一种增强聚苯并咪唑膜表面亲水性的方法,属于聚合物基纳米复合材料领域。本发明首先采用溶液浇铸法铺PBI膜,将PBI聚合物充分溶解后将聚合物溶液倒在干净光滑的玻璃板上,用刮膜棒进行刮膜,然后将玻璃板放在加热板上加热得到PBI膜,将PBI膜在真空条件下烘干备用,然后将PBI膜进行等离子体处理表面改性得到终产品。通过本发明提供的方法显著增强了聚苯并咪唑膜的表面亲水性,有利于其与纳米材料相结合,在聚合物基纳米复合材料领域有广泛的应用前景,另外本发明的制备工艺简单、易控,省去了湿法化学处理工艺中所不可缺少的烘干、废水处理等程序,工艺环保,经济性高,便于工业化生产。
本发明涉及一种具有多层次孔结构的聚苯胺/碳纳米管吸附剂及其制备方法,属于纳米新材料和环境保护技术领域。为提高聚合物聚苯胺对水中有机染料的吸附能力,本发明利用碳纳米管的比表面积大、长径比高、易于相互缠绕堆集形成多孔结构的特点,将碳纳米管作为支撑骨架,通过静态界面聚合法制得聚苯胺,得到聚苯胺包裹于碳纳米管表面的多孔聚苯胺/碳纳米管复合材料。由于聚苯胺/碳纳米管复合材料具有多层次孔结构和高的比表面积,有效地提高了聚苯胺对有机染料的吸附效率和吸附容量。本发明制备工艺简单、条件易于控制、具有高吸附性能和优异环境友好特性,可用于工业染料废水处理等领域。
本发明公开了一种L‑卡内腈的制备方法,具体包括:(1)以(R)‑(‑)‑环氧氯丙烷为起始原料,与溶剂和催化剂混合后滴加氢氰酸进行反应,反应结束后经脱溶、精馏处理得到中间体(R)‑(+)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈;(2)将(R)‑(+)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈与盐酸三甲胺以及溶剂混合后滴加氨水进行反应,控制反应温度和pH值,反应结束后经脱溶、重结晶处理得到产品L‑卡内腈和副产品氯化铵。该制备方法简单可行,整个工艺过程不产生含氰废水和废盐,产物的收率和化学纯度均较高,整个工艺过程绿色环保,原子经济性高,副产品氯化铵盐可创造一定的经济价值,适宜进行大规模地工业化放大生产。
本发明提供了一种5‑氯‑2‑甲氧羰基‑2‑羟基‑1‑茚酮的绿色制备方法,属于精细化工技术领域。以5‑氯‑2‑甲氧羰基‑1‑茚酮为原料,水作为溶剂,在手性相转移催化剂、三苯基硼和氧化剂存在下,反应得到5‑氯‑2‑甲氧羰基‑2‑羟基‑1‑茚酮。该方法克服了现有技术中需要使用大量有毒有害有机溶剂、后处理时产生大量废水、辛可宁回收工序繁琐复杂等一系列问题。本发明提供的方法原料易得、操作简便、产品纯度、收率和对映选择性较高,并且安全、人体伤害较小,环境污染较轻,是一种更加绿色环保并且适用于工业大规模生产的工艺。
本发明公开了一种轻小型太阳能海水淡化装置及方法,装置包括料液加热系统、能源供给系统、空气加湿系统和空气除湿系统。其中:循环介质经太阳能集热器加热后进入换热器,海水与之热交换后进入加湿器,空气经由风机从底部进入加湿器,加湿升温后的空气从底部进入除湿器,与除湿器内上部喷淋的冷却水进行热质交换,冷凝产生淡水与冷却水混合落入除湿器底部,降温除湿后的空气经由风机进入加湿器,以此循环往复。本系统利用太阳能供热和供电,使用喷淋和填料相结合强化空气加湿过程,提高海水蒸发效率;在常压下运行,无需真空泵,可处理高盐度溶液,规模灵活,应用范围广,可用于沿海、海岛淡化海水,也可用于浓缩工业废水。
本发明提供一种利用专利菌种‑副黄假单胞菌DTSP2降解污水中苯酚的方法。工艺步骤为:(1)副黄假单胞菌DTSP2(专利保藏编号为GDMCC No.61389)的分离和鉴定;(2)苯酚耐受范围评估;(3)模拟污水中苯酚降解率的测定;本发明利用副黄假单胞菌的生物降解作用,对工业废水中的苯酚进行降解,苯酚降解最适浓度为200mg/l,12小时降解率为20%~47%,最高降解率为45%左右,有效降低了苯酚的污染效果。
本发明公开了一种(R)‑(‑)‑4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯的绿色环保制备方法,属于医药与化工技术领域。该方法以(S)‑环氧氯丙烷为起始原料,先与液体氢氰酸在碱催化作用下发生亲核加成反应得到(S)‑(‑)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈;再用(S)‑(‑)‑4‑氯‑3‑羟基丁腈与氯化氢‑乙醇发生Pinner反应得到亚氨酯的盐酸盐中间体,再水解得到(S)‑(‑)‑4‑氯‑3‑羟基丁酸乙酯;最后(S)‑(‑)‑4‑氯‑3‑羟基丁酸乙酯在生物酶的催化下与氢氰酸和氨水反应制得(R)‑(‑)‑4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯。本发明方法整个合成过程中不使用除水以外的其它有机溶剂,反应条件温和,工艺简单,产物的化学纯度和光学纯度均较高,整个工艺过程无废水、废盐和废气生成,副产品氯化铵可作为产品销售,实现了经济效益和环境效益的双赢,有利于实现大规模的工业化生产。
本发明提供了一种二氟草酸硼酸锂的制备方法,包括如下步骤:1)将四氟硼酸锂溶解在有机溶剂中,调节溶液的温度为35‑45℃;2)向所述溶液中加入无水草酸,控制溶液的温度为35‑45℃;3)向所述溶液中缓慢通入三氯化硼气体,进行反应,得到反应物;4)将所述反应物进行过滤,分离掉固体杂质,得到二氟草酸硼酸锂溶液;5)将所述二氟草酸硼酸锂溶液结晶得到二氟草酸硼酸锂晶体,干燥得到成品。本发明制备方法工业化生产简单,没有原料浪费,原料综合利用率高;副产物少,产品纯度极高,不需要再次提纯即可达到电池级;生产过程中没有废水的产生,制备方法非常环保。
本发明提供了一种新型的生物滤料,用于处理生活及工业废水中的硝态氮污染物。该生物滤料利用硫自养反硝化和异养反硝化两种原理对水中的硝态氮进行反硝化去除。生物滤料中含有提供硫自养反硝化细菌所用的电子供体硫单质、供异养反硝化细菌生长所用的缓释碳源、改善生物表面电荷属性的金属氧化物以及碳酸盐。本发明的生物滤料表面能生长大量的自养及异养两类反硝化细菌,在高效处理水中的硝态氮的同时,剩余污泥产量小,无需调控反应过程的酸碱度,并且使用周期较长。
一种多段立式变径导流筒中心气升式环流反应器,属于高浓度工业废水处理设备领域。包括外筒、变径导流筒和倒U形管压力计,倒U形管压力计的两个开口分别与外筒的上端开口和下端开口连通,外筒内竖直设有多个变径导流筒,变径导流筒开口较小的一端向上,变径导流筒开口较大的一端下方设有微孔板,外筒底部设有污水入口。本发明的外筒、微孔板和变径导流筒的结构及组合设置能提升混合作用、增大气泡的聚并与破碎效率、增大气含率进而提高整体反应效率;同时本发明占地面积小,节约空间。
本发明公开了一种4‑(3,3‑二氯烯丙氧基)苯酚的合成方法,属于有机化学技术领域。以对苯二酚与1,1,3‑三氯丙烯为原料,在碱液及十二烷基苯磺酸钠作用下得到4‑(3,3‑二氯烯丙氧基)苯酚。本发明中原料及助剂简单易得,单取代选择性高,使用水油两相体系,能够避免有机废水产生,具备潜在的工业化应用前景。
本发明涉及一种污泥炭催化湿式氧化催化剂及其制备方法和应用,本发明以城市污水处理厂活性污泥为原料,利用其含有的金属元素作为活性组分,以聚阴离子纤维素、羟乙基纤维素或黄原胶作为成型助剂,污泥粉末与成型助剂充分混合后,经过混捏、挤压成型、烘干、炭化及活化后得到污泥炭催化剂。本发明中的污泥炭催化剂在催化湿式氧化反应中具有活性高、活性组分浸渍量少、制备简单、催化剂易于回收及成本低等优点。在催化湿式氧化反应中连续运行近200h后污泥炭催化剂活性保持不变,污泥炭催化剂有望在催化湿式氧化处理高浓度难生化降解有机废水的工业化装置上应用。
本发明涉及一种格列齐特侧链N‑氨基‑3‑氮杂双环[3.3.0]辛烷的制备方法,用过渡金属原子改性的钌碳催化剂一步加氢还原N‑氨基环戊烷酰亚胺得到。本发明所使用的改性钌碳催化剂催化活性显著高于现有商业钌碳催化剂,可使N‑氨基环戊烷酰亚胺中难以实现的酰亚胺加氢反应顺利进行。本发明格列齐特侧链的制备方法,安全、高效,收率高,后处理简单,催化剂可循环套用,大幅降低了生产成本,基本做到了绿色合成,没有废水、废渣产生,尤其适合大规模工业化生产。本发明还涉及一种格列齐特的生产方法,具有合成路线短、收率高、制备成本低等优势。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种氧化锌拉长八面体等级结构材料的制备方法,向草酸水溶液中滴加可溶性锌盐水溶液,在恒温并且搅拌条件下反应直到前驱物沉淀生成,反应结束后,再经过滤、水洗、干燥和煅烧后即获得氧化锌拉长八面体等级结构材料。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的氧化锌拉长八面体等级结构材料作为可见光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于染料生产技术领域,具体涉及一种电化学合成1‑氨基蒽醌的方法。将原料1‑硝基蒽醌置于阴极槽内,阴阳极采用相同浓度或具有浓度差的电解液,阴极使用不同的电极材料,阳极使用负载二氧化钌或二氧化铱的钛基板作为放氧电极,得到1‑氨基蒽醌隐色体,将空气通入隐色体中充分氧化得到红色1‑氨基蒽醌产品。本发明合成1‑氨基蒽醌工艺简便,电解液可循环使用,反应过程绿色无污染,解决了1‑氨基蒽醌生产过程中废水产量大、难以处理的问题,降低了生产成本,适合工业化。
本发明提供了一种去除水中氨氮的负载金属氧化物的臭氧氧化催化剂的制备方法及应用。经过活化处理后的催化剂载体在钴、锰、铈、铁、镍、镁、铜的任意两种金属盐混合形成的浸渍液中,浸渍一定时间,然后烘干,再经过焙烧过程,即可得到负载金属氧化物的催化剂。此制备方法绿色环保,操作简单,易于工业化。应用本发明制备的金属氧化物负载型催化剂,可以在常温、常压下将氨氮转化为氮气有效去除。以Co3O4‑Al2O3为催化剂,反应6h,200mg/L的氯化铵模拟废水的氨氮的去除率接近100%,具有较好的催化臭氧氧化去除氨氮效果。
本发明公开了一种制备钛基催化剂及合成环氧丙烷和过氧化二异丙苯的方法。该方法基于钛基分子筛催化剂合成得到环氧丙烷的同时,将副产物二甲基苄醇继续循环利用合成制备过氧化二异丙苯;克服了传统传统的氯醇法和间接氧化法导致的的设备腐蚀、副产物多和环境污染问题;还克服了水溶性硫化合物等无机物还原过氧化氢异丙苯制备过氧化二异丙苯易生成含有无机盐的废水,污染环境的问题,是一种原子经济性高的合成工艺,具有很好的工业应用前景。
本发明涉及介孔材料制备和汞离子吸附等技术领域,具体涉及一种有机‑无机杂化介孔吸附汞离子材料的制备方法。该方法以硅藻土、聚丙烯酸为原料,加入NaOH,通过采用在合适温度下碱熔法,生成高活性硅酸钠,然后以十六烷基三甲基溴化铵为模板,添加不同含量的聚丙烯酸,转移到反应釜里面在一定温度下,反应一定时间,抽滤干燥,通过萃取,除去表面活性剂,最终获得有机‑无机介孔杂化材料。本发明用萃取法去除模板剂,回收萃取液可以重复使用十六烷基三甲基溴化铵,该工艺所需原料来源丰富,制备工艺简单,节约成本,该吸附剂有很强的抗酸抗碱等能力,而且使用方便,适合处理工业废水的重金属的吸附。
一种处理垃圾渗滤液的装置,涉及环境保护领域处理垃圾渗滤液的装置。包括有上流式厌氧生物反应器(2),虹吸管(3),中间水箱(4),膜生物反应器(5),曝气管(6),膜组件(7)构成,所述上流式厌氧生物反应器(2)经虹吸管(3)与中间水箱(4)相连;中间水箱(4)与膜生物反应器(5),曝气管(6),膜组件(7)相连至出水管(8)。该装置主要应用于处理城市垃圾渗滤液。同时应用于啤酒、饮料等轻工业、屠宰行业等高浓度废水的处理。
本发明公开了一种利用放电等离子体激活过硫酸盐、生产硫酸根自由基的方法,属于水处理领域。将过硫酸盐投加到待处理的水体中,在待处理的水体中放置高压电极和低压电极,高压电极和低压电极相距一定距离,用于形成电晕放电等离子体通道或介质阻挡等离子体通道。过硫酸盐在放电等离子体通道中被激活生成硫酸根自由基,与放电等离子体在水体中形成的羟基自由基、过氧化氢、臭氧等构成多氧化物质体系,促进水体污染物的去除。本发明加快了水体污染物的处理效率和速率。本发明应用在工业有机废水、生活污水、地表水处理等领域。
本发明涉及一种氨气直接还原铁实现近零排放的系统及工艺,所述系统包括直接还原竖炉、蓄热式换热装置、氨气燃烧及预处理装置;本发明实现了氨气直接还原铁的工业化生产,且工艺过程简单,不产生CO2等温室气体或有害气体;采用高效低氮燃烧器结合SCR脱硝等烟气处理装置,实现NO近零排放;还原过程中产生的粉尘经过除尘后实现粉尘近零排放;工艺过程无废水产生,海绵铁为固态,无常规高炉冶炼渣产生。
一种环保型有机含水混合物的脱水工艺及系统,包括S1、脱水剂制备;S2、混合;S3、萃取分液;S4、共沸精馏;S5、产物采集及循环利用,配合脱水工艺的实施设计的脱水系统,包括混合器、液液分离装置及第一共沸精馏塔和第二共沸精馏塔;混合器与液液分离装置相连,液液分离装置分别与第一共沸精馏塔及第二共沸精馏塔对应相连;第一共沸精馏塔及第二共沸精馏塔的塔顶均设有共沸物采出口,共沸物采出口与混合器相连通,第一共沸精馏塔的塔釜处及第二共沸精馏塔的塔釜处分别设有清净水采出口及有机物采出口。本发明工艺流程简单,其产物均为可重复使用的产物无工业废水排出。脱水系统结构简单,操作便捷,适用于沸点低于水或与水存在最低共沸点的含水有机物脱水处理。
本发明是一种除菌净化剂的制作方法,其制备原料为:二氧化锑、碳酸钙、磷酸钙,制作方法为:首先将二氧化锑、碳酸钙、磷酸钙混合、研磨;然后,经过气流细化;最后将细化后的混合物加工成为粒径为20-30纳米的混合粉,即制成除菌净化剂。本发明的除菌净化剂可广泛应用于家庭污水净化、工业废水处理、游泳池净化、日用餐具净化等多领域中,本发明的除菌净化剂具有杀菌力强、无毒、无害,能有效分解细菌及真菌等易传染菌种,适宜长期推广应用。
本发明公开了一种非对称中空纤维钛基催化膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。包括如下步骤:(1)配置含钛粉末、聚合物粘结剂、有机溶剂、助剂的铸膜液;(2)通过干/湿纺丝法制备钛基中空纤维膜前驱体;(3)在无氧气氛下于900℃~1500℃高温处理,得到中空纤维钛基膜;(4)以TiO2层为前驱体制备亚氧化钛催化层。该种非对称中空纤维钛基催化膜可用于微污染废水的深度处理,具有稳定性好、可重复利用的优点。本发明制备的非对称中空纤维钛基催化膜能够解决现有催化膜材料填充密度低、催化性能较弱的问题,且具有制备方法简单、设备要求低、能耗低的优点,有利于工业化生产和大规模应用。
一种多梯次缺氧—好氧生物反应器及其控制方法,属于污水处理领域。反应器主体主要是通过多梯次缺氧—好氧工艺,反应器中加入悬浮填料最终使反应器的处理效果加强。反应器主体大致为3段进水多级缺氧—好氧设计形式,各反应池相互独立又互相联系。本发明将分段进水工艺与生物流化床技术相结合并辅以附属污水处理装置,在提高污水处理效率的状况下缩小处理构筑物的占地面积。多梯次缺氧—好氧生物反应器能充分利用碳源,提高脱氮除磷的效率,使污水处理效果提高。本发明反应器的结构紧密,多种进水方式和进气方式可随时改变反应池功效,处理方式十分灵活。适用于处理适用于中、小型城镇生活污水,畜牧养殖污水及工业废水深度脱氮等除磷领域。
一种催化剂及其用于制备4,4’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸及其盐的方法,属于化学工程技术领域,涉及到染料及其荧光增白剂中间体的制备方法。其特征在于该方法是以4-硝基甲苯-2-磺酸为原料,加入负载有金属酞菁类络合物或金属卟啉类络合物的水滑石催化剂,取代传统的硫酸锰和硫酸亚铁催化剂,以空气或氧气为氧化剂,在碱性水溶液中进行氧化缩合反应,制备4,4’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸(DNS)。本发明的效果和益处是:负载金属酞菁类络合物或金属卟啉类络合物的水滑石催化剂,既能像均相催化剂一样具有较多的催化活性中心,又能像非均相催化剂一样可以回收重复使用;当该催化剂用于制备DNS时,收率高于现有的工业生产工艺,而且不产生含过渡金属盐的废水。
利用超声波/FeWO4联用降解有机染料偶氮荧光桃红的方法,涉及一种降解有机染料的方法,所述方法包括把FeWO4纳米材料和偶氮荧光桃红的混合物置于暗处磁力搅拌下达到吸附?脱附平衡;将装有混合物的容器用铁架台夹好放入超声装置中:FeWO4纳米材料的加入量为1?g/L;避光磁力搅拌0?180min;超声时间为1?24h;超声温度为10?50℃。FeWO4是具有催化功能的纳米材料,具有较大的比表面积,处理设备装置简单,不带来二次污染,超声波作为一种特殊的能量输入方式,其高效能是其他方法所无法达到的。两者结合起来通过改变超声功率和超声时间来降解偶氮荧光桃红,通过验证表明该技术在超声降解工业废水有着良好的应用前景。
本发明公开了一种利用米糠粕联产米糠蛋白和4‑乙烯基愈创木酚的方法,具体为:米糠粕利用超声辅助弱碱提取米糠蛋白;将剩余的米糠废渣与废液混合,采用碱提阿魏酸;再利用本实验自行筛选保藏的芽孢杆菌DLF‑15161经海藻酸钙包埋后制得的微球为生物催化剂,将阿魏酸粗提液生物转化合成高档香料4‑乙烯基愈创木酚,最终实现米糠的综合利用。本发明工艺所制备的米糠蛋白品质好,合成的4‑乙烯基愈创木酚价值高,并且该工艺简单,不需要复杂或昂贵的设备,成本低廉,整个过程实现了资源的循环利用,减少了废水的产生,避免了资源浪费,对环境友好,具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种钛酸铬多孔可见光催化材料的制备方法,将钛酸四丁酯和硝酸铬,溶解在草酸水溶液中,在加热并且搅拌的条件蒸干水后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得钛酸铬多孔可见光催化材料。所述钛酸四丁酯、硝酸铬及草酸的摩尔比依次为5∶2:50~100。本发明工艺简便易行,纯度高,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异,可以工业化批量生产。本发明所制备的钛酸铬多孔可见光催化材料作为可见光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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