本发明提供了一种纤维素纳米晶体/静电纺纳米纤维过滤膜的制备方法,其特征在于,具体步骤为:将制备的直径在3-10nm的纤维素纳米晶体涂敷于静电纺纳米纤维膜表面,形成一种网络结构,从而滤阻原水中的杂质,不仅能够截留水中的固体悬浮物、胶体、细菌等,还能有效吸附水中的余氯及重金属,从而达到净化水质的目的。另外,采用多层复合的方式,纤维素纳米晶体可使纳米纤维膜的机械强度提高。因而所得过滤膜具有结构简单、机械强度良好、过滤效果好、成本低等优点,在饮用水纯化、纺织印染废水处理、PVA浆料回收利用等领域都具有广泛的应用前景。
一种利用焦亚硫酸盐活化高铁酸盐快速去除水中有机污染物的方法,涉及一种利用焦亚硫酸盐活化高铁酸盐产生中间态铁(Fe(V)和Fe(IV))快速氧化去除水中有机污染物的方法。不仅可以用于生活污水的深度处理,也可用于高浓度有机废水的深度处理。有以下优越性:(1)是绿色安全的固体试剂,运输方便且价格低廉,应用于现有工艺且不需要对工艺进行改造;(2)该反应需要的条件温和,易于实际应用。(3)反应后产物为三价铁和硫酸根,三价铁具有吸附、助凝的作用,可以增强污染物的去除,在需要时后续可加入混凝剂进一步去除水中的有机污染物。硫酸根无毒无害,是水中的背景离子。(4)本发明中污染物的氧化有更高的氧化效率,氧化速率和氧化能力。
本发明涉及一种环保型脱硫石膏内墙保温材料及其制备方法。本发明的原料组成及其重量百分比为:脱硫石膏30‑65%、粉煤灰30‑65%、轻集料3‑8%、可再分散乳胶粉0.1‑0.5%、缓凝剂0.1‑0.5%、保水剂0.1‑0.5%。本发明制备的环保型脱硫石膏内墙保温材料具有导热系数低、保温效果好、良好的阻燃防火性能;贮存期长、便于运输;施工方便,适合于机喷施工;主要原料是脱硫石膏和粉煤灰,大大提高了脱硫石膏和粉煤灰的附加值,同时降低了无机保温材料的生产成本,为工业固体废弃物的高效利用开辟了新的途径。
本发明公开了一种高纯度2-(3,5-二甲基苯基)-6-异丁基喹啉的合成方法,包括如下步骤:S1、制备第一中间体,6-异丁基喹啉;S2、制备第二中间体,2-(3,5-二甲基苯基)-6-异丁基1,2-二氢喹啉;S3、将S2中制备的2-(3,5-二甲基苯基)-6-异丁基1,2-二氢喹啉溶解在溶剂中,升温至60℃,加入氧化剂在0-100℃下进行反应,反应结束后,降温至0℃,待有大量固体析出时,过滤,干燥即可得到成品。本发明可在工业上制备出高纯度的2-(3,5-二甲基苯基)-6-异丁基喹啉,其制造成本较现有技术较低,具有较好时候市场推广前景。另外由于没有了提纯工序,不仅能够降低制造过程中有机废物的产量,还能节约能源,保护环境。
本发明公开了一种环境友好型中性清洗剂,适用于工业清洗领域,配方质量百分比包括:聚天冬胺酸:5%~40%;柠檬酸钠:40%~75%;草酸:0.1%~5%;尿素:0.1%~5%;含氟的无机盐:0.1%~5%;助剂:0%~5%。其制备方法可以是将各组份碾磨至10~35目,用转速不低于每分钟50转的搅粉器搅拌1小时后得到该清洗剂。本发明的优点在于:1、环保无毒,95%以上的组成物质都可以来源于动植物体内的新陈代谢,生物降解性好。2、不含强酸强碱,不会造成碱脆氢脆,腐蚀率大幅低于工业清洗行业标准。3、除油、除锈、钝化三步合一,废水排放只有传统清洗方式的20%。4、固体粉末运输方便,在水中的溶解速度快。
本发明提供了一种用于制备栏杆扶手的材料及制备方法,包括以下质量份的原料组成:丙烯腈10‑40份、聚氯乙烯10‑40份、甲基丙烯酸甲酯10‑40份、高岭土10‑40份、马来酸酐10‑40份、碳酸镁10‑40份、赤泥10‑40份、固体废弃物10~40份、硅烷偶联剂1‑5份、引发剂1‑5份、发泡剂1‑5份,本发明制备的栏杆扶手材料,制备的扶手,具有高的邵氏强度、弯曲强度和弯曲弹性模量,而且在长期的使用过程中不退色,而且成本较低。
本发明涉及一种1,4-双(2,4-二硝基苯氧基)苯的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的对苯二酚和2,4-二硝基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到黄褐色的1,4-双(2,4-二硝基苯氧基)苯晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种1,4-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-叔丁基苯的制备方法,包括:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的2-叔丁基对苯二酚和2,4-二硝基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到1,4-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-叔丁基苯晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种3,5-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-萘甲酸的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的3,5-二羟基萘-2-甲酸和2,4-二硝基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应3~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,稀酸水溶液浸泡,过滤,洗涤,干燥,得到3,5-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-萘甲酸。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种直排式烟气处理方法,包括烟气进入、喷淋洗涤吸收、洗涤吸收液循环、喷淋器并联多层喷淋、烟气除沫、直排烟气、氧化处理、固体分离这八大工艺步骤。具体而言,未处理的废气从烟气进口进入净化设备,向上流经喷淋段,与从喷淋器喷淋下来的洗涤吸收液逆流接触,发生气-液传质和液相中的化学反应,脱出各种污染物。烟气继续从喷淋段向上进入填料段,除去从喷淋段带来的液滴,经过填料段后的净化烟气从净化设备顶部设置的烟气出口进入直排烟囱,从该直排烟囱直接排入大气。该发明使净化设备中脱出烟气中的污染物,尤其SO2之后直接从直排烟囱排放,不再经原烟囱排放,大大提高了烟气净化处理效率。
本发明涉及一种有机肥料,特别是公开一种利用水葫芦、作物茎叶生产有机基质工艺,包括将原料进行粉碎,然后进行压榨,进行固液分离,获得的固体实行自然发酵或加入微生物菌种例EM菌、CM菌进行发酵,形成有机基质,其特征在于:所述的原料是水葫芦或者作物茎叶,作物茎叶包括黄瓜、番茄、茄子、辣椒、西瓜、甜瓜、南瓜、冬瓜、白菜、花菜、萝卜、卷心菜或者水葫芦和作物茎叶混合物;形成有机基质有下述三种,一是单独作有机基质,二是与发酵后的菇渣混合作有机复合基质,其中菇渣比分(体积比)为40~60%,三是与草炭混合作有机复合基质,其中草炭比分(体积比)为40~60%。其有益效果是:原料为环境与农业废弃物,来源广,价格低廉;生产的有机基质保水、保肥能力强。本发明主要用于现代农业领域的蔬菜、瓜果、花卉、苗木的无土栽培。
本发明公开了一种一体式干湿厌氧消化装置,包括消化罐,所述消化罐底部设置进料管和底部排渣管,其特征在于所述消化罐内部由下至上分别设置干式厌氧区、三相分离区和湿式厌氧区;所述干式厌氧区设置搅拌器,所述搅拌器实现物料搅拌,大粒径有机物料在干式厌氧区被降解为小粒径物料,同时产生大量沼气泡;大粒径固相物料经三相分离区回至干式厌氧区,而小粒径及液相则进入湿式厌氧区;所述湿式厌氧区设有沼气曝气管,湿式厌氧区上部设置上部出料管,从上部出料管以溢流方式出水,厌氧产生的沼气进入湿式厌氧区上方的顶部气室,顶部气室顶部设置顶部沼气管。本发明提供的一体式干湿厌氧消化装置有机质降解率高、沼气产量高、沼渣产量低、出水水质好,可实现高浓度有机固体废弃物自动连续产沼,尤其适合含水率低、杂质含量高的有机物料厌氧消化生产。
本发明公开一种合成达格列净中间体的新方法,包括以下步骤:(1)以二氯甲烷为溶剂,以吡啶为催化剂,将5‑溴‑2‑氯苯甲酸和氯化亚砜反应得5‑溴‑2‑氯苯甲酰氯;(2)以二氯甲烷为溶剂,以固体酸为催化剂,苯乙醚和5‑溴‑2‑氯苯甲酰氯反应得5‑溴‑2‑氯‑4‑乙氧基二苯甲酮;(3)以THF为溶剂,先加入步骤二获得的5‑溴‑2‑氯‑4‑乙氧基二苯甲酮浓缩液,以醋酸和三氯化铝为催化剂,加入硼氢化钠进行还原反应,反应结束后加入饱和食盐水25℃以下淬灭,得5‑溴‑2‑氯‑4‑乙氧基二苯甲烷。本发明具有原料廉价易得,操作简单易行,无三废排放,反应收率高等优点。
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种以磷石膏水硬性复合胶凝材料为主的发泡混凝土砌块及其制备方法。由水泥、磷石膏、粉煤灰、矿渣粉、石粉、纤维、水、复合型发泡剂、减水剂和促凝剂组成。首先将水泥、磷石膏、粉煤灰、矿渣粉、石粉和纤维混合均匀后,再加入水、减水剂和促凝剂充分搅拌后得到均匀的浆料,再添加复合型发泡剂,经快速搅拌后迅速入模成型,通过常温养护即可得到发泡混凝土砌块。本发明产品大量使用固体废弃物磷石膏,节约水泥等胶凝材料,降低生产成本,同时采用复合型发泡剂发泡,气泡多而均匀且又相对独立,使发泡混凝土砌块制作及养护过程中不易产生收缩下沉、坍塌、变形,可实现轻质、保温隔热效果良好等性能。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种稻秆纤维增韧脱硫石膏基保温砂浆及使用方法。本发明所述的稻秆纤维增韧脱硫石膏基保温砂浆,由脱硫石膏、超细矿渣粉、氢氧化钙、高钙粉煤灰、铝酸钙水泥、稻秆纤维、玻化微珠、可再分散乳胶粉、引气剂、纤维素醚、瓜尔胶和憎水剂组成。本发明具有施工性能和力学性能好,防水憎水性能好,保温性能和防火性能优异,安全耐久,防火性A级不燃等特点。本发明充分利用稻秆纤维、脱硫石膏、粉煤灰以及超细矿渣粉等工农业固体废弃物,生产成本低,施工简单快捷,具有良好的经济效益和社会效益,适用于建筑墙体保温节能工程。
本发明涉及一种以稻壳灰作为内养护剂制备低胶凝材料自密实混凝土,其组分包括:硅酸盐水泥;稻壳灰;矿渣微粉;改性聚羧酸减水剂和填充材料。该自密实混凝土具有硅酸盐水泥用量低、工作性好、后期强度发展稳定、成本低、环境效益显著的特点。与现有技术相比,本发明在保证自密实混凝土性能的同时,能够减轻稻壳灰、矿渣微粉等农业及工业固体废弃物由于未被利用对环境造成的严重负担以及处理费用,具有良好的应用前景。
一种复合金属氧化物与四氧化三铁有序排列为特征的VOC催化剂及其制备方法。本发明以电镀污泥作为合成材料,在酸性环境下变换温度压力,在空气和氮气交替变化的氛围下煅烧电镀污泥中的金属元素溶解进入溶液充分发生反应,形成稳定的复合金属氧化物与四氧化三铁有序排列的纳米材料。本方法相比传统电镀污泥的处理方法减量化明显,而且浸出毒性极低;煅烧时间较短,温度较低,相对较多的节省能耗;所消耗的金属盐的量降低近一半,在酸性条件下进行反应,可以使容易浸出流失的金属离子充分发生反应,另外工艺流程较为简单,反应条件较为温和,作为危险固体废物的处理工艺,在保证无害化的同时,减量化明显,极大限度的利用了其中的资源,并降低企业运行成本。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种以磷石膏基水硬性复合胶凝材料为胶结材的界面砂浆。由磷石膏、矿渣粉、粉煤灰、偏高岭土、铜尾矿渣粉、赤泥、普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石英砂、石英粉、斜纹石粉、钙基膨润土、聚羧酸系减水剂、纤维素醚和乳胶粉组成。本发明既可有效提高墙体保温系统中基层墙体与保温层的粘结性能,有助于降低建筑墙体保温层的脱落风险,还可解决工业磷石膏的堆积引起的环境安全问题。本发明产品的生产大量使用非煅烧磷石膏、粉煤灰、铜尾矿渣粉、赤泥等工业固体废弃物,具有低能耗、低成本、低排放等突出优点。本发明使用于各类建筑物墙体的保温系统等。
本发明提供了一种氯化亚铁溶液连续除杂净化的方法,包括以下步骤:将氯化亚铁溶液和萃取剂加入传质反应器中搅拌处理;再将混合液引入分离机中分离,得到油相溶液和非油相溶液;将油相溶液引入反应器中,并向反应器中加入碱溶液同时搅拌处理,得到混合溶液,对混合溶液加热保温处理;将加热后的混合溶液送入过滤器中过滤分离处理,得到混合溶液中的固体物和胶体;在胶体中加入强酸进行酸化处理,形成有机相溶液和碱液。本方法实现了氯化亚铁溶液中,锆、钛、钒等金属氯化物杂质连续、快速、高效去除,通过有机相中金属离子碱直接萃取分离,缩短了萃取流程,减少了酸碱用量,没有废盐水排除,能够实现装置小型化、连续运行,节约投资。
本发明公开了一种HBCR高盐浓缩膜处理工艺,包括:调节经预处理后的高浓度盐水进水pH为6~9后,同时进入HBCR高盐浓缩膜进行浓缩,产出的淡水TDS<500mg/L时,完全回用或直接排放,回收产出的汲取液;HBCR高盐浓缩膜单独或与正渗透膜结合使用,且经清洗后重复使用。高浓度废水的溶解性固体总量(TDS)可浓缩至最高200000mg/L,且产水TDS小于500mg/L。对高盐浓缩膜处理工业高浓度盐水、高污染水时回收率高,对高抗污染浓盐水无需复杂大量的预处理就能处理高浓度盐水,也可简单的清洗去除阻垢物并且恢复膜性能,节约成本和操作费用。
本发明涉及一种3,5-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)三氟甲苯的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的3,5-二羟基三氟甲苯和2,6-二硝基-4-三氟甲基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到3,5-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)三氟甲苯晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种1,4-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)-2,3,5-三甲基苯的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的2,3,5-三甲基对苯二酚和2,6-二硝基-4-三氟甲基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到1,4-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)-2,3,5-三甲基苯晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种4,4′-二氨基-4″-(2,4-二硝基苯氧基)三苯甲烷的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶1.0~1.2的4,4′-二氨基-4″-羟基三苯甲烷和2,4-二硝基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,氮气气氛,加热回流分水反应3~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到4,4′-二氨基-4″-(2,4-二硝基苯氧基)三苯甲烷晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种2,2-双[4-(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)-3,5-二甲基苯基]六氟丙烷的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的2,2-双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)六氟丙烷和2,6-二硝基-4-三氟甲基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到2,2-双[4-(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)-3,5-二甲基苯基]六氟丙烷晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种1,2-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)苯的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的邻苯二酚和2,6-二硝基-4-三氟甲基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应6~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,洗涤,干燥,得到1,2-双(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)苯晶体。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
本发明涉及生物油料合成、绿色可再生能源技术领域,特别是一种生物柴油的制备方法。它利用植物油榨油厂或色拉油厂下脚料以及餐饮废油,经适当处理后制备成粗脂肪酸;根据重量份数,以粗脂肪酸50~90份和甲醇10~50份的比例混合,在0.2~2份固体酸催化剂作用下,进行两个阶段的酯化反应,生成粗脂肪酸甲酯;在回收过量甲醇后,再添加0.01~2份中和剂、0.02~2份精制剂,经真空干燥、过滤后即成为成品生物柴油。本发明方法主要解决现有方法成本高的问题,它工艺简单、能耗低、转化率高,适于商业化生产。
一种利用垃圾焚烧飞灰、脱硫石膏制备混凝土膨胀剂的方法:包括以下两个步骤:(1) 采用垃圾焚烧飞灰、脱硫石膏、石灰石、铝矾土为原料,在电炉中以升温、保温得到硫铝酸 盐熟料;(2)将上述硫铝酸盐熟料与脱硫石膏共同粉磨制得混凝土膨胀剂。步骤(1)中是将 原料在电炉中以20~30℃/min的升温速度至1200~1250℃,然后保温1~2h得到硫铝酸盐熟 料;步骤(2)中是将硫铝酸盐熟料与脱硫石膏共同粉磨至比表面积大于250m2/kg。综合利用 垃圾焚烧飞灰、脱硫石膏等固体废弃物完全替代天然石膏,部分替代石灰石、铝矾土等不可 再生矿产资源;在保证产品性能的同时,能够减轻飞灰、脱硫石膏等由于未被利用对环境造 成的严重负担以及处理费用,具有很好的经济和社会效益。
本发明涉及一种3,7-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-萘甲酸的制备方法,包括步骤:(1)摩尔比为1.0∶2.0~2.2的3,7-二羟基萘-2-甲酸和2,4-二硝基卤代苯,在成盐剂、有机溶剂体系中,加热回流分水反应3~18小时;(2)浓缩反应液,冷却反应物体系,加水,析出固体产物,过滤,稀酸水溶液浸泡,过滤,洗涤,干燥,得到3,7-双(2,4-二硝基苯氧基)-2-萘甲酸。本发明操作简单,产品收率和纯度高,溶剂回收方便,并可反复使用,三废少,环境友好,适宜于工业化生产。
一种用于电厂、磷肥厂固体废弃物资源化利用技术领域的免煅烧二水脱硫石膏·磷石膏,制备高强、耐水挤压式石膏砌块。各组份及重量百分比为:原状二水脱硫石膏·磷石膏:60-80%、火山灰活性矿物材料:10-25%、激发剂材料:5-15%、促凝剂材料:0.5-2%、增强剂:0.2-1%、轻骨料:30-50%。本发明的制备方法:将半湿态原状二水脱硫石膏、磷石膏振动过筛,与粉磨过的活性矿物材料、激发材料、促凝材料及增强材料、轻骨料,加适量的水,混合搅拌,挤压成型。经过湿热养护和自然养护。本发明比传统方法:煅烧、浇注式β-半水石膏生产的石膏砌块,强度高、破损率低,耐水性好,软化系数高,不易烂根;性能稳定,不易开裂;成本低,易推广。用于室内分户墙、隔墙。
本发明涉及一种污泥/落叶生物炭的资源化及高效去除双氯芬酸的方法,包括以下步骤:(1)将污泥和落叶进行预处理,破碎干燥;(2)混合后,制备生物炭颗粒;(3)将生物炭颗粒投加到含有双氯芬酸的待处理水体中,对双氯芬酸进行吸附。与现有技术相比,本发明利用污泥和落叶两种常见的固体废弃物进行热解来制备生物炭,在无害化、减量化的同时达到资源化的目的;另外本发明探究了资源化生物炭对新型有机污染物双氯芬酸的吸附去除效果,结果发现吸附效果极佳,具有广阔的应用前景,为环境水体中双氯芬酸污染物的去除技术提供一种快速且高效的方法。
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