二代支化羧基化胶原纤维的合成方法,将胶原纤维加水配制成胶原纤维分散液,向其中滴加羧基化试剂水溶液和交联剂水溶液反应,将得到的含有产物的悬浊液A过滤,滤饼洗涤后烘干至恒重,将得到的一代羧基化胶原纤维加入水配成一代羧基化胶原纤维分散液,向其中加入羧基化试剂水溶液、交联剂水溶液以及催化剂反应,将得到的含有产物的悬浊液B过滤,滤饼洗涤烘干至恒重,得二代支化羧基化胶原纤维吸附材料。本发明合成方法简单,易实现工业化生产,制备的产物对Cr(III)离子的选择性高,吸附彻底,同时对制革过程产生的固体废弃物进行资源化利用,经解吸后可重复利用。
本发明公开一种化学链制氢的整体式载氧体、制备方法、制氢系统和方法;化学链制氢的整体式载氧体的制备方法,包括:步骤1、将赤泥和炉渣破碎、烘干还有研磨;步骤2、将研磨好的赤泥和炉渣进行混合,获得混合料;混合料中赤泥、炉渣的质量比为100:(100~150);步骤3、制备好的混合料中加入粘合剂、胶溶剂、助挤剂、扩孔剂和水,混合均匀制成泥状坯料;步骤4、利用模具将制备好的泥状坯料进行挤压成型获得样品;或者将多孔载体浸渍于泥状坯料后取出或者样品;步骤5、样品进行干燥、获得整体式载氧体。本发明整体式载氧体,实现了工业固体废弃物的有效利用,解决了传统载氧体颗粒比表面积小、积碳烧结和制氢效率低的问题。
本发明公开了一种多级孔块体钙十字沸石的合成方法,将循环流化床粉煤灰、氢氧化钾、无水偏硅酸钠和水以质量比为1:(0.0224~0.224):(0.35~0.4):(0.3~0.5)拌和,经成型、养护以及蒸汽辅助晶化等工艺直接合成多级孔块体钙十字沸石。该方法以工业固体废弃物循环流化床粉煤灰为原料,无须模板剂直接合成具有多级孔结构的块体钙十字沸石;此外,相比于传统水热法,该方法大大减少了沸石合成过程中的用水量。合成工艺绿色环保,成本低廉,是满足可持续发展要求的循环流化床粉煤灰高附加值利用的新方法。
本发明提供了一种胶原纤维基聚氨酯复合材料的制备方法,向胶原纤维中加入多元醇、具有两个或两个以上-N=C=O官能团的异氰酸酯、催化剂,混合均匀,得到混合浆料;将混合浆料倒入模具,在30℃~140℃的条件下反应5~25min,然后冷却,模具中的得到的物料即为胶原纤维基聚氨酯复合材料。这种胶原纤维基聚氨酯复合材料兼具胶原纤维和聚氨酯的性能,可作为鞋材、装饰材料和包覆材料等。本发明可以处理大量的胶原纤维固体废弃物,解决污染问题,生产用途广泛的胶原纤维基聚氨酯复合材料,有着良好的经济和社会效益。
本发明公开了一种土壤中微塑料的分离提取装置及方法,属于固体废弃物处理技术领域。该装置包括分离系统和过滤系统,通过磁力搅拌装置将分离池中的浮选溶液和样品搅拌均匀,静置后分离池中的样品分层,此时土壤样品中密度较轻的微塑料颗粒悬浮在溶液上层即非沉淀层,而较重的沉积物沉降在溶液底层即沉淀层,然后储液罐中的浮选液通过进液管流入分离池中的上层非沉淀层,同时利用曝气泵的曝气头处产生的气泡带动含有微塑料的上层溶液流入到抽滤装置中进行过滤,从而达到分离的目的。本发明装置简单高效,易于操作,分离方法绿色经济且分离效果好。
本发明提供了一种地聚物复合胶浆材料及其制备方法,采用以下原料经过研磨和混合制成:所述的原料包括矿料和复合改性剂;所述的矿料包括黝方石、珍珠石和铬铁矿渣;所述的复合改性剂包括固体硅酸钠、聚丙烯酰胺、酚醛预聚物和水。本发明采用有机高分子对地质聚合物改性,使得改胶浆材料具有良好的流动性,同时有机分子间的复配使得本胶浆材料具有了早期强度高的特点,增加了最终成型产品的强度韧性与致密度。本发明可以有效地处理铬铁矿渣这种包含有毒重金属离子的矿质尾料,有效固化金属铬离子,降低金属铬离子的溶出率,减少了土地资源的浪费,将矿料废弃物转化为绿色建筑材料。
本发明涉及一种复合体水性聚合物防水涂料及其制造方法。其制造材料包括,A由水性胶乳500-1000重量份、水性环氧树脂100-150重量份、润湿分散剂5-10重量份、消泡剂5-10重量份组成为有机液体;B由无机低胶凝材料250-500重量份、微硅粉50-100重量份、碳酸钙100-300重量份、石英粉100-250重量份、滑石粉50-100重量份、膨润土50-100重量份组成的无机填料。本发明的复合体水性聚合物防水涂料具有防水性能好、耐候性持久、性能稳定、耐高温、耐冻融、施工简便、使用范围广、利用工业固体废弃物等特点;另外,产品复合呈膏状流动浆体,现场直接使用,节约成本和避免粉尘污染等缺陷。
一种中空磷化钴多级纳微米材料的制备方法,先在聚四氟乙烯内衬中加入乙二醇,再加入含结晶水钴盐,搅拌直至固体完全溶解,形成澄清透明溶液;然后加入聚乙二醇(PEG-10000),再次搅拌至完全溶解得到透明溶液;再加入黄磷,把聚四氟乙烯内衬密封到不锈钢模具中,在密封条件下置于恒温烘箱加热反应;反应完成后,随炉冷却到室温,然后离心分离,得粗产物;然后依次分别用蒸馏水、无水乙醇、苯对粗产物进行洗涤;最后将洗涤后的产品真空干燥,得到中空磷化钴多级纳微米材料,该材料具有降解染料废水的性能,该方法原料易得、方法简便、重复性好且不需要后期热处理。
本发明公开了一种气化飞灰低NOx燃烧熔融处理系统和方法。本发明将旋风燃烧技术与O2/CO2燃烧技术相结合,利用旋风炉燃烧强度高的特点熔融处理气化飞灰,再将燃烧后的熔融渣进行两级冷却,得到的冷却渣可以用来制备陶瓷等产品。并且,为了保证燃烧强度,采取半焦与气化飞灰掺混,利用预热后的纯氧一次风进行送粉,以此达到强化燃烧的目的。燃烧过程中采取上下两股二次风进行分级配风,最终在锅炉中形成高温预燃区、主燃区和燃尽区,不仅强化了燃烧过程,也降低了锅炉的NOx排放。燃烧后的烟气,经过冷凝和除尘后,可以收集到高浓度的CO2,为锅炉O2/CO2燃烧提供CO2。本发明不仅处理了固体废弃物气化飞灰,也进一步实现了低阶煤的高效清洁利用。
本发明公开了一种促进镍渣还原的物料及其制备方法,属于冶金、工业废渣资源化利用技术领域,其目的在于高效低成本的改善镍渣物相结构,达到强化还原的目的。所述方法为在镍渣中添加适量的复合氧化剂,控制气氛为弱氧化性条件,高温焙烧改善镍渣中含铁物相组成。所述复合氧化剂以质量百分数计,由45%‑85%固体氧化剂、8%‑30%辅助剂和7%‑25%强化剂组成。所述复合氧化剂组分分配合理、生产工艺简单、使用方便,具有均衡氧化镍渣含铁物相,改善镍渣物相组成及微观结构的作用。复合氧化剂与低浓度含氧气体配合,避免了直接使用高浓度含氧气体氧化镍渣过程产生的高温板结现象;该工艺避免了镍渣中铁以铁橄榄石存在难以直接还原的窘境,实现了镍渣的资源化利用。
本发明涉及一种基于多芳基磷或亚磷酰氧基苯甲醇(POB)类化合物及其衍生物及辅助的胸腺五肽(TP‑5)液相合成方法,以磷或亚磷酸酯类载体替代固相树脂,在偶联脱水剂的作用下与Fmoc保护酪氨酸的C‑端连接;分离纯化后脱除N‑端Fmoc;再依次与Fmoc和侧链保护的缬氨酸、天门冬氨酸、赖氨酸和精氨酸进行偶联和脱Fmoc反应,制备胸腺五肽的前体C;侧链脱保护并剪除载体,得到胸腺五肽的固体。与目前已有的合成方法相比,本发明兼备了液相和固相合成法的优点,可以更加简便、快捷、节约、高效地大规模合成制备胸腺五肽,而且POB辅助基团可以回收并直接再利用,降低原材料浪费,减少废弃物污染,节约成本,利于环保。
本发明属于固体废弃物污染防治与资源化技术领域,涉及一种基于低温等离子体诱导浮选分离PET和PVC的方法。该方法以包含不同来源及质量比的聚氯乙烯(PVC)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为进料,通过四个工艺环节依次串联(预处理步骤1→等离子体接触诱导→预处理步骤2→浮选单元),浮选单元出料,上浮产品即为PET,下沉尾料为分离出的PVC。本发明流程简单,特别是等离子体接触诱导过程无溶剂添加,不使用氧化剂及额外的催化药剂,对环境无毒无害,节约成本的同时可有效减少水体的二次污染,同时操作简单,利于工业化大规模应用。
本发明涉及双醋瑞因的半合成方法,为解决目前制备双醋瑞因的全合成方法步骤多,原料价格昂贵且来源不充分,试剂和辅料毒性大,半合成方法中关键的氧化体系存在三废高的技术问题,提供一种双醋瑞因的制备方法,取三乙酰芦荟大黄素和冰乙酸进行混合,得到反应原料;加入水溶性锰盐和水搅拌;再加入铬酸酐、醋酸钠和冰乙酸溶液,搅拌至溶解澄清,得到氧化剂;将氧化剂压入反应原料中,控制温度在95‑110℃下保持反应;先常压后减压下回收冰乙酸,加入水搅拌打浆,离心水洗,得到双醋瑞因粗品;将双醋瑞因粗品溶解在氢氧化钠的乙醇溶液中,过滤,取液体部分,调节pH至3‑4,过滤后离心,取固体部分水洗至中性,干燥得到双醋瑞因。
一种磷化钴三维片花的制备方法,向烧杯中加入乙二醇,再加入可溶性钴盐,搅拌直至固体完全溶解,形成澄清透明溶液;然后向澄清透明溶液中加入环己醇,继续搅拌至形成均一溶液;再将均一溶液转入聚四氟乙烯内衬中,加入白磷,然后把聚四氟乙烯内衬密封到不锈钢模具中,并置于恒温烘箱加热反应,反应完成后,随烘箱冷却到室温,然后离心分离,得粗产品;然后依次分别用蒸馏水、无水乙醇和苯对粗产品进行洗涤,最后将洗涤后的产品真空干燥,得到磷化钴三维片花,所得磷化钴三维片花具有良好的光催化降解染料废水性能,本发明成本低,原料易得,无需表面活性剂,重复性好,制备工艺简单,绿色环保,便于扩大生产。
本发明提供了一种油气井地面管线水泥基墩,包括设置在该水泥基墩顶面的管线固定机构和设置在该水泥基墩顶面四角的起吊装置。本发明提供的油气井地面管线水泥基墩普遍适用于油气井地面放喷流程的油管固定,省时省力,减少了作业现场固体废物,实现了环保作业,同时,既便于现场安装,又便于地面管线的调整、移动;并且还可以多次重复利用,节约了成本,有着较大的经济效益,提高了作业效率。
本发明公开了一种利用羽毛制备的生物质水煤浆,该生物质水煤浆由羽毛水解液或羽毛水解磺化液、煤粉、水组成,其中羽毛水解液或羽毛水解磺化液中固体物质的质量与煤粉中干基煤的质量比为0.15~1.5:100,所述生物质水煤浆的质量百分浓度不小于60%、粒度分布、粘度、pH值、稳定性均符合工业需要。本发明原料易得、成本低廉,有效利用了羽毛制品废料,减少了环境污染,具有极大的经济效益和社会效益,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种从碱性清洗乳化液中回收清洗剂的方法,包括:1)测定所需处理的碱性清洗乳化液pH值;2)向所需处理的碱性清洗乳化液中加入草酸,搅拌调节乳化液pH值至6.0~6.9;3)乳化液经油水分离;将破乳后的上层油性物质取出按固体废弃物处置;4)分离后的水相中添加氢氧化钙,调节pH值至原有pH,终止反应;5)分离沉淀物,水相作为配置清洗液的基质回用。该方法简单,清洗液可以做到完全回收,而且所使用的化学药品都是常用的化工产品,回收的清液中几乎不含新添加的化学物质。适于推广使用。
本发明一种利用气化灰渣制备的多孔碳材料、制备方法及其应用,属于煤化工固体废弃物资高附加值资源化利用领域。本发明的利用气化灰渣制备多孔碳材料的方法,利用从气化灰渣中回收的精炭物料孔隙发达、比表面积高的特点,经酸洗脱灰、炭化得到比表面积及孔容均比精炭物料高的多孔碳材料。本发明的多孔碳材料,比表面积大,杂质少,造价低,具有很大的市场竞争力。本发明的多孔碳材料作为电极材料的应用,电化学测试表明,测试结果优于市售的电容器用多孔碳的电化学性能。
本发明提供了一种苯甘氨酸生产母液脱色处理工艺,包括步骤:1)将45~55℃的苯甘氨酸生产母液在流速为1~2BV/h条件下通过大孔苯乙烯类吸附树脂的固定床保温吸附柱,得到脱色的苯甘氨酸生产母液;2)用3~4BV、温度为45~55℃的氢氧化钠溶液对固定床保温吸附柱进行淋洗;其中,氢氧化钠的浓度为0.5%~8%;3)排干固定床保温吸附柱中残留的碱液;4)用有机溶剂将固定床吸附柱中的树脂再生;5)重复步骤1)~4),直至完成所有苯甘氨酸生产母液的脱色处理。其采用可再生的大孔苯乙烯类吸附树脂实现苯甘氨酸生产母液脱色,减少了固体废弃物的产生,有助于环保和降低企业生产成本。
本发明公开了一种火力发电厂检修改造烟气除尘脱硫脱硝方法,包括水膜除尘器,所述水膜除尘器的输出端设有烟气调节塔,所述烟气调节塔内部设有多个冷却水喷头,所述烟气调节塔上还设有冷却水输入管,所述烟气调节塔输出端设有电子束辐照反应器,所述电子束辐照反应器上设有第一添加剂口、第二添加剂口和第三添加剂口、排烟管,所述排烟管上设有引风机,所述第一添加剂口、第二添加剂口和第三添加剂口上均设有电磁阀。本发明能够保证脱硝脱硫过程所需要的活性基团得到稳定的供应,提高了烟气脱硫脱硝的脱除效率,无废水排放,生产的副产品可进行再次利用,无固体排放物,不会造成二次污染。
本发明公开了一种活性焦负载型零价铁纳米复合材料的制备方法,该方法以筛选所得的活性焦为原料,通过物料的破碎和粉碎得到活性焦粉末,将其加入到亚铁盐溶液中,混合均匀后,逐滴滴入硼氢化钾,即可实现活性焦负载纳米零价铁复合材料的制备。本发明以活性焦作为利用对象,将污染源活性焦作为环境保护材料的来源,减少了矿区固体废物堆积对环境的不利影响;与未负载的零价铁材料相比,所制备的活性焦负载型零价铁纳米复合材料重复使用性,抗氧化性,分散性良好,便于储存和运输,同时也利于回收利用。保证了载体的机械强度,减少了铁纳米颗粒的团聚,增加了材料与污染物的接触面积。
本发明公开了土壤中微塑料风选分离模拟方法、装置、设备及存储介质,属于固体废弃物处理技术领域。本发明利用Fluent模拟,设计模拟流程为装置参数模拟、装置性能模拟、装置实用模拟三个阶段,探究了设计的风选分离装置的参数及微塑料颗粒的物理参数,对比分析了不同参数下的微塑料分离效果,并建立了风选装置参数调整体系和最适参数组合,初步论证了风选法应用于土壤中微塑料分离的可行性,为进一步利用风选法分离土壤微塑料提供了理论基础。解决了基于城市生活垃圾卧式风力分选机而建立的土壤微塑料风选分离装置是否合理可用的问题。
本发明公开了一种复合微晶石的制备方法,包括制备底料:铁尾矿风干、过筛,与CRT屏玻璃混合,球磨;再加入硅酸钠溶液,搅拌均匀得到底料;制备面料:按照质量分数将40~55%的SiO2,14~22%的Al2O3,8~15%的CaO,4~12%的Na2O,2~5%的TiO2,1~3%的ZrO2,3~6%的ZnO,0~5%的Fe2O3,0.5~1%的Sb2O3混合熔制玻璃渣,然后球磨,加入硅酸钠溶液,搅拌均匀得到面料;复合微晶石成型:将底料和面料加入模具中,加压得到试样,将试样进行烧成,便可得到复合微晶石。本发明将固体废弃物与微晶玻璃在高温下粘结成一个整体,弥补了现有微晶玻璃的缺陷。其具有强度高、抗磨损、耐腐蚀、耐风化、不吸水、清洁维护方便、无放射性污染等理化特性,可广泛应用于建筑内外墙、地面及廊柱等高档装修饰面中。
本发明涉及堆肥装置,公开了一种立式多层好氧生物堆肥装置。该装置包括立筒,立筒顶部设置有封盖,封盖上设置有进料斗,立筒内设置有竖直分布的多个隔层板,多个隔层板将立筒分割为多个隔层,每个隔层板上设置有落料门;竖直设置有同时贯穿所述封盖和所述多个隔层板的转轴,转轴的外端部设置驱动电机,转轴上设置有与所述多个隔层对应的多个搅拌器;立筒外部的一侧设置有同时连通所述多个隔层的送风管,另一侧设置有同时连通所述多个隔层的抽风管。该装置能够再生利用城乡各类有机固体废弃物,减少堆肥装置的占地面积。对于保障城市环境优美,推动区域经济发展具有重要的理论和实践意义。
一种莫来石晶须的制备方法。先将粉煤灰装入刚玉球磨罐中,再将刚玉球磨罐在行星式球磨机上球磨后的浆料干燥、研细并过40目筛;Al2(SO4)3·18H2O在研钵中研细,过20目筛。将粉煤灰、Al2(SO4)3·18H2O、Na2SO4充分混合,装入刚玉烧杯中,加盖密封,移至高温电炉中煅烧后随炉自然冷却,将煅烧后物料先用蒸馏水洗涤、过滤、干燥,再用20%HF酸洗涤、过滤、干燥即可。本发明采用燃煤火力发电厂排出的固体废弃物——粉煤灰为主要原料,通过Al2(SO4)3·18H2O调整配方中的铝含量,以Na2SO4为熔剂,在较低温度下合成莫来石晶须,晶须长度0.58~1.2μm,直径为43~69nm。
本发明公开了一种用于流式细胞仪的微流控芯片结构及其制作方法,该芯片包括样品液入口1,状阵列结构6,锥形聚焦结构7,微通道8,检测区4,扩流通道9,废液出口端5;柱状阵列结构6具有过滤样品液内部的团聚蛋白质杂质及其他大块生物固体杂质的作用;锥形聚焦结构7具有类似于传统的鞘流液系统的聚焦效果,使得细胞颗粒单个流入微通道8;微通道8通过通道束缚细胞使其单个通过检测区4。本发明所述芯片结构可以实现无鞘流液的聚焦作用而不产生堵塞从而减少了鞘流液的使用,同时保证了细胞颗粒单个通过检测区。该微流控芯片加工方法方便,所用的键合方法为常用的键合方法,操作简便,使用材料PDMS易于加工且具有良好的生物兼容性。
本发明公开了一种乙嘧酚磺酸酯的合成方法:将乙嘧酚、碱、溶剂、水依次加入反应瓶中,搅拌下升温至50~80℃,缓慢滴加N,N‑二甲基磺酰氯,滴毕,升温至回流反应,检测原料剩余5~50%时加入有机碱控制体系pH值为碱性,继续反应至结束为止。然后体系降温至50~60℃,水洗调节体系至中性,分除水相,脱除溶剂后得油状物,低温下析出固体,即为乙嘧酚磺酸酯。本发明所采用的合成方法条件温和、操作简单、三废少,收率高,是一种适合乙嘧酚磺酸酯工业化的合成方法。
本申请属于固体废弃物焚烧领域,具体是一种焚烧机燃烧区域传热系数计算方法,包括如下步骤:获取参数;计算空气导热系数与空气分子平均自由程;计算内筒内/外壁温度;计算内筒与物料的接触面积、内筒物料辐射传热面积和内筒螺旋板与物料接触面积;计算内筒物料与壁面的非稳态导热热阻和接触热阻,再将热阻、内筒物料与内筒壁面的温差以及传热面积分别代入热传导公式计算热传导热量;计算内筒物料与内筒内壁的辐射传热量;整合热传导热量和所述辐射传热量,结合燃烧区域与内筒外壁面的温差得到燃烧区域的折算传热系数。本申请构造了一种型焚烧机燃烧区域传热系数计算方法,为样机试制提供了成熟的理论和实验基础。
一种改进的造纸用粉煤灰联产硅酸钙填料的制备方法,以固体废弃物粉煤灰为主要原料,通过预脱硅碱石灰烧结法制取的造纸用的硅酸钙填料,由于pH过高(大于12),限制了其作为造纸湿部填料的推广和使用。本发明通过改变部分工艺,利用二氧化碳碳化来降低这种填料的pH。均整解絮和碳化同时完成,碳化后的填料是硅酸钙和碳酸钙的混合物,其中碳酸钙和硅酸钙的摩尔比为0.1~0.5:1。碳化后引入的碳酸钙是造纸常用填料,这种复配能够降低高碱度硅酸钙填料的pH值至9~10.5,同时充分综合硅酸钙填料和沉淀碳酸钙填料各自的优势。本发明的工艺操作简单方便,投资小成本低,具有良好的工业应用前景。
本发明公开一种焦油渣的处理工艺及设备,属于固体废弃物处理技术领域。本发明焦油渣的处理工艺将焦油渣与干燥煤混合,送入回转热解窑进行干馏和热解。本发明将焦油渣进行无害化处理回配炼焦,不仅提高了对资源的利用,而且有工艺简单、生产操作方便,投资少等优点。
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