本发明涉及一种铁铜双金属负载介孔硅非均相芬顿催化材料的制备方法。取镁粉与SBA‑15材料混合,经过升温500~550℃焙烧,然后冷却,酸洗,最后水洗,干燥,得到介孔硅材料;根据所制备的介孔硅负载铁铜复合金属氧化物材料的负载率,称取相应质量的铁盐、铜盐和介孔硅,将三者溶于乙醇水溶液,搅拌至溶液挥干,取出材料,40~80℃干燥,升温200~250℃管式炉中氩气保护下焙烧2~3h,即制得所需负载率的介孔硅负载铁铜复合金属氧化物催化剂材料。本发明中的介孔硅具有孔径分布广,比表面积大,金属分布比较均匀的特点。且在非均相芬顿催化反应降解染料废水中表现出高效的催化效果,重复使用效果好。
本发明公开了一种提高织物毛效的生物复合物及其应用。本发明的生物复合物包含自行筛选得到的枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)SH10、枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)SH12。这些芽胞杆菌发酵液单独或一起与淀粉酶、果胶酶、脂肪酶、表面活性剂混合形成的生物复合物,对纺织物进行退浆精炼后的退浆率可达>98%,不同的织物毛效提高约1~7cm,能减少染色助剂的用量,提高后续染色工艺上色效果。同时替代传统工艺中的烧碱,节约大量能耗、水耗及废水处理费用等。应用本发明的生物复合物在纺织工艺染前处理中,对退浆、除腊、去除棉籽壳等纺织工艺处理难题有比较全面的处理优势,同时替代烧碱,环境友好。
本发明公开了一种高离子选择性中空纤维纳滤膜的制造方法,该方法包括以下步骤:首先聚砜中空纤维超滤膜在低温空气等离子体中进行刻蚀反应,提高基膜表面的亲水性,然后浸泡在2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸单体溶液中一定时间,取出干燥后置于低温空气等离子体中进行辐照接枝反应,超声波清洗后即得中空纤维纳滤膜。本发明的优点在于:利用低温空气等离子体刻蚀,实现了难接枝单体2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸在疏水聚砜膜表面的接枝;所制备的纳滤膜具有高的离子选择性,且所需操作压力低,减少耗能,可应用在水的软化、饮用水净化、染料废水处理、药物提纯等领域。
本发明公开了残余碱金属后处理装置及后处理方法,所述后处理装置包括罐体罐体内部形成处理腔,处理腔内固定有坡面支撑板;真空保持系统包括一端与处理腔相连通的抽真空管道以及连接于抽真空管道另一端的真空发生器;液体喷淋系统包括固定于罐体上的喷淋管、装配于喷淋管上的喷淋管截止阀以及安装于喷淋管端部雾化喷头;尾气处理系统包括与处理腔相连通的尾气处理管道以及装配于尾气处理管道上的尾气管截止阀,其中尾气处理管道的排出口形成尾气燃炎部;废水处理系统包括与处理腔相连通的废液处理管道和装配于废液处理管道上的废液截止阀;罐体上还固定有与处理腔相连通的抽充气接口。
本发明涉及矿用一体式双层脱水筛,包括筛箱,激振器,支架,电机和排水槽,筛箱两侧设有相同的两个侧板,筛箱后端设有尾板,尾板与侧板连接,筛箱内设有第一筛板和第二筛板,第二筛板位于筛箱底部,第一筛板位于第二筛板上方,第一筛板与第二筛板侧边均固定在两个侧板上,第一筛板与第二筛板后端固定在尾板上,第一筛板前端设有第一出料板,第二筛板前端设有第二出料板,两个侧板通过减震弹簧与支架连接,筛箱上方设有横梁,横梁两端固定在两个侧板上部,激振器固定在横梁上,筛箱下方设有排水槽。本发明的有益效果是:脱水的同时能够筛分矿石,加强尾矿的脱水效果,提高工作效率,排水槽收集废水集中处理或回收再利用,节约能源。
一种经F掺杂改性的金属氧化物作为催化剂的三维粒子电极及其制备方法。该电极由柱状活性炭及负载在活性炭上经F掺杂改性的金属氧化物复合催化剂构成。其制备的过程包括柱状活性炭载体的预处理、催化剂的制备、浸渍陈化、干燥烘干和焙烧活化等几个步骤。本发明制备的负载型催化剂三维粒子电极具有污染物去除率高,电催化活性高,结构稳定等特点。且制备方法简单,制造成本低廉,无二次污染。本发明制备的负载型三维粒子电极应用于三维电极反应器中可以高效的处理难降解的有机废水。
本发明公开了一种复合光催化剂Ag/AgCl@ZIF‑67的制备方法及由此制得的复合光催化剂。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钴盐溶液与2‑甲基咪唑溶液混合反应得到ZIF‑67;(2)将所述ZIF‑67加入到银盐溶液中搅拌,得到混合悬浮液;(3)向所述混合悬浮液中加入氯化钴溶液,搅拌,然后辐照紫外可见光,由此制得所述复合光催化剂Ag/AgCl@ZIF‑67,由此即可制得所述复合光催化剂Ag/AgCl@ZIF‑67。所述制备方法简便易行,实施成本低。并且,所述复合光催化剂颗粒均匀,稳定性强,同时既具有高效光催化活性又能提高对有机污染物的吸附效果,因而具有优越的光催化降解效率,极大程度的提高了对废水中有机物的去除和降解,在光催化领域具有良好的应用价值和前景。
本发明公开了一种PVDF/SiO2复合膜及其制备方法,属于膜材料制备领域。本发明包括以下步骤:(1)制备巯基功能化介孔SiO2微球;(2)将步骤(1)得到的巯基功能化介孔SiO2微球和PVDF制备成铸膜液;(3)将步骤(2)得到的铸膜液通过溶液沉淀相转化法制备成PVDF/SiO2复合膜。本发明不仅克服了介孔二氧化硅纳米粒子的团聚,而且实现了介孔二氧化硅在膜孔中的有效固定和膜孔-介孔的贯通,使得到的膜稳定性好,重金属铅离子吸附-脱附性能好,可广泛用于铅离子废水处理领域。
本发明公开了阳离子吸附剂制造技术领域的兼具大比表面积和阳离子交换性能的具有吸附阳离子功能的纤维膜的制造方法。该制造方法首先采用悬浮聚合法通过筛选单体和控制聚合工艺合成含特殊官能团具有可静电纺、磺化或水解时不溶解等特性的聚合物,随后采用静电纺丝技术将所合成聚合物纺制成由微纳米纤维交错不定向排列组合成的具有极大比表面积的纤维膜,最后采用温和的磺化或水解技术使特殊官能团转化为可交换阳离子的活性基团,制得的纤维膜与现有阳离子吸附剂相比,具有吸附量大、吸附速率快、处理效率高、阳离子去除率高、应用成本低、整体性好、使用方便、易回收等优点,且可直接用作膜接触器,用于截留、分离废水中的阳离子污染物。
本发明属于分离膜制备领域,公开了一种MXene复合吸附膜,所述MXene复合吸附膜由多孔颗粒均匀分布在MXene纳米片的夹层中形成;所述MXene复合吸附膜的厚度为0.3‑30μm;所述MXene纳米片与多孔颗粒的质量比为2‑5:1。亲水性的多孔颗粒拓宽了部分MXene纳米片的间距,增强了复合膜的亲水性,有效提高水渗透系数。扩宽的MXene纳米片表面对重金属离子的吸附能力增强。MXene纳米片上的羟基与多孔颗粒表面的活性基团在交联剂的作用下发生交联反应,有效抑制MXene膜在废水中的溶胀现象,大幅延长MXene复合膜的寿命。
本发明公开了一种在有氧条件下制备聚二烯丙基二甲基氯化铵改性的超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒的方法。采用共沉淀法,在有氧条件下制备得到超顺磁性Fe3O4纳米颗粒,然后在超声振荡条件下对产物Fe3O4磁性颗粒进行阳离子聚二烯丙基二甲基氯化铵改性,并分散于去离子水中即得。本发明涉及的Fe3O4纳米粒子的制备及阳离子改性方法均可在有氧条件下进行,平均粒径小于16nm,颗粒磁性能优异,颗粒饱和磁化强度达到73emu/g,改性后的饱和磁化强度达到58emu/g,分散性好,表现为超顺磁性。本发明在有氧条件下制备聚二烯丙基二甲基氯化铵改性的超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒的方法简便,操作简单,安全可靠,成本低廉,应用领域广泛,特别在印染废水处理、生物分子的固定化方面有巨大前景。
本发明涉及一种可循环使用的快速去除重金属阴离子的纤维材料。将纤维基材放入含双键及叔胺基的单体溶液中,辐照后得到接枝叔胺基的功能化纤维;然后选择溴代烷烃将制得的功能化纤维进行季铵化反应,得到溴代季铵化的功能化纤维。得到的溴代季铵化的功能化纤维在2-30分钟内去除溶液中80~99%的重金属阴离子。解吸后的纤维可重复使用20次以上。本发明制备过程简单,条件温和,避免了强致癌剂的使用,而且制备的功能化纤维具有吸附速度快,吸附剂用量小,去除率高,易于分离和再生的优点。可用于废水中以阴离子形态存在的重金属的高效去除。
本发明提供了一种净水厂污泥处理系统及其处理方法,所述处理系统包括调节罐、加药设备、浓缩罐、储泥罐、压滤机和干燥器;所述调节罐、浓缩罐、储泥罐、压滤机和干燥器通过管道依次相连接,所述加药设备通过管道与浓缩罐和压滤机相连接。本发明所述的净水厂污泥处理系统及其处理方法能够有效对净水厂污泥进行处理处置,达到污泥的减量化、资源化,及净水厂生产废水的零排放,同时本发明还具有节水减排、污泥再利用和杜绝二次污染的优点。
本发明涉及一种利用微生物对低COD高氨氮城市污水进行生物脱氮方法,其特征在于:该方法的步骤为:⑴、制备高效硝化菌剂;⑵、制备高效反硝化菌剂;⑶、将低COD高氨氮污水生活废水输送至投加了所述高效反硝化菌剂的缺氧池,停留6-24小时;⑷、经缺氧反应后的污水输送至投加了所述高效硝化菌剂的好氧池,停留2-24小时,好氧池曝气量与进水量体积比为15-25∶1;⑹、好氧反应后的污水回流至缺氧池,与反硝化菌剂反应;⑺、污水再次进入好氧池,进行生物脱氮处理。⑻、二次好氧处理后的污水经中空纤维微滤膜组件后连续排放。本发明具有成本低、无毒性、无污染、效率高、易实现等优点。
本发明涉及一种检测和萃取金属离子的聚酰胺,属于高分子双亲自组装及含金属离子废水处理领域。发明采用酰氯衍生的杯芳烃有机溶液与哌嗪水溶液通过界面聚合制备聚酰胺,该聚酰胺溶解于有机溶剂中,可以从与其不互溶的水溶液中提取金属离子,并在相界面之间形泡沫状或纳米纤维毡或界面膜超分子自组装网络结构,该结构具有一定强度,可以从液体体系中简便移除。移除的物质投入稀盐酸和与不互溶有机溶剂组成的分层混合液中,分解,金属离子溶于稀盐酸中,聚酰胺融入有机溶剂层中,实现聚酰胺的回收。此法可检测出溶于水中的ppm级含量的金属离子,并实现其萃取和移除,是高效可反复使用的检测萃取材料。 1
本发明提供了一种氧化石墨烯改性复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明通过采用真空抽滤和压力喷涂相结合的方式,利用分子间的范德华力将插层纳米粒子的氧化石墨烯纳米片层层堆叠在纳滤膜基膜上,再经过干燥处理后得到所述氧化石墨烯改性复合纳滤膜。所述氧化石墨烯改性复合纳滤膜具有较好的稳定性和均匀性,良好的亲水性、水通量、盐截留率以及重金属截留率,可以更好的应用于重金属废水的处理。
本发明公开了一种铜离子掺杂海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜的制备方法。将海藻酸钠和高分子增强剂一起溶解于水中,静置脱泡得到铸膜液,将该铸膜液刮成膜并浸泡于戊二醛水溶液中,戊二醛同时交联高分子增强剂上的羟基和海藻酸盐上的羟基,起到增强海藻酸盐水凝胶的作用。用水充分洗涤去除残余的戊二醛,将戊二醛交联后的海藻酸盐水凝胶膜浸泡到过量的可溶性钙盐水溶液中交联,得到一种含高分子增强剂的海藻酸钙水凝胶过滤膜。为使膜具有抗菌功能,将膜浸泡在可溶性铜盐水溶液中交联,得到铜离子掺杂海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜,该膜机械强度大、溶胀率低,可应用在染料脱盐、乳化油过滤、废水处理等领域。
本发明提出一种负载孤立铁物种/聚合物多孔Fenton催化膜、其制备方法及其应用,属于催化膜降解处理废水中有机污染物技术领域,不仅能够解决膜法处理污水过程中的膜污染问题,而且能防止粉末催化剂聚集沉淀使其催化效率降低,及其回收工艺复杂、回收效率低等技术问题。该负载孤立铁物种/聚合物多孔催化膜可用于水中有机污染物的连续循环催化氧化降解并表现出了优异的催化性能。同时,避免了粉末催化剂的分散和反应过程中原位分离过程,易操作,且实现了污水处理过程中膜的自清洁目标,为膜技术应用于污水的降解处理提供了有效的方法。
本发明公开了一种包埋微生物的载体材料及其制备方法,涉及微生物、废水处理和高分子材料领域,特别涉及一种包埋微生物的载体材料及其制备方法。可由下述方法制得:以低分子量聚丙烯酰胺为原料,通过甲醛对其改性,得N-羟基化丙烯酰胺;然后再与丙烯酰胺反应,得到侧链带丙烯酰胺的改性聚丙烯酰胺;将壳聚糖与改性聚丙烯酰胺共混,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,通过自由基聚合,制备壳聚糖/改性聚丙烯酰胺复合凝胶球,应用于包埋微生物。
本发明公开了一种可处理多种放射性核素的组合式吸附滤芯的制备方法,包括以下步骤:(ⅰ)材料的混合;(ⅱ)混合物的研磨;(ⅲ)对混合物粉末进行纳米铁改性;(ⅳ)干燥处理;(ⅴ)粘接剂的添加;(ⅵ)挤压成型;(ⅶ)自然降温。本发明提供了提供一种对放射性废水中的铀、锶、铯、钴、碘等多种核素具有高效吸附性能的组合式吸附滤芯的制备方法,克服目前固定床和移动床离子交换法的缺点,该吸附滤芯采用目数高于200目的微孔材料,经过高密度挤压工艺成型,比表面积大,吸附效率和吸附容量高,同时能保证较高的通量。
本发明公开了一种一体式光电催化-膜分离流化床反应装置,包括壳体、紫外光源、电极板、膜组件和曝气装置,所述壳体底部设有进水口、排水口,所述曝气装置、紫外光源、电极板和膜组件分别设置于所述壳体内部,所述膜组件与壳体相连接;所述紫外光源、电极板分别和膜组件之间的距离大于等于紫外光的穿透距离和电极板的反应距离。该一体式光电催化-膜分离流化床反应装置具有多功能即光催化功能、电催化功能和膜分离功能、传质性能良好、催化剂利用效率高且可循环回收利用、废水处理效率高、结构简单、节省能耗的优点。
二氧化硅固载杂多酸催化植物油制备油酸甲酯的方法,属于精细化工合成技术领域。本发明采用二氧化硅为固相载体,负载磷钨催化植物油与甲醇反应,以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、棉籽油等植物油为原料,通过与甲醇反应制备油酸甲酯,与传统使用强酸、强碱等催化剂相比,反应可在常压下进行,不需要耐酸碱设备,反应条件温和,无废水、废液、废气等三废污染排放,且二氧化硅固载杂多酸催化剂经回收后可再利用,符合节能环保的要求。
本发明涉及生物材料应用领域,公开了可降解复合材料在吸油中的应用,所述可降解复合材料包括真菌菌丝形成的三维立体网状结构和被所述三维立体网状结构固定的至少一个木质纤维素碎屑。所述可降解复合材料具有较好的吸油性能,在石油泄漏、水上油污清除、含油废水的处理等方面有着良好的应用潜力。另一个角度而言,本发明可以解决秸秆、木屑等农业剩余物和林业剩余物处理的难题,增加这些剩余物的附加值,减少环境污染,有助于经济、生态环境和社会的协调发展。
本发明提供了一种离子解吸装置及其操作方法,至少包括离子解吸系统、液固分离系统、树脂输送系统和液体输送系统;离子解吸系统主要包括内环液体分布器、外环液体分布器、导流筒和外筒体。第一路液体解吸剂经内环液体分布器进入导流筒,与导流筒内待解吸树脂以鼓泡床和湍动床状态接触;第二路液体解吸剂经外环液体分布器进入外筒体和导流筒间的环隙内,与待解吸树脂以移动床状态接触,待解吸树脂在环隙与导流筒间环流流动。通过设置第一路液体解吸剂为新鲜的原料液体解吸剂或已排入解吸液储槽内的解吸液,可分别实现高解吸率和高排放液浓度的目标。本发明设备简单高效,操作连续,调控灵活,广泛适用于金属元素分离与回收、含盐废水处理领域。
本发明涉及一种复合光催化剂TiO2@Zn‑Im(SOD)的制备及其改性。所述TiO2@Zn‑Im(SOD)光催化剂制备包括如下步骤:将咪唑或其衍生物溶解在有机溶剂中得到溶液A;将锌盐溶解在有机溶剂中得到溶液B;将A、B液迅速混合并充分搅拌反应,而后加入钛酸酯继续搅拌反应得到悬浊液C,然后将悬浊液C离心洗涤并室温下自然干燥即可得复合材料TiO2@Zn‑Im(SOD)。进一步地对所得复合材料进行高温活化改性,即可得到白色粉末状TiO2@Zn‑Im(SOD)改性复合材料。此方法操作简单,成本低廉,所得复合材料颗粒均匀、稳定性好,对有机物去除能力强,极大程度的提高了复合光催化剂对废水中有机物的去除和降解效率,具有良好的应用价值和前景。
本发明的目的在于提供一种对城市水域及污水处理厂污水处理的方法,属于污水的处理工艺技术领域。该技术是将污水加入石灰乳,调节pH值在8.0~8.5,再经过高速搅拌器加入硅酸钠和硫酸混合所得的液体,加入污水比例为0.01~0.05wt%,保持该混合液的即时粘度小于50mPa·S,保持pH值在8.0~8.5约2分钟后,鼓入空气或二氧化碳将pH值降至7.5~7.8,将污水放入沉降池或气浮池分离出水和泥汁,泥汁经滤布或真空吸滤机过滤。本方法采用具有各种官能团的集合体,对多种污染物絮凝聚集,适宜多种废水水质的处理,其处理污染物范围广,效果好,生产原料来源广,成本低,性能稳定,不产生任何环境污染。
本发明提供一种纺织品生物酶前处理方法,包括以下步骤:将纺织品在20~70℃下浸轧生物复合酶液,带液率80~100%;20~40℃下冷堆6~12h,或50~70℃饱和蒸汽下汽蒸0.5~1h;70~80℃热水清洗2~4道,而后用氧漂液氧漂,带液率80~100%,在100℃饱和蒸汽下蒸10~30min,再次用70~80℃热水清洗2~4道后烘干。本发明方法利用生物复合酶一步完成退浆精炼前处理,并在氧漂工序中用漂白助剂替代烧碱,省略了传统工艺碱性废水的中和步骤,节能、节水,降低污染,节约成本,同时,处理后织物品质高于传统工艺,酶法处理后织物退浆率≥98%;毛效≥10cm/15min(径向);白度≥89。
本发明公开了一种在膜孔中合成巯基功能化介孔二氧化硅微球的PVDF‑SiO2复合膜及其制备方法,属于膜材料制备领域。本发明包括以下步骤:(1)用MAA改性PVDF聚合物;(2)将步骤(1)得到的改性聚合物制备成铸膜液;(3)将步骤(2)得到的铸膜液通过溶液相转化法制备成膜;(4)在步骤(3)得到的膜的膜孔和膜表面合成巯基功能化的介孔二氧化硅微球,即得PVDF‑SiO2复合膜。本发明在大孔径的基膜膜孔和膜表面一步合成出均匀分散的巯基功能化介孔二氧化硅微球,不仅客服了介孔二氧化硅纳米粒子的团聚,而且实现了介孔二氧化硅在膜孔和膜表面的有效固定和膜孔‑介孔的贯通,使得到的膜稳定性好,重金属离子吸附‑脱附性能好,可广泛用于废水处理领域。
本发明公开一种磁性氧化石墨烯/壳聚糖吸附剂的制备方法及应用,首先将石墨粉氧化成氧化石墨,然后超声剥离成氧化石墨烯。在烧杯中加入1?15g二价铁盐,1?10g三价铁盐,0.1?5g氧化石墨烯,50?500ml蒸馏水,在超声装置中超声1?6小时,然后加入NH3·H2O调节pH为7?12,超声1?6h。最后将所得产品所用离心分离的方法洗涤至中性,在30?100℃条件下的真空干燥箱中烘干,即可制得磁性氧化石墨烯复合材料。称取0.5?2g制得的磁性氧化石墨烯溶于蒸馏水中,超声1?3h;在冰乙酸溶液(2%)中加入0.5?3g壳聚糖(CS)并超声1?3h;取10?100ml磁性氧化石墨烯溶液和10?100ml?CS溶液混合,超声;随后向该溶液中加入50%的戊二醛,继续超声;配制NaOH溶液,调节上述溶液的pH为8?12,搅拌2?3h;随后将所得产物反复离心清洗,使其pH为7左右,放入真空干燥箱里真空干燥。所得产物即为磁性氧化石墨烯/壳聚糖吸附剂。采用该材料作为吸附剂可实现在外在磁场的作用下,吸附剂与吸附质的快速分离,在去除废水中的中性红等染料方面效果良好。
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