%以内,降低烟气量与烟气净化成本,实现更好的社会和经济效益。
本发明公开了一种Fe‑MFI微孔分子筛的制备方法。本发明以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,硝酸铁为杂原子金属源,以三乙醇胺(TEA)为络合剂,以四丙基氢氧化铵(TPAOH)为结构导向剂,用干凝胶法通过挤压成型成功制备了含铁的MFI型微孔分子筛。本发明通过干凝胶法合成的分子筛,用较少量的结构导向剂TPAOH和少量的水,一步成型合成出含铁的成型杂原子分子筛。能有效避免传统工艺中的过滤和洗涤工艺,降低催化剂的生产成本,最大限度上减少废水的产生,属于绿色环保工艺。
本发明公开了一种不锈钢中性清洗检测膏,其由按重量百分比计的如下组分组成:羟基乙酸:1~5%;非离子表面活性剂:0.002~0.01%;草酸:0.3~1.1%;铁显色剂:0.001~0.005%;助剂:2~8%;余量为水。本发明的优点在于:本发明的产品不但能检测不锈钢表面铁离子,还能清洗不锈钢表面的铁离子,使用后不用大量水清洗,直接用水布擦拭除去,对环境污染很小,从而减少废水排放量,节约大量的开支。
本发明属于水处理材料领域,涉及一种蒲草基水处理材料的制备方法及其应用。本发明提出的制备方法是将天然蒲草化学改性,具体工艺包括蒲草洗净、烘干、粉碎、化学改性等。本发明制备的水处理材料具有以下优点:(1)纯天然,可降解;(2)经简单酸/碱处理,可反复循环使用10次;(3)对水溶液中铅离子的吸附能力强,是未改性前的94.7倍。本发明制备的蒲草基水处理材料既可用于水处理厂含铅离子废水处理,也可用于家用净水器,市场前景广阔。
本发明涉及一种脱酸冷却节水除尘一体化装置,包括反应塔,所述进烟区设置烟气入口;所述浆液喷淋区设置浆液喷淋管;所述集水区设置集水盘;所述喷雾冷却区设置水雾喷淋管;所述除雾区设置除雾器;所述出烟区开设烟气出口。一种采用上述脱酸冷却节水除尘一体化装置的工作方法,包括以下步骤:步骤S10,烟气通入冷却塔,浆液喷淋管喷出浆液,以实现对烟气的脱酸,烟气温度降至65~75℃;步骤S20,脱酸之后的烟气经过水雾喷淋管,烟气经过水雾喷淋之后,烟气温度降至40~50℃;步骤S30,烟气经过除雾器除雾之后排出。能够降低脱酸系统水耗,维持脱酸系统水平衡,减少废水排放,降低运行费用。
本发明涉及一种纳米二氧化铅电极的制备方法,该方法包含以下步骤:首先制备二氧化钛纳米管阵列基体;然后配制二氧化铅电沉积液;最后在二氧化钛纳米管阵列基体上电沉积制备纳米二氧化铅电极。本发明的优点在于:本发明中格的纳米二氧化铅电极其电催化活性和使用寿命相比于使用直流电沉积得到的普通钛基二氧化铅电极均得到较大程度的提高。本发明为研究用于水处理的电极提供了新思路,拓宽了研究空间,可将本技术和已存在的掺杂技术相结合开发更好的电极;本发明用于氧化废水中有机污染物的电催化活性高,制备工艺简单,造价较低,能降低电化学方法水处理的成本,经济和社会效益佳。
本发明涉及一种吸附剂,尤其是涉及一种FeS/LDH纳米吸附剂及其合成方法和应用,该纳米吸附剂以LDH为基础,表面负载无定形铁硫化物;包括如下步骤:S1:将铁盐溶解于去氧超纯水中,经超声搅拌使其充分溶解,注射加入NaOH溶液并持续搅拌调节pH至8,再加入硫前体溶液并在惰性气体保护下充分反应;S2:对步骤S1反应后的溶液离心,沉淀经洗涤和干燥得到前体粉末;S3:将步骤S2得到的前体粉末在惰性气体氛围下煅烧,得到FeS/LDH纳米吸附剂。与现有技术相比,本发明实现了对废水中常见的重金属阴离子高效去除,在降低水体重金属浓度的同时,兼顾将重金属固定在吸附剂表面的效果。
中冶有色为您提供最新的上海有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!