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天津天津有色金属废水处理技术理论与应用

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高透型多层夹层玻璃用打磨机构

本实用新型属于夹层玻璃领域,具体的说是高透型多层夹层玻璃用打磨机构,包括底板;所述底板的顶部固定连接有废水箱,所述废水箱的一侧固定连接有排水管,所述废水箱的内侧壁活动连接有推拉框,所述推拉框的内壁固定连接有过滤网;通过壳体、支撑板、固定板、夹板、防滑垫、玻璃本体、第一电机、活动杆、连接板、电动推杆、固定框、第二电机、连接杆、打磨板和打磨盘的结构设计,实现了该打磨机构打磨效果好的功能,解决了一般打磨机构打磨效果不好的问题,使该打磨机构能够有效的对玻璃进行打磨,有效的提高了该打磨机构的工作效率,同时提高了人们的工作效率,满足了人们的工作需求,给人们的工作提供了便利。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
萃取法去除甲醇制烯烃急冷水中蜡质的方法

本发明为一种萃取法去除甲醇制烯烃急冷水中蜡质的方法。该方法包括如下步骤:来自急冷塔的废水经预处理后进入萃取塔顶部,在萃取塔内部自上而下流经填料层,到达塔釜后排出,得到萃取后废水;与此同时,来自萃取剂储槽的萃取剂经萃取剂泵输送至萃取剂换热器,升温至与废水温度一致后,进入萃取塔底部,与脉冲压缩空气混合,由下而上流经填料层,到达萃取塔顶部。本发明利用萃取塔可极大的提高有机溶剂对蜡质的萃取效率,芳烃去除率最高达99%,且降低有机溶剂使用量;同时萃取塔可实现连续操作,产水稳定,工艺简单,可减少停车清理的费用,适用于大型化生产过程。

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新型预混还原剂的复合靛蓝染料的制备方法

本发明涉及一种新型预混还原剂的复合靛蓝染料的制备方法,属于精细化工科学领域。本发明将还原剂、靛蓝染料以及添加剂按照一定比例预混后采用球磨机进行干磨——湿磨——烘干的方法制备复合染料,最终得到的复合染料外观呈粉末状。本发明制备的新型预混还原剂的复合靛蓝染料粉末适用于纤维素纤维染色过程,与传统的单一靛蓝染料相比,复合染料在后期染色过程中不需要另行添加还原剂,且本身不含保险粉成分,可以提高安全生产系数并最大限度地降低后期废水处理的压力,甚至可以通过对废水的回收再利用以及烘干回收染料粉末的方式将废水后处理环节的成本压缩到最低的程度。本发明中设计的新型预混还原剂的复合靛蓝染料制备成本低、工艺流程简单,产品质量稳定,因而具有潜在的应用价值。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
分置式电催化微生物降解氯代有机污染物的方法

本发明涉及一种分置式电催化微生物降解氯代有机污染物的方法,本发明的特征在于:阴阳极板分别设置在1#、2#两个连通的反应器中,废水首先进入1#反应器,通过连通管进入2#反应器。1#反应器仅进行搅拌,不曝气;2#反应器可进行曝气或搅拌。1#反应器处于厌氧状态,厌氧微生物通过呼吸作用传递氢(外电场提供)至氯代有机物进行脱氯,之后中间产物通过连通管段进入2#反应器进行好氧降解,氧气可由曝气或阳极析氧供给,废水经好氧处理后排出。电极电压为1.5~5V,总水力停留时间为10~20h,1#和2#反应器的水力停留时间比为2~3∶1。本发明为氯代有机物的高效降解提供了新方法并对难降解有机废水的处理具有指导作用。

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吸附Cr(VI)的聚丙烯酸复合铝改性膨润土水处理剂的制备方法

本发明为一种吸附Cr(VI)的聚丙烯酸复合铝改性膨润土水处理剂的制备方法。该方法首先对天然钙基膨润土进行AlCl3溶液改性,其次进行丙烯酸水溶液法聚合,最后配置不同浓度的十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)溶液,投加聚丙烯酸铝改性膨润土,得到了层间距增大,不易解离且对Cr(VI)吸附能力增强的聚丙烯酸复合铝改性膨润土水处理剂。本发明不仅解决了废水处理过程后水处理剂与废水溶液的固液分离难题,还为膨润土对含Cr(VI)废水中铬阴离子的吸附提供了新出路。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于气水分离膜的污水处理装置

本实用新型公开了一种基于气水分离膜的污水处理装置,包括调节池及沉淀池、过滤装置、气水分离装置;所述过滤装置包括纤维过滤器、精密过滤器、超滤器;所述精密过滤器设置在纤维过滤器的后方,且与纤维过滤器管道连接;所述超滤器设置在精密过滤器的后方,且与精密过滤器管道连接;所述气水分离装置包括四支膜组件本实用新型利用“气水分离膜”在给定压力、温度、PH条件下,成功的将工业废水中的氨氮分离出来,使之变为优质的铵盐,成为良好的工业原料,实现了高浓度氨氮废水的达标排放;与传统的吹脱和气提法相比,节省能源消耗,并达到排放标准的要求。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
三元核壳型复合光催化剂及其制备方法

本发明为一种三元核壳型复合光催化剂。该催化剂由外覆宽禁带半导体氧化物,内包n型和p型窄禁带半导体氧化物的异质复合体组成,其配比为:质量比外覆的宽禁带氧化物∶内包的窄禁带n型和p型半导体氧化物二元组合体之和=0.01-0.9∶1,摩尔比n型窄禁带半导体氧化物∶p型窄禁带半导体氧化物=0.2-5.0∶1。该催化剂用于光催化分解水制氢的反应或光催化降解染料废水的反应。本发明的三元核壳型复合光催化剂既耐光化学腐蚀,又在以氙灯为光源的情况下,表现出较好的光催化分解水制氢性能和较好的光催化降解染料废水的性能。

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高通量高截留的复合膜及其制备方法

本发明公开了一种高通量‑高截留的复合膜,包括多孔聚合物基膜和分离层,其特征在于:所述基膜表面孔径为大约10‑100纳米的超滤膜,所述分离层是含有胺基聚合物颗粒的交联聚酰胺层,分离层厚度为50‑300纳米,分离层中所含胺基聚合物颗粒的直径为20‑80纳米。0.5兆帕跨膜压差下所得复合膜纯水通量可达220升/平方米小时,对硫酸钠截留达99.0%以上。本发明还涉及所述高通量‑高截留的复合膜的制备方法。该复合膜可用于纳滤和反渗透工艺,例如用于饮用水处理、海水淡化、工业废水处理以及生物医药分离等领域。

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添加COFs的油水分离复合膜的制备方法

本发明公开了一种添加COFs的油水分离复合膜的制备方法。本方法将静电纺丝技术与共价有机框架COFs结合,将可修饰性良好的纳米纤维与含有大量的双亲基团羟基且拥有超高的孔隙率和超大的比表面积的COFs共混进行改性,改善聚合物在油水中的浸润性问题,提升了复合膜的粗糙度,大幅度提高了复合膜的亲水性能,提高了复合膜重力条件下的通量,实现对膜材料表面润湿性的有效调控,从而实现空气中超双亲、水下超疏油以及油下超疏水,可针对不同油水混合物的性质对膜进行精确设计,可同时分离水包油和油包水型混合物,具有高效处理各种工业废水的应用前景。

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负载COF-F的疏水吸油海绵的制备方法

本发明公开了一种负载COF‑F的疏水吸油海绵的制备方法。本方法利用自下而上的方法将COFs均匀生长在海绵基体上,生长周期较短,再在COFs的羟基上接枝1‑碘‑1H,1H,2H,2H‑全氟辛烷,反应生成负载有COF‑F的超疏水超亲油的吸油海绵。通过负载COF‑F提升了海绵的粗糙度且降低了亲水性能,解决了海绵既亲水又亲油的问题,制备出超疏水超亲油的吸油海绵,改善了现有吸油材料的吸油量较小的问题,具有处理各种含油工业废水和海上石油污染的应用前景。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
纺粘长丝桔瓣型超纤革的制备方法

本发明公开了一种纺粘长丝桔瓣型超纤革的制备方法,该方法首先采用纺粘法制备双组份桔瓣型复合长丝纤维,并在成网帘上铺网,经水刺加固得到无纺布基布;然后在离型纸上制备水性聚氨酯面层和发泡层,在基布上制备水性聚氨酯粘结层;最后将面层和发泡层贴合在基布的粘结层上,得到纺粘长丝桔瓣型超纤革。与现有技术相比,本发明通过采用双组份超细纤维纺粘长丝水刺无纺布,并结合水性聚氨酯树脂,有效解决了现有超细纤维合成革工业中甲苯减量或碱减量工艺的有机废水和溶剂型生产系统产生的DMF溶剂污染问题,形成了一条工艺简单且绿色环保无污染的超细纤维合成革生产线。

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新型阳离子淀粉醚衍生物染料吸附材料及其制备方法

本发明公布了一种新型阳离子淀粉醚衍生物染料吸附材料及其制备方法,它涉及有机高分子基环境修复材料及其应用领域,它的制备工艺流程为:第一步、醚化剂3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵的合成;第二步、醚化反应即该新型阳离子淀粉醚衍生物染料吸附材料的制备。利用来源广、价格低、易于生物降解、无毒的淀粉为原料,开发出对染料有良好吸附性能的高分子基环境修复材料,主要循环用于染料污染的纺织工业废水处理。

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新型氨基化淀粉螯合材料及其制备方法

本发明公布了一种新型氨基化淀粉螯合材料及其制备方法,它涉及高分子基环境修复材料及其应用领域,它的制备工艺流程为:第一步、酯化反应即淀粉接枝丙烯酸甲酯;第二步、氨解反应即该新型氨基化淀粉螯合材料的制备。利用来源广、价格低、易于生物降解、无毒的淀粉为原料,开发出对金属离子有良好吸附性能的高分子基环境修复材料,主要用于重金属离子污染的工业废水处理。

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一株产蛋白的菌株及其应用

本发明涉及微生物和食品技术领域,具体涉及到一株产蛋白的菌株及其应用。该菌株可利用的底物非常丰富,可充分利用工业废水、农副产品等来源广泛、廉价的底物原料作为碳源或氮源。发酵获得的菌丝体中的蛋白含量非常高,且氨基酸种类齐全,具有广泛的应用价值。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
自支撑复合纳滤膜的制备方法

本发明公开了一种自支撑复合纳滤膜的制备方法,其以氨基化石墨烯量子点为主体,通过与多元酰氯之间的界面聚合反应制得多孔石墨烯基二维片状材料,然后通过原位封装技术以聚酰胺原位封装多孔石墨烯基二维片状材料制备出具有优异渗透性能和高选择性自支撑多孔石墨烯/聚酰胺分离层。该方法制备的自支撑复合纳滤膜克服了传统聚合物膜材料的“Trade‑off”效应,表现出优异的渗透通量、分离性能和染料脱盐能力,同时具有出色的耐强碱性和长期运行稳定性,明显延长了膜的使用寿命,在工业废水处理、染料脱盐、化工分离等领域具有良好的实用价值。

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吸附分离过滤净化海绵材料的制备方法

本发明提供了一种对水中有机染料和重金属离子等化学物质具有吸附分离过滤净化作用的海绵材料的制备方法。包括以下步骤:(1)准确称量聚乙烯醇并将按一定质量分数其溶解于去离子水中,搅拌均匀;(2)向聚乙烯醇溶液中加入氧化石墨烯、发泡剂、交联剂和催化剂,每加入一种试剂后搅拌一定时间使试剂分散均匀;(3)将前驱体转移到模具中,加热固化成型;(4)将成型的复合海绵用水清洗数次后干燥,得到干燥的海绵材料。该方法过程简单,成本低,适用范围广。得到的海绵材料多孔、亲水、耐溶剂,对有机染料和重金属离子的吸附速率快、去除效率高、无需额外能耗,在吸附污染物后可脱附清洗再利用,适用于工业废水处理及家用净水器。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
稻壳基负载金属催化剂介孔二氧化硅制备的方法

本发明涉及一种稻壳基负载金属催化剂介孔二氧化硅制备的方法。主要探索了铁负载介孔二氧化硅的最佳制备条件以及在染料废水中降解性能的研究。以稻壳为硅源,以硝酸铁为铁源,利用稻壳中木质素和聚乙二醇的协同作用制备出负载铁的介孔二氧化硅,负载催化剂的介孔二氧化硅分散性好尺寸均一,具有较大的比表面积和孔体积。本发明生物基多孔炭材料具有发达的孔道结构和很高的比表面积,该发明生物基多孔炭制备方法简单可行,环境污染小,原材料来源广泛,易实现工业化生产。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
利用氨基或羧基功能化磁性微球去除染料污染的方法

一种利用氨基或羧基功能化磁性微球去除染料污染的方法,用于蒽醌类、偶氮类和三芳基甲烷类有毒染料污染的去除,其中氨基功能化磁性微球用于带有阴离子基团的染料的污染去除,其发生静电作用并使染料吸附于材料表面,羧基功能化磁性微球用于带有阳离子基团的染料的污染去除,其发生静电作用并使染料吸附于材料表面。本发明的优点是:该方法利用静电作用机理,采用功能化磁性微球实现经济、快速、高效、简便的染料污染去除,无需离心、过滤等复杂操作,利用外部磁铁即可迅速分离吸附材料;氨基及羧基功能化磁性微球法制备成本低廉、方法简便且可大批量生产,对于染料工业废水及环境中染料污染的去除具有重要的意义。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
石墨烯-纳米二氧化钛复合整理织物催化剂及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯?纳米二氧化钛复合整理织物催化剂及其制备方法,其特征在于所述催化剂是由石墨烯和纳米二氧化钛负载到棉纤维上而成,外观呈灰色纤维形状。这种催化剂不仅对染料等污染物的氧化降解反应具有更高的催化活性,且在重复使用过程中也能保持较好的催化性能,能够使废水中污染物如染料更快地进行氧化降解反应。此外,在该催化剂制备过程中首先将氧化石墨烯负载到织物上,然后将其还原成石墨烯,最后将纳米二氧化钛整理到石墨烯负载织物上。因此该催化剂制备方法工艺相对简单,成本适中,容易操作,有利于工业化推广。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
电催化膜过滤器装置及其电催化过滤膜的制备方法

本发明公开一种电催化膜过滤器装置及其电催化过滤膜的制备方法。本发明的电催化膜过滤器装置可将膜过滤与电催化机理耦合并应用于降解有机物等废水中。本发明公开的电催化膜过滤器膜的制备方法是一种搭载二氧化钛的热还原氧化石墨烯/碳纳米管电催化过滤膜的制备方法。在实际的应用中,与现有的膜过滤及电催化技术相比,本发明的电催化膜过滤器装置可即时的将水中难降解的小分子污染物除去,能耗低,效率高,具有潜在的工业应用价值。而本发明所制备的电催化过滤膜不仅能获得高于现有的氧化石墨烯或还原氧化石墨烯薄膜的水通量,且通过结合电催化效用,可有效降解膜通道内的分子半径较小的有机污染物。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
二氧化硅/聚酰亚胺疏松纳滤膜的制备方法

一种二氧化硅/聚酰亚胺疏松纳滤膜的制备方法。本发明公开了一种高通量聚酰亚胺复合纳滤膜及其制备方法,先通过一步法将二酐和二胺单体在极性有机溶剂中反应生成聚酰胺酸,然后加入改性剂和化学亚胺化试剂,得到均一稳定的铸膜液,最后通过相转化法制备高通量聚酰亚胺复合纳滤膜。本发明所提供的方法简单易行,易于操作,不涉及界面聚合,接枝聚合等复杂方法,所制得的聚酰亚胺复合纳滤膜与有机纳滤膜相比,其形成的有机无机交联网络结构对聚酰亚胺纳滤膜的表面亲水性、耐压性、分离性、热稳定性和力学性等综合性能进行了优化。为制备高通量、高选择性的高性能聚酰亚胺纳滤膜开辟了一条新途径,可用于化工、医药、工业废水等多个领域。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
给水原水处理絮凝剂及其制备方法和用途

本发明涉及给水原水的治理技术,具体为一种壳聚糖天然复配絮凝剂及其制备方法与应用。采用廉价的含有硅酸盐类的天然物质,按一定比例与次序与壳聚糖和助剂复配,对给水原水进行有效的絮凝处理。本方法工艺简单,能耗低,絮凝出水效果稳定,成本低廉。其中,含硅酸盐类的天然材料主要为水玻璃,同时在复配中加入一定比例的天然壳聚糖为辅助成分,并加入酸性物质进行酸碱调节,经过本复配絮凝剂处理后的给水原水中浊度去除率可高达90%以上。此方法对工业中其他给水原水及废水也具有很好的推广应用价值。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
超声波强化厌氧氨氧化工艺启动效能的方法

本发明属新型废水生物脱氮工艺,公开了一种超声波强化以普通活性污泥为接种物的厌氧氨氧化工艺启动效能的方法。超声波发生器主机置于厌氧氨氧化启动反应器之外,超声波振子浸没在反应器内液面之下。通过低强度超声波辐照厌氧氨氧化工艺启动过程的培养污泥,提高厌氧氨氧化菌的细胞膜透过性、电子传递速度及功能酶活性,因而增强厌氧氨氧菌的活性及其在培养污泥中的菌群竞争优势,从而实现工艺的快速启动。本发明既可缩短厌氧氨氧化工艺启动周期,又可从活性污泥中驯化厌氧氨氧化菌,为厌氧氨氧化工艺工业化过程提供一些技术支持和菌种储备。本发明优点为:反应条件温和,无二次污染;装置简易,操作简单;菌种生长快,生物活性高;耐负荷冲击,稳定性好。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于去除水中Cr(VI)的高负电荷密度中空纤维纳滤膜的制备方法

本发明采用高能电子束共辐照接枝的方法,制得一种高负电荷密度中空纤维纳滤膜。首先对基膜进行清洗,以充分除去膜表面及膜孔内的甘油分子,然后将经过处理的基膜浸泡在含有单体、交联剂和阻聚剂的混合溶液中,通氮气保护,在高能电子束下进行共辐照,通过自由基接枝聚合反应将单体接枝到基膜内外表面制得纳滤膜。作为优选方案,所述交联剂的质量百分比浓度为0.1%~0.5%,所述阻聚剂的质量百分比浓度为1%~3%。所制备的纳滤膜在具有大通量的同时对高价阴离子具有很好的截留效果,尤其在去除废水中的Cr(VI)方面具备实用性能。高能电子束共辐照接枝法操作简单、方便易行,室温下即可完成,可用于大规模的工业生产。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
降低污水中磷含量的处理方法

本发明涉及一种降低污水中磷含量的处理方法。在所需处理污水中加入8~12wt%浓度的石灰乳,将污水pH调至8.0~8.5;搅拌,加入硅基絮凝剂;向污水中再同时通入石灰乳和二氧化碳,石灰乳加入量为污水体积的0.1~0.5%,搅拌并通过二氧化碳通气量调整pH稳定在8.0~8.5,石灰乳加完后,继续通入二氧化碳使污水pH降低至7.5~7.7;最后加入浓度为0.1%的聚丙烯酰胺;然后分离出水和泥汁即可。本方法采用具有各种官能团的集合体对多种污染物进行絮凝聚集,其具有除磷效果好,成本低,无污染,生产原料来源广,因此可以较为广泛地应用于城市污水处理中和工业及生活废水除磷处理中。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
磷酸银光催化剂在棉织物表面负载的新方法

本发明设计了一种磷酸银光催化剂在棉织物表面负载的新方法。其特征在于该方法通过三个步骤将磷酸银牢固地负载于改性棉织物表面,其一是磷酸银的负载,在此过程中磷酸银的合成及其对改性棉织物的负载同步进行,使得磷酸银与纤维结合牢固。其二是溴化银的表面修饰,不仅有效抑制磷酸银的光腐蚀现象,而且对其在纤维表面的负载有所加强。其三是固定剂的后处理,这进一步加强了磷酸银与纤维的结合牢度。当所制备的磷酸银负载改性棉织物应用于染料废水净化处理时,在可见光下具有优良的光催化氧化活性及重复利用性。此外,该方法既利用了棉织物易于改性等特性,又克服了磷酸银粉体在应用过程中易团聚等不足,这推动了磷酸银光催化剂的工业化应用。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
具有图案表面的聚酰胺纳滤膜及制备方法

本发明提供一种具有图案表面的聚酰胺纳滤膜,其由支撑基膜和具有图案表面的聚酰胺分离层复合而成;该聚酰胺分离层界面缩聚在支撑基膜表面,聚酰胺分离层表面具有图案;通过对界面聚合反应体系和工艺参数微调控,调整初生聚合物薄膜微结构及分离层生长过程,在多孔基膜表面诱导出具有图案形貌的聚酰胺表面,该图案化表面赋予纳滤膜良好的分离性能;制膜方法简单,便于在连续工业生产中实现,预期在废水分盐资源化、海水淡化及饮用水净化方面具有广阔的应用前景。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
废旧纤维素类织物回收利用的方法

本发明涉及一种废旧纤维素类织物回收利用的方法,其特征在于回收方法由废旧纤维素类织物的预处理、改性液的配制、改性反应工艺、铁离子水溶液的配制和配位反应等五个步骤构成。其中废旧纤维素类织物包括棉、麻等的机织物和针织物,改性剂是酒石酸,铁离子的来源包括三氯化铁、硝酸铁、硫酸铁等。本发明方法对所有纤维素类织物均有回收效果,不仅解决了废旧纤维素类织物的回收利用问题,还使得废旧纤维素类织物能作为一种功能性材料重新使用到工业废水的处理中,有效地提高了废旧纤维素类织物的回收利用率并减少了环境的污染,而且工艺中不使用酸碱催化剂,不会对环境造成二次污染,废旧纤维素类织物的回收处理完全、彻底,处理工艺简单、可连续化生产,对环境友好。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
聚咖啡酸/超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法和应用

本发明提出聚咖啡酸/超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法与应用,具体涉及聚合物膜分离技术领域。该方法包括:(1)制备咖啡酸溶液;(2)制备硫酸铜溶液;(3)上述咖啡酸溶液和上述硫酸铜溶液混合,得混合液;将聚合物膜浸没于混合液中,加入H2O2,反应,所得聚咖啡酸涂覆在聚合物膜表面,得聚咖啡酸改性的聚合物纳滤膜;(4)制备氨基末端超支化聚缩水甘油醚溶液;(5)将上述聚咖啡酸改性的聚合物纳滤膜浸没于上述氨基末端超支化聚缩水甘油醚溶液中,反应,得产品。该膜具有亲水性好和分离截留性能佳,且能截留分离的小分子硼,主要用于染料、工业废水的分离与纯化。

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替代弱酸性离子交换树脂的淀粉基重金属离子交换材料

本发明公布了一种替代弱酸性离子交换树脂的淀粉基重金属离子交换材料及其制备方法,它涉及高分子基环境修复材料及其应用领域,该它的制备工艺流程为:第一步:环氧氯丙烷交联淀粉的制备;第二步:淀粉基重金属离子交换材料的制备。弱酸性离子交换树脂基体为合成高分子聚合物,不易降解。该淀粉基重金属离子交换材料具有原料来源广泛、价格低廉、可生物降解和再生、对环境不会造成二次污染等特点,对重金属离子有较好的吸附性,还可以循环利用,可用于处理重金属污染严重的工业废水。可以替代弱酸性离子交换树脂。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
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