本发明公开了一种改性膨化稻壳球体吸附材料的制备方法,包括:取天然稻壳清理除去杂质,粉碎后过筛进行筛分,然后加入碱性溶液,搅拌,过滤干燥,得到改性天然稻壳;将改性天然稻壳和碳酸钠溶液,加入膨化机,控制膨化机进料温度和出料温度,进行改性天然稻壳的膨化处理,然后进行过筛分级过程,干燥,得到改性膨化稻壳;将改性膨化稻壳加入圆盘式造粒机进行造粒,同时加入交联剂,进行改性膨化稻壳造粒处理,制得改性膨化稻壳吸附材料。本发明中改性膨化稻壳球体吸附材料经改性造团后,制得具有吸附重金属铜铅锌的新吸附材料,在矿山废水处理、冶金废液处理、重金属污染水的处理等领域的水处理等方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种氧化石墨烯/改性粘土多维复合材料及其制备方法,制备方法包括步骤:首先,将改性粘土悬浮液加入到氧化石墨烯悬浮液中,混合均匀;然后将所制得混合液进行超声分散和/或微波处理,得到褐色混合液;进一步的,将所得褐色混合液静置处理,然后进行抽滤、洗涤沉淀,将滤饼经冷冻干燥,制得氧化石墨烯/改性粘土复合材料。本发明提供的制备方法简单易操作,成本低廉,绿色环保。复合材料以紧密的静电力结合,明显减弱凹凸棒之间的堆积,解决了氧化石墨烯易团聚或难以均匀分散的问题,具有吸附性能良好、易于分离、循环利用率高的优势,可通过环保、低耗、快速的方式实现对废水的高效处理。
本发明公开了一种利用生物富集制备菌丝/氧化钼吸附‑催化材料的方法,包括:制备液体培养基;在培养容器中加入液体培养基,然后接入真菌菌株,振荡培养,当液体培养基中的真菌菌丝球直径长至1cm直径时,添加钼酸铵溶液,继续培养,培养结束后将固体物取出用去离子水洗涤样至中性,然后冷冻干燥;将冷冻干燥后的固体物进行碳化,得到菌丝/氧化钼吸附‑催化材料。本发明制备的菌丝/氧化钼吸附‑催化材料能有效地去除放射性废液中的单宁酸,并可以对放射性废液中的U(VI)进行有效的还原。本发明提出了基于真菌菌丝生物富集方法制备的生物质炭/氧化钼复合材料,用于含有机物放射性废水的处理与处置。
本发明公开了一种用于重金属离子吸附的白酒丢糟吸附材料的制备方法,其特征是包括下列步骤:选用浓香型白酒生产的副产物丢糟,经自然干燥后,粉碎,过20~100目筛、筛下物即预处理丢糟;将1~30重量份的预处理丢糟加入到1~300重量份的重量百分比浓度为1~20%的酸的水溶液中,于50~150℃的温度下浸泡0.1~6小时后过滤、固体物用水洗涤至中性,再于30~60℃温度下干燥12~48小时,研磨后即白酒丢糟吸附材料。本发明采用来源广泛的白酒丢糟为原料制备吸附材料,工艺简单,成本低;制备的吸附材料用于含重金属离子的废水处理,吸附率达80~95%,实现了丢糟废物资源化利用、达到以废治废的目的。
一种吸附TNT的季铵型木质素/聚乙烯醇复合材料的制备方法,其特征是:按季铵型木质素10~80重量份、聚乙烯醇20~90重量份、蒸馏水100~200重量份、以及交联剂0.05~50重量份的重量比取各原料组分;加入反应器中,在温度40~150℃、pH值1~6的条件下搅拌反应1~8小时;过滤、固体物用蒸馏水洗涤后,干燥,过60~100目筛,筛上物即制得的季铵型木质素/聚乙烯醇复合材料。本发明具有工艺简单、成本低、环保等特点,制备的复合材料对TNT、硝基化合物等含氮化合物具有较高的选择性吸附能力,可广泛用于化工、食品、医药、农业和环保等领域中含氮化合物的吸附分离和废水处理。
本发明公开了一种高铬体系中钒铬分离的方法,包括:向高钒高铬溶液中加入水解剂,保温熟化后固液分离得到多聚钒酸钠和含铬溶液;将得到的含铬溶液,加入除杂剂后保温熟化,再次固液分离得到纯净铬液和除杂渣;将得到的纯净铬液进行蒸发浓缩,再经冷却结晶后固液分离,得到重铬酸钠晶体产品;向多聚钒酸钠加入水制浆,再加入氢氧化钠溶液进行溶解,溶解后得到高钒溶液;向得到的高钒溶液中加入硫酸进行pH值调节,加入高效提纯沉钒剂,经加温搅拌保温熟化后进行固液分离,得到纯净水合五氧化二钒,水合五氧化二钒再经烘干煅烧后获得合格五氧化二钒产品。本发明方法流程简单,无氨氮废水排放,重铬酸钠产品和五氧化二钒产品钒纯度达标。
本发明公开了一种利用泡菜泡渍水制备发酵酱油的方法,调节泡菜发酵结束后的泡渍水指标,将制备酱油的其它原料制成大曲,将所述大曲和调节指标后的泡渍水按照重量比1:2.5~3.0的比例混合均匀制成酱醅发酵;在发酵第7~10d这个时间段内,加入鲁氏酵母;在发酵第14~17d这个时间段内,加入球拟酵母;发酵过程中多次回淋直至发酵结束;最后取油进行调配、灭菌、过滤、包装,即可得到成品酱油。将泡菜发酵结束后的泡渍水用于酱油发酵,替代部分拌醅盐水,不仅可以节约食盐和水资源,充分利用泡渍水中的有益菌和氨基酸态氮等成分,增强酱油的风味口感,获得一种高品质的酱油,还避免了泡渍水直接排放给环境带来的废水污染。
本发明公开了一种基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片的制备及应用,包括:将Zn(NO3)2·6H2O和六亚甲基四胺分散在水中,搅拌后,将单层氧化石墨烯溶液和六水合氯化铒加入,得到混合溶液;将混合溶液加入高压反应釜中,在140~160℃下反应;得到的样品用乙醇洗涤和离心后,干燥;将干燥后的样品在700~900℃下退火,得到基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片。本发明通过镧系元素Er的掺杂,成功制备了基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片。将合成的Er掺杂的ZnO纳米片用于光催化处理含铀废水,在短时间内可以实现对铀的去除。在pH、干扰离子、多次循环等条件下的实验结果表明,铒掺杂氧化锌纳米片具有良好重复性和抗干扰性。
本发明公开了一种改性魔芋葡甘聚糖碳微球重金属吸附材料的制备方法,包括步骤:(1)将0.5~1重量份魔芋葡甘聚糖加入30~50重量份超纯水中,搅拌,将搅拌后的浊液在160~200℃下反应8~16h,反应液在10000r/min下离心20min,得到的固体用乙醇清洗3~5次,干燥得到碳微球;(2)用体积分数为1~5%的酸溶液调节醇水溶液的pH至4.5,将体积分数为1~3%的硅烷偶联剂溶液加入醇水溶液中震荡2h,得到改性液;(3)取3~15重量份碳微球加入100重量份改性液中,震荡3~5h,过滤,滤饼在65℃下烘干,将烘干后的滤饼用乙醇和水洗涤3~5次,真空干燥,制得改性魔芋葡甘聚糖碳微球吸附材料。本发明克服了现有重金属废水吸附材料存在的工艺难度大,制作条件苛刻等缺点,采用简单、易操作的工艺制备了重金属吸附材料。
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。
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