本发明涉及了一种混酸交替水解制备超支化纤维素钠米晶絮凝材料的方法,包括:以生物质纤维素作为原料,采用混酸交替水解工艺,制备出表面多羧基的超支化纤维素纳米晶。具体实施步骤:首先通过混酸水解纤维素原料制备纤维素纳米晶材料,再通过不同混酸交替水解最后制得表面多羧基的超支化纤维素纳米晶材料。本发明制备过程简单廉价、环境相容性好,所得的表面多羧基的超支化纤维素纳米晶材料,具有高效的吸附性能、可回收多次利用,在工业废水处理领域具有广泛应用。
本发明公开了一种废弃物沼渣制备非均相Fenton催化剂的方法及应用,属于废弃物综合利用和水处理领域。包括以下步骤:废弃物沼渣通过清洗、干燥、粉碎、活化剂及过渡金属的盐溶液浸渍、微波活化、酸洗及筛分等步骤,制备出高比表面积的富含催化催化活性组分的沼渣基非均相Fenton催化剂。本发明的制备方法简单易操作、成本低廉,制备的催化剂在常温常压下催化Fenton氧化处理废水具有较宽的pH适用范围、高效的催化活性和稳定性,有效解决了废弃物沼渣高附加值资源化利用的难题,降低了Fenton催化剂制备成本,具有环境友好和可持续发展的技术特点和良好的工业化应用前景。
本发明涉及一种深海沉积物来源酯酶EST22及其编码基因与应用。一种深海来源酯酶基因EST22由宏基因组筛选获得,核苷酸序列如SEQ?ID?NO.1所示。本发明所述的酯酶基因经异源表达后,可获得高表达量和高酶活的酯酶EST22,底物为对硝基苯酚乙酸酯(C2)时催化活性最高,酶活达2065U/mg。酯酶EST22在有机溶剂中仍保持较高活性,特别是在二甲基亚砜、甲醇、Triton?X-100、吐温20和80条件下,酶学活性增大。该酯酶酶学活性高,成本低廉,可应用于手性药物合成、食品加工及食品风味改良、油脂水解、皮革绢纺原料脱脂、废水处理、洗涤工业等领域。
本发明涉及一种苯胺类污染水体的生物修复制剂,它由复合菌剂和辅料组成,所述复合菌剂由恶臭假单胞菌、假丝酵母菌、解淀粉芽孢杆菌、溶纸梭菌、亚硝化菌、黄绿木霉、硝化菌制备。本发明各菌种之间合理配伍,共生协调,互不拮抗,投加在废水处理系统中,对苯胺类难降解化合物有良好的降解效果,适于工业污水处理,提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进达标排放。
本发明公开了一种厌氧硫氧化工艺的启动方法,以硝酸盐和硫化物作为基质,依次通过逐步提升进水基质浓度和缩短水力停留时间的方式调节反应器运行,利用硫氧化细菌将硫化物中的负二价硫氧化成零价硫,同时将硝酸盐还原成氮气,同时去除硫化物和硝酸盐。上述方法保持了接种的污泥颗粒的完整性,反应器处理系统具有较高的抗冲击能力,处理性能优越。在一个反应器中实现同步厌氧脱氮除硫,在节约能源和碳源的同时减少处理设备的占地面积,简化了工艺流程,适用于处理纸浆生产、制药、石化工业等行业排放的含硫化物和硝态氮废水。
本发明涉及水污染治理技术领域,尤其涉及一种水污染治理的复合微生物制剂及其制备方法,复合微生物制剂包括微生物和复合载体,复合载体的制备原料包括改性丝瓜络、稻壳、花生壳和琼脂改性壳聚糖,改性丝瓜络、稻壳、花生壳和琼脂的质量比为2:0.3:0.4:0.3,其中微生物是好氧污泥驯化培养制得,改性丝瓜络是丝瓜络经碳化热处理、等离子体处理和贝壳粉活化处理制得。本发明制备得到的复合微生物制剂自带固体碳源,利用重叠式网状结构的天然丝瓜络扩大微生物寄宿空间,并增大微生物与碳源的接触面积,保证每处的微生物都有碳源供给,微生物的繁殖提供营养,可以广泛应用于工业废水、生活污水以及地下水的修复治理。
本发明提供了一种甲基苯基乙烯基硅油及其制备方法和应用,本发明提供的具有式(I)结构的甲基苯基乙烯基硅油通过首先将甲基苯基环硅氧烷、甲基环硅氧烷和甲基乙烯基环硅氧烷混合反应,得到混合液;然后向混合液中加入乙烯基硅氧烷封头剂和碱性催化剂混合反应,得到反应液;最后将反应液依次经过酸化的吸附剂处理、去除低沸物处理,得到具有式(I)结构的甲基苯基乙烯基硅油;结果表明,该甲基苯基乙烯基硅油不仅离子含量低,而且折射率高,可以用于LED封装材料使用;且本发明提供的方法反应可控,反应工艺简单,无含醇、含酸废水,绿色环保,具有很好的工业应用前景。
本发明提供了一种用于人工湿地的陶粒基质及其制备方法,能够利用制铝工业提取氧化铝时排出的污染性废渣赤泥,同时,所制备的陶粒基质能高效去除医药废水、并具有一定的去除营养盐的作用。所述基质采用如下质量比的原料制备而成:膨润土:赤泥:生物质=(4‑6):1:(0.1‑0.9)。本发明还提供了赤泥在制备用于人工湿地的陶粒基质中的应用。
本发明公开了一株新菌株—木糖氧化无色杆菌(Achromobacter xylosoxidans)AX及其降解硫化物的应用,所述木糖氧化无色杆菌AX保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,保藏编号:CCTCC NO:M 2019483,保藏日期2019年6月24日;本发明提供了一种具有硫化物降解性能的木糖氧化无色杆菌AX,该菌株在12h内对初始浓度为100mg·L‑1的Na2S降解率达到94.4%,该降解菌的发现对工业废水中硫化物的高效净化具有重要意义。
本发明公开了一种海洋冷泉细菌来源新型高活力酯酶E25的应用及其编码基因。本发明涉及酯酶基因e25克隆自深海冷泉沉积物细菌Altererythrobacter epoxidivorans CGMCC 1.7731T,核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明所述酯酶基因e25经异源表达后,为对硝基苯酚己酸酯(C6)的底物催化活性最高,酶活为1,730U/mg。酯酶E25酯酶催化水解最适温度为45℃;在添加有机溶剂甘油时,酶活增大;在添加有机溶剂甲醇、二甲基亚砜和去垢剂吐温80、TritonX‑100时,仍能保持50%以上酶学活性。该酯酶具有耐受温度较高和耐碱、耐有机溶剂的特征,可在有机碱性废水处理、食品发酵产业和药物合成代谢等工业生产中得到应用。
本发明公开了一种对合成粗甲醇进行精馏精制的方法,它包括氢氧化钠和粗甲醇进入预塔的中部进行初步精馏加工,萃取水从预塔顶部加入,轻组分杂质从预塔塔顶排出,经初步精馏加工后的粗甲醇从预塔塔底出料进入加压塔中部进行精馏加工,精甲醇从加压塔塔顶采出,含盐碱废水从塔底排出,剩余粗甲醇从加压塔中部侧线出料进入常压塔的中部进行精馏加工,精甲醇从常压塔塔顶采出,杂醇油从常压塔侧线排出,工业软水从塔底排出送回预塔用作部分萃取水。本发明提高了常压塔的进料浓度,使常压塔的分离负荷降低,减少每吨甲醇的蒸汽消耗。常压塔侧线抽提杂醇油后可使塔釜出料基本上为软水,可以循环用作预塔萃取水,实现了工艺软水的集成。
本发明公开了一种膜法改进间苯三酚的制备工艺,步骤如下:S1、将2,6‑二氯苯酚或2,4‑二氯苯酚中的一种作为反应底物溶解于惰性溶剂,加入氢氧化钾溶液以消除二分子氯化氢,然后用水加成,生成间苯三酚钾盐溶液,之后经盐酸溶液酸化后得到间苯三酚和氯化钾的混合溶液;S2、将混合溶液过滤后通过电渗析系统分离,分别得到间苯三酚粗品和氯化钾溶液;S3、将氯化钾溶液通入三隔室双极膜电渗析系统,分别得到氢氧化钾溶液和盐酸溶液;将该氢氧化钾溶液和盐酸溶液分别回流至S1所述氢氧化钾溶液和盐酸溶液中。本发明操作简便、无副产物及过程废水的产生,高度实现了资源化利用,同时自动化程度较高,大幅降低了生产成本,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种四元锂离子电池正极材料回收方法,包括步骤:拆解焙烧;球磨;浸出含铝溶液;沉淀氢氧化铝;Li元素的沉淀。本发明的有益效果是:本发明第一次对四元正极材料实现了回收再利用,同时不需要对正极极片进行复杂的物理拆解和清洗过程,含有的铝集流体和残留电解液都可以得到处理,Li、Ni、Co、Mn等金属都可以用于锂离子电池的再制造,整个过程中大量的碱辅料都可以重复利用;整个回收处理过程工艺简单,工艺流程较短,反应过程中增加的辅料少,废水、废气和固体废弃物处理简单,节能环保,有利于工业化大规模生产,符合目前产业的需求,具有非常广泛的应用前景。
本发明公开了一种采用稀土氧化物介孔材料催化制备生物柴油的方法,利用植物油为原料与甲醇或乙醇反应,加入一定量催化剂,经过酯化和酯交换作用得到生物柴油。其步骤如下所述:在反应高压釜中加入植物油和甲醇或乙醇,其中植物油与甲醇或乙醇的质量比为0.2~2∶1之间;再加入稀土氧化物介孔催化材料,用量为植物油质量1~20%,在60~240℃下机械搅拌进行酯交换反应1~5小时;反应后趁热抽滤,分离出稀土氧化物介孔催化剂;液相经蒸馏回收甲醇或乙醇;然后转移液相至分液漏斗中,静置,上层为粗生物柴油,下层为副产品甘油;本发明生产工艺简单,催化活性高,催化剂可重复利用,后处理方便,没有工业废水产生。
本发明涉及一种9-环十六烯内酯合成生产工艺,具体步骤如下:(1)将紫胶桐酸和原甲酸三甲酯按重量比为1∶0.5~4投入反应釜中,加热升温,在60℃-180℃之间的温度下完成脱羟聚合反应;(2)加入解聚催化剂,在真空条件下和180℃-240℃温度下,进行解聚环化反应,生成的9-环十六烯内酯产品通过加入共沸剂持续共沸蒸出,蒸出的产物经精馏精制得到9-环十六烯内酯成品。本发明有益的效果是:不使用质子酸与低碳烷基酸酐等催化剂,降低了成本,减少了洗涤废水处理工序,不会造成环境污染;将复杂的反应过程通过简单的工艺步骤在一只反应锅内完成,大大简化了操作,使工业化生产得以实现。
本发明公开了一种空气冲刷脱垢的电化学软化水方法与系统。该系统由电化学反应器和沉淀池串联而成。采用两个步骤交替操作;水软化阶段:硬水通过电化学反应器,利用直流电促进水电解,分别生成CaCO3和Mg(OH)2并沉积于阴极表面,水中的硬度离子得到去除;阴极脱垢阶段:向电化学反应器同时通入水和压缩空气,利用气泡破裂产生的剪切力,对阴极进行脱垢处理;在脱垢的同时,借助电化学反应器中连续流动的水流,使得被脱除的沉淀排出电化学反应器。电化学反应器出水经过沉淀池,水与悬浮固体在沉淀池得到分离,出水通过沉淀池出水阀排出。本发明适用于电力,石油,暖通等行业工业循环水的软化以及电镀漂洗等含重金属离子废水的净化。
本发明公开了一种内循环水解厌氧反应装置。在其水解厌氧反应器的外筒内固定安装有中心筒,在中心筒的筒壁上沿周向设有一个以上的第一循环口,第一循环口所在的位置高于水解厌氧反应器的污水进入位置,且第一循环口所在的位置低于水解厌氧反应器的出水位置;中心筒的底部设有第二循环口,第二循环口在第一循环口的下方;在中心筒内固定安装有内循环装置且内循环装置位于第一循环口和第二循环口之间。本发明可有效提高反应器内的污泥浓度,增强水解厌氧过程对水中有机物的分解和去除;同时将原本难于处理的工业废水的可生化性提高,可取代物理混凝作为好氧的前处理单元,相比物理混凝可降低污泥的产生和处理费用。
本发明涉及一种苯选择加氢制环己烯催化剂的制备方法。该方法把活性组分和助剂前驱体溶于水后,在一定温度下加入氢氧化钠水溶液进行沉淀,控制溶液的pH值在6-7之间,沉淀物水分散液直接进行液相氢气还原,简单的水洗后,可以获得活性组分粒径小的苯选择加氢催化剂。该方法操作简单,在接近中性的条件下进行,只要水洗,不需要加入氢氧化钠溶液洗涤,可大大减少废水和污染,可以准确调节催化剂中的助剂含量。将催化剂用于苯选择加氢制环己烯,在苯转化率为47%时,环己烯选择性达到80%以上,因而具有很好的工业化应用价值。
本发明公开了一种高温液态水中含单宁生物质盐酸催化水解制备没食子酸的方法。方法的步骤如下:1)在高压反应釜中依次加入去离子水、盐酸和含单宁生物质,其中盐酸的质量浓度为3.5%~12%,含单宁生物质的质量浓度为8%~32%,开搅拌,升温至105℃~140℃水解0.5h~6h;2)水解产物冷却结晶后固液分离,固相用热水溶解,经活性炭脱色、重结晶、真空干燥后得没食子酸产品;3)合并母液,经蒸馏后回收盐酸和没食子酸,回收盐酸重新用于水解反应。本发明所用的盐酸催化剂可以回收利用,不产生废水,工艺绿色环保,产物收率和纯度高,适合于工业化生产。
本发明公开了一种青稞生物防治抗病促生方法,包括:将枯草芽孢杆菌制成密度109~1010cfu/mL的高密度菌悬液;将青稞健康秸秆剪成小段进行堆肥,堆肥过程中喷施枯草芽孢杆菌高密度菌悬液,经发酵后得到能有效抑制杀灭青稞病理真菌的生物肥,将该生物肥用在青稞生物防治抗病促生上。本发明中,产beta葡聚糖酶的枯草芽孢杆菌是对青稞起抗病促生作用的植物益生菌,将其加入堆肥中,显著加强对青稞病害真菌的生物防治作用,显示对鞘腐病病原菌有抑制杀灭作用,并提高青稞产量。堆肥过程处理简便,无废水排放,投资少、能耗低、易操作,易于工业化大规模生产,具有良好的经济效益和广阔的应用前景。
本发明提供一种低铁高镁、高铁低镁红土镍矿用废稀硫酸浸出镍钴的方法。直接利用经脱色、脱盐后无需浓缩的废稀硫酸酸浸红土镍矿提取氢氧化镍和氢氧化钴等。具体工艺流程包括废稀硫酸除杂步骤、制浆步骤、浸出和预中和步骤、浸出矿浆过滤洗涤步骤、浸出液沉镍钴步骤、沉镍钴浆料过滤洗涤步骤、电积镍步骤以及后处理循环回收铁、镁、锰等。本发明提供的方法克服技术难关,使直接稀硫酸常压浸出法工艺路线的技术运行稳定,大幅度降低成本,生产效率高,镍、钴、铁、镁、锰等金属的回收率高。同时有效回收利用目前难以处理的染料等工业副产废稀硫酸,对环境友好,不排放任何有害气体,废渣为固形物,可植树绿化也可回收利用,废水完全能达标排放。
本申请属于有机硅合成领域,尤其涉及一种改性有机硅氢加成连续化生产方法和设备。一种改性有机硅氢加成连续化生产方法,其特征在于,该方法将含氢硅氧烷和烯基聚醚按比例分别用计量泵进行输送,设定预热器温度20‑180℃,分别通过设定好温度的预热器以后,原料从填料塔底部,通过泵压力不断向上输送,在内部装有负载金属催化剂填料塔内进行硅氢加成反应,原料在填料塔内部停留时间为1‑12h,检测无残氢后停止反应,将合成后的产品过滤,获得改性有机硅。该方法工艺简单,易于工业化连续化生产,制备过程中不使用溶剂,无废气、废水产生,并且可以有效控制反应放热,从而提高产品品质及稳定性。
本发明涉及水处理技术领域,公开了一种改性天然沸石及其制备方法和应用,该制备方法是将天然沸石经无机碱、有机酸和氯化钠复合改性,在无机碱溶液中加热去除杂质,后置于有机酸溶液和氯化钠溶液中,增强沸石表面阳离子交换容量,本发明中有机酸为至少包含两个羧基的酸,其中一端的羧基与沸石表面的羟基结合,另一端的羧基起到吸附氨氮的作用,进一步提高沸石的氨氮吸附能力。该方法获得的改性天然沸石对氨氮吸附效率高,非常适用于废水处理领域,且制备方法工艺简单,原料成本低廉,易于工业推广。
本发明公开了一种用于检测Fe3+的薄膜光寻址电位传感器及其制备方法。该传感器是基于光寻址电位传感器(LAPS),通过激光脉冲沉积(PLD)技术在其表面上制备敏感薄膜。首先合成了敏感材料,作为脉冲激光沉积的靶材。其次在LAPS上通过磁控溅射技术制备了固定化的金属层,然后通过激光脉冲沉积技术和设备在此基础上进行薄膜的制备。该薄膜传感器对溶液中的Fe3+敏感,能够检测出其含量。本发明可在江河湖海、生物医学领域(如血液、体液)、工业废水、中药、蔬菜、水果、茶叶等领域中对Fe3+进行定性和定量检测。
本发明公开了一种超疏水聚四氟乙烯中空纤维膜的制备方法。该方法是将聚四氟乙烯分散树脂粉末与助挤剂混合,压坯,将毛坯通过推压机挤出形成聚四氟乙烯中空管,然后通过硅溶胶对聚四氟乙烯中空管进行改性处理,后再在烘箱中进行纵向拉伸和烧结热定型,最后采用全氟硅烷进行渗透处理,得到超疏水聚四氟乙烯中空纤维膜。加工的超疏水聚四氟乙烯中空纤维膜外层平均孔径为0.10~1.0微米,内层平均孔径为5.0~20微米,表面水接触角为152~160度,本发明主要用于膜蒸馏分离过程,可用于海水淡化、工业废水处理和食品和生物制品的低温浓缩等领域。
本发明提供了一株来源于海洋的高产过氧化氢酶寡养单胞属菌株(Stenotrophomonasmaltophilia),已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC?No.8294,保藏日期2013年10月8日。该菌株生长迅速、条件简单,底物范围广泛。以该菌为出发菌种,经发酵培养之后制作的粗酶品,其最高过氧化氢酶酶活力和比酶活分别可达50000U/mL和200000U/mg以上。该工艺步骤简单,成本低廉,得到的产品酶活力高。过氧化氢酶可广泛应用于食品、纺织、造纸、工业废水处理等领域,属于海洋生物工程技术领域。
?本发明提供了一种用对甲氧基苯酚和甲基叔丁基醚作为原料,在氢型Y分子筛催化作用下合成叔丁基羟基茴香醚的方法,以氢型的硅/铝比为2.6~7.6的Y分子筛为催化剂,反应时间15~180min,反应温度为80~180oC,对甲氧基苯酚的转化率为21~99%,叔丁基羟基茴香醚的得率为14~74%。本发明催化剂成本低,且经简单的溶剂洗涤或焙烧处理后可以多次重复使用,能避免传统的F-C反应生产叔丁基羟基茴香醚工艺中催化剂无法重复使用并排放大量酸性废水的问题,同时所使用的催化剂和反应工艺提高了生产效率,具有重要的工业应用前景。?
本发明公开了一种基于微酸性电解处理养殖水的装置及处理方法。包括进水水泵、液体混合器、消毒反应器、内循环水泵、微酸性电解处理槽、单向阀和出水水泵;进水水泵的一端接待消毒处理的养殖水,进水水泵的另一端与液体混合器的一个输入端相连接,经消毒反应器后分为二路,一路接出水水泵,另一路经内循环水泵、微酸性电解处理槽、单向阀与液体混合器的另一个输入端相连接。通过对混合比参数、有效氯浓度、以及反应时间的控制,在有效杀灭微生物的同时,控制处理后水体中的余氯浓度和pH6.4~6.9值。本发明具有高效、节能、广谱、环保、无消毒副产物的优点,可广泛用于饮用水、养殖水、泳池水、或工业废水等水处理系统中的消毒环节。
本发明公开了一种用于多种重金属元素同时检测的方法,采用离子选择电极和溶出伏安法联用同时测量液体中多种重金属,即采用1个以上离子选择电极和参比电极、工作电极、对电极组合的溶出伏安法联用,通过测量系统同时测量多种重金属。因为在实际溶液中的重金属元素种类多,有的重金属含量高,有的重金属含量低,含量动态范围宽,为了能够同时检测出多种重金属,所以本发明提出了首先采用离子选择电极进行测量,优先检测出一批含量高的重金属;然后再采用溶出伏安法进行测量,可同时测量多种重金属,减少了对样品的复杂处理程序,特别适合自动化测量。可应用如海洋、河流、工业废水、生物医学领域、中药、茶叶等领域。
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