本发明公开了一种非均相光催化剂g‑C3N4@α‑FOD的制备方法及其降解有机污染物的应用,该催化剂采用难溶于水的α‑草酸亚铁二水合物(α‑FOD)作为载体、以质子化石墨相氮化碳(g‑C3N4)为附载材料,通过简单的“静电吸附沉淀法+溶剂热法”制得,α‑FOD中的大量羰基与g‑C3N4三嗪环之间的π‑π相互作用以及两种材料间的静电作用,促进其形成稳定的结构以及高效的电子转移,进而表现出较好的光催化活性,同时材料结构的稳定性也使得其表现出较优的循环重复利用性。通过构建g‑C3N4@α‑FOD非均相类芬顿反应体系,可以实现对医药、食品和印染等行业废水中的有机污染物的有效降解。
本发明公开了一种防菌型实验室工作台,包括工作台柜体,所述工作台柜体的内部下方设置有底部储物柜,所述底部储物柜的前表面上设置有柜门把手,且底部储物柜的顶部设置有聚水滤网底板,所述底部储物柜的内壁上设置有杀菌灯,所述聚水滤网底板的底部对应底部储物柜的内部设置有聚水槽,所述聚水滤网底板的上方设置有滤网式摆放架,所述工作台柜体的前表面上对应滤网式摆放架的外部设置有防尘转动板;本发明中设置有滤网式的摆放架,以及其底部的聚水槽之后,当工作台在使用了一段时间之后,可以使用清洁设备对工作台的内部进行冲洗,冲洗之后的废水会通过底部的聚水槽聚集之后,排出工作台的外部,使用时非常的方便。
一株铜绿假单胞菌菌株(Pseudomonas?aeruginosa)TBPY筛选自受三溴苯酚(TBP)污染的污泥并纯化,纯化后的菌株在无机盐培养基中以TBP浓度递增压力式驯化法进行驯化,驯化后的菌株可用于含苯酚、邻苯二酚、间苯二酚、苯甲酸、对羟基苯甲酸、对羟基苯甲醛、香兰素、4-氯酚、2,4-二氯酚、三氯苯酚、三溴苯酚等难降解有机污染物废水的生物治理,具有较高的研究和实用价值。
本发明公开了一种增强纳米氧化锌可见光催化降解染料效率的方法,属于废水处理技术领域。该方法使用富勒烯衍生物C60CHCOOH与商业纳米氧化锌复合,复合材料中C60CHCOOH的质量百分数为1.0%~2.5%。该方法以商业氧化锌为基础,并使用C60CHCOOH在其表面复合,加快了光生电荷迁移速率,提高了纳米氧化锌的吸附性和光催化活性,拓宽了ZnO在可见光范围的吸收,可应用于可见光催化。实验结果表明:2.0wt%C60CHCOOH?ZnO在可见光下100min使罗丹明B几乎完全降解,而纯的ZnO在可见光下几乎没有催化降解活性。
本发明公开了以香蕉皮为原料制备的重金属复合吸附材料及其制备方法,该复合吸附材料是在以香蕉皮为原料制得的香蕉皮纳米纤维素的表面均匀负载Fe3O4纳米颗粒后,再接枝氨基,从而获得。本发明的制备工艺简单、成本较低,所得复合吸附材料对废水中重金属离子的去除率高。
本发明涉及环境污染治理领域,具体是一种处理含重金属离子混合废酸中有用成分的方法,将含重金属离子混合废酸过滤去除颗粒杂质,同时将氯化钙、氢氧化钠和氧化钙固体分别在水中溶解配成溶液,并过滤去除其溶液中的固体杂质,分别制备氯化钙、氢氧化钠和氧化钙溶液。取一定量的氯化钙、氢氧化钠和氧化钙溶液加入到含重金属离子混合废酸中,分别控制化钙、氢氧化钠和氧化钙溶液的投加量,混合溶液经分步搅拌反应、沉淀、过滤后得到氟化钙、氢氧化铜、硫酸钙固体,且使含重金属离子的混合废酸得到净化,最终的滤液进入废水处理系统,实现达标排放;本发明可实现重金属离子混合废酸的中有用组分高效回收利用,成本较低。
本发明公开了一种镍掺杂污泥基板块电极阳极的制备方法及其应用,是将污泥干粉、玉米淀粉、碳酸氢钠及乙酸镍按一定比例充分混合均匀后,加水调制成糊状,在模具中压制成块状污泥,再在块状污泥的表面两面制孔后自然晾干;将晾干后的污泥置于鼓风干燥箱内220℃下预氧化,然后放入管式炉内氮气氛下高温热处理后得到镍掺杂污泥基板块电极材料。常温常压下,三电极体系中,以镍掺杂污泥基板块电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝电极为对电极,从反应器底部鼓入空气,在外加电压1.0V下,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,催化氧化浓度为10mg·L‑1双酚A模拟废水,可使其在1h内TOC去除率达到100%。
本发明公开了一种pn型CaFe2O4@a‑Fe2O3异质结复合光催化剂及其制备方法和应用,首先将氯化铁和氯化钙溶解于去离子水中,再加入草酸钠,搅拌均匀得到混合溶液,用碱性溶液调节混合溶液pH值后移入反应釜进行水热反应,水热反应结束后,冷却至室温,进行二次沉淀,然后再用碱性溶液调节混合溶液pH值,最后将产物离心、洗涤、干燥、研磨,再经短时热处理即得产物。本发明制备工艺简单,成本低廉,制备过程无污染,制得的催化剂具有短棒状、颗粒状或短棒/颗粒混合微观组织,具有良好的光催化活性和再生循环使用性,能有效应用于光催化降解废水中有机染料污染物。
本发明公开了一种检查井修复方法,包括以下步骤:1)基面处理步骤:先清除检查井表面的杂物使其露出新鲜骨料,然后涂刷一薄层底层基液,待基液初凝时,指触拉丝,再用抹刀涂抹环氧砂浆,涂抹时要边压实边抹光,基面处理后应平整没有杂物;2)玻璃纤维布裁剪、浸渍步骤:根据检查井的口径确定玻璃纤维布的裁剪大小,并通过滚轴进行树脂浸渍,确保树脂完全均匀的浸入玻璃纤维布的空隙内;3)树脂黏贴步骤;4)底部防渗步骤。本发明施工过程不需锯除检查井内壁的爬梯,施工时间短、不需使用重型设备,减少能源损耗,施工过程不产生污物、废水,工艺环保。
本发明公开一种氧化铁浸染型石英提纯的浮选组合方法,适用于粒度不大于0.8mm石英砂正、反浮选联合提纯。以淀粉基抑制剂、两性氨基酸捕收剂为正浮选用浮选剂进行正浮选;以酸为调整剂、磺酸盐类或羧酸盐类阴离子捕收剂、胺类阳离子捕收剂为联合浮选剂进行反浮选。根据石英和含氧化铁矿物赋存状态,经过正、反浮选组合工艺,实现石英与含氧化铁矿物、氧化铁浸染型石英砂的高效分离。本发明可进一步降低石英砂中粗、细粒级杂质矿物含量;对板材用石英砂,本发明可显著降低杂(染)色杂质矿物含量,替代石英砂酸浸工艺,或大幅减轻石英砂酸浸强度,极大地减轻酸浸废水的处理压力,提高生产效率。
本发明公开一种利用富铁高岭土制备磁性沸石的方法,是将富铁高岭土在还原气氛中600‑850℃煅烧后,再与氢氧化钠溶液混合并晶化老化,然后固液分离即获得磁性沸石。本发明在实现富铁高岭土资源化的同时,获得了高性能的磁性沸石,所得磁性沸石可以用于重金属、氨氮等废水处理,并可通过磁分离进行沸石的回收。
本发明公开了一种煤沥青基片状中孔炭的制备及应用,属于炭材料制备技术领域。该制备是以煤沥青为碳源,镁铝水滑石为导向模板,氢氧化钾为造孔剂,将氢氧化钾、合成的镁铝水滑石粉末研磨混合后再与煤沥青粉末混匀,随后转移至刚玉舟中,置于管式炉内进行加热,最后自然降温至室温;将得到的产物取出,经洗涤和干燥后得到煤沥青基片状中孔炭。本发明以煤沥青为碳源制备片状中孔炭,具有成本低廉、工艺简单、可控等优点。所得中孔炭作为吸附剂,室温下,对废水中酸性橙74、茜素绿和碱蓝6B分别进行吸附等温线测定,当染料平衡浓度为20mg/L时,中孔炭对三者的平衡吸附量分别达到600mg/g、213mg/g、和1108mg/g。
本发明公开了一种从硫酸铵粗盐中去除硫氰酸铵的方法,属于精细化工技术领域。该方法用硫酸铵饱和溶液溶解硫酸铵粗盐中的硫氰酸铵,离心机分离固体和液体后,固体为清除了硫氰酸铵的硫酸铵,可直接用作农肥,液体加入适量硫酸铜和氨水,生成白色的硫氰酸亚铜沉淀,离心机分离固体和液体后,液体继续加入硫酸铵粗盐,溶解粗盐中的硫氰酸铵,如此循环操作。本发明具备生产成本低廉,无废水废渣废气,无需加热处理,工艺简单可靠,经济效益显著的特点。
本发明公开了一种利用硫磺膏自养深度脱氮的方法,是将湿法脱硫得到的硫磺膏调配成浆液,加入到需要脱氮的废水中,在硫自养深层厌氧脱氮滤池中作为电子供体,或者回流反硝化脱氮池中还原硝酸盐氮为氮气实现脱氮。本发明的方法实现了硫磺膏的资源化,大幅度降低了脱氮成本,且大幅度缩短了脱氮滤池水力停留时间。
本发明公开了一种镍离子吸附剂及其制备方法,将核桃青皮干燥后得到干核桃皮;将干核桃皮和草酸铵粉碎并混合,得混合样品;将混合样品碳化热解,得初始吸附剂;初始吸附剂浸渍再活化,得活化吸附剂;用高锰酸钾溶液改性,得镍离子吸附剂。本发明镍离子吸附剂具有一定的孔道结构,且表面富含O元素和N元素,含O元素化学官能和含N元素官能团通过化学键作用吸附废水中的镍离子,吸附效果优异,对镍离子的最大吸附量可达106mg/g,远高于其他镍离子吸附剂。
本发明公开了一种酸法处理氮化镓废料制备氧化镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明通过在常压条件下,向酸性体系中加入氧化剂和含氯盐先对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液进行中和,使镓以Ga(OH)3形式沉淀析出,并进一步煅烧得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品。采用本发明的技术方案能够有效对稳定的氮化镓废料进行处理,最终得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品,整个流程不涉及高温高压处理,且流程较短,试剂消耗量较少、回收率高、成本低,且不会产生废气废水,对环境友好。
本发明公开了一种具备吸附性能的纳米纤维膜的制备方法特别是一种吸附废水中酚类物质的ZIF‑67负载的纳米纤维膜材料及其制备方法,属于纳米材料及环境治理领域。制备方法包括以下步骤:1、分别制备含有ZIF‑67纳米晶体的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)的纺丝液和聚氨酯(PU)的纺丝液。2、将含有ZIF‑67纳米晶体的聚乙烯醇缩丁醛纺丝液和聚氨酯纺丝液进行同轴纺丝制成ZIF‑67负载的聚乙烯醇缩丁醛/聚氨酯纳米纤维膜(PVB/PUNF)。本发明以ZIF‑67纳米晶体为材料,改善了聚乙烯醇缩丁醛纤维膜对酚类的吸附性能,以聚乙烯醇缩丁醛为材料,改善了聚氨酯纤维膜的纺丝性能。所用方法避免了高昂的原料成本以及繁琐的实验操作,实现了资源的合理利用。
本发明涉及一种超白玻璃用原料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:a.高岭土尾矿经球磨、筛分、分级,脱除泥质胶结物,b.随后经多段磁选工艺,去除含铁杂质矿物;c.磁选后精砂经超声波擦洗、脱泥;d.脱泥后精砂用强磁选处理,去除脱落的铁泥;e.强磁选后精砂经中性正浮选,使石英砂与氧化铁浸染型石英砂、含铁铝硅酸盐矿物有效分离。本发明的有益效果:1.提高了高岭土尾矿综合利用价值,使石英砂产品附加值增加;2.制得一种超白玻璃用原料且工艺流程简单,能耗低;3.中性浮选药剂废水,易处理达标排放。
褐铁矿矿石首选破碎筛分获得所需要的粒径,在氢气或一氧化碳气氛下高温还原制备出组要有纳米铁组成、具多孔结构特性的毫米粒径的颗粒材料,该颗粒材料中的纳米铁缓慢释放新生态氢原子和氢气,化学还原硝酸盐。同时,该颗粒材料具有较高的空隙率,颗粒材料内部和外表面材料附着丰富的功能厌氧微生物反硝化菌以纳米铁和水反应释放的氢为电子供体还原硝酸盐;附着的依赖硝酸盐铁氧化菌也具有还原硝酸盐的作用。在纳米铁化学作用及厌氧微生物协同作用下去除废水中硝酸盐。纳米铁与水在化学反应、厌氧微生物氧化协同作用下,多孔颗粒物内外表面不断形成二价铁和三价铁氢氧化物,促进水中磷的化学吸附,从而达到同步脱氮除磷的作用。
本发明公开了一种功能性空心银纤维材料的制备及其应用,属于无机材料制备技术领域。该银纤维材料由银颗粒构成,构成纤维的银颗粒的平均粒径为80~100nm。该功能材料的制备方法是:以天然生物质棉纤维为模板,使其与一定浓度的银氨溶液进行化学反应,得到银‑棉花复合纤维,后对合成的复合纤维在控制工艺条件下进行煅烧,即得到银纤维功能材料。本发明方法制得的银纤维功能材料很好的保持了棉花状的微观形貌,机械强度好,对水体中有机污染物对硝基苯酚的还原降解具有良好的催化性能。此外,该方法制得的银纤维功能材料很容易实现固液分离,操作简单,在有机废水处理领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种水合三氧化钼光催化剂的常温制备方法,主要采用钼酸钠与硝酸为原料,20-30℃反应大规模制备水合氧化钼纳米棒粉体。在可见光照射下,将所制备的水合氧化钼纳米棒粉体用作催化剂处理亚甲基蓝、罗丹明B、甲基橙等系列模拟印染废水,均有很好的处理效果,脱色率均高于98%。
本发明公开了一种三元改性钛基电极的制备方法,包括如下步骤:将钛基体打磨后浸入草酸溶液,90℃水浴酸蚀1h,然后清洗干净保存待用;取SnCl2·2H2O置于容器中,然后向容器中依次加入正丁醇、Ti(OC4H9)4溶液,混合均匀后,超声条件下溶解得到Sn/Ti涂覆液;在预处理的钛片表面涂覆Sn/Ti涂覆液,然后烘干;将烘干后的钛片浸入Pb(NO3)2溶液,浸泡30~50s后取出烘干,然后300~600℃下烧制1~1.5h,最后冷却至室温得到三元改性钛基电极,本发明的三元改性电极多次使用后PbO2活性层保持良好的完整性,经久耐用,对苯胺类染料废水的降解效率高。
本发明公开一种微乳液法从含银溶液中原位可控合成Ag金属纳米材料的方法,属于微乳液应用技术领域。该方法首先将聚乙二醇辛基苯基醚、正己醇、环己烷按质量比1:1:3进行混合,将混合液在30℃恒温水浴锅中搅拌均匀后向混合液中滴加硝酸银溶液并搅拌,在恒温30℃下静置12小时,溶液变成黄褐色,将反应后的溶液以10000r/min的速度下离心1分钟,使用超纯水和无水乙醇交叉洗涤3次,将离心后的固体物质在真空冷冻干燥箱干燥4小时,所得的粉末状物质即为不同形貌的Ag金属纳米材料。本发明采用聚乙二醇辛基苯基醚/正己醇/环己烷/贵金属盐溶液微乳液体系,不需要添加还原剂,具有降低原料成本及绿色环保的优点,本发明方法能够实现对废水中贵金属的回收利用。
本发明公开了一种调质池调质功能评价方法及其应用,属于废水处理领域。本发明的评价方法包括以下步骤:步骤1、调质池进出水信息采集获取相应参数;步骤2、根据获取的进出水信息参数计算进、出水时水质评价指标的浓度标准差;步骤3、根据进、出水时水质评价指标的浓度标准差计算调质池调质功能系数k作为评价指标,所得调质池调质功能系数k越接近1,调质功能越强。具体的可以将该评价方法分为理论研究、试验装置和工程应用方面的功能评价。本方法创建了统一的量化评价方法和指标,使调质池的功能评价由过去的定性评价跃升到定量层次;为调质池的机理研究、结构改进和优化设计提供了科学依据。
本发明涉及一种提纯细粒石英砂岩制备超白玻璃用料的方法。细粒石英砂岩通过:破碎、(受阻或)筛分、磨矿、预先或检查筛分、分级、磁选、超声解离‑介质擦洗‑分级(脱泥、脱药)、酸性浮选‑脱药、高温动态浸出‑浓缩‑清洗脱药、脱水;可将极难选细粒石英砂岩矿物Fe2O3含量降低至≤100ppm,满足超白光伏压延玻璃用优质石英砂质量要求,拓展了超白光伏玻璃用硅质原料来源,实现细粒石英砂岩矿物资源的合理利用,减少资源浪费;同时,本发明所用介质均为信息显示领域蚀刻用减薄废液,提高其利用率,废水循环利用率可达90%以上,减少了污水排放及处理成本。
本发明提供了一种异氰尿酸三缩水甘油酯及其制备方法和应用,涉及有机合成技术领域。本发明在无催化剂条件下进行制备,将氰尿酸与过量的环氧氯丙烷混合,使得氰尿酸溶解于环氧氯丙烷中并与环氧氯丙烷在无催化剂和无水条件下生成缩合中间体,避免了产物中无催化剂残留,降低了产物的氯含量。本发明利用无水碳酸盐脱除氯化氢,通过控制缩合中间体与无水碳酸盐得用量比,使得在脱除氯化氢的反应中碳酸盐形成氯化钠和碳酸氢钠,无水生成,从根本上解决了传统生产工艺所产生的高含量盐高浓度COD废水问题,且副反应少,产物易纯化,得到的产物的氯离子含量<0.1%,纯度高,达到电子级产品要求,生产成本低。
本发明公开了一种节能环保的再生铅冶炼联产纸浆技术,其特征是把废铅酸蓄电池铅再生冶炼与造纸生产联合,把粗铅冶炼炉烟气余热回收作为纸浆生产的热源,利用强碱性造纸黑液洗涤铅冶炼烟气吸收CO2及烟气中微量的SO2、NxO,获得碳酸钠溶液并用于铅膏碳化,利用造纸黑液中和拆解废电池产生的废酸;黑液洗涤烟气、中和废硫酸液后得到硫酸钠溶液合并,用石灰苛化得到NaOH溶液返回造纸工段。本发明的技术实现铅冶炼和纸浆生产废水、废气的闭路循环,不仅利用了再生铅冶炼炉烟气余热,而且造纸制浆的碱性与再生铅的酸性废液相互中和,以废治废解决了再生铅冶炼和造纸生产两个产业废液处理的技术难题。
本发明提供了一种改进型潜水排污泵,包括升落机构、执行机构和转移机构,所述的升落机构安装在转移机构上,所述的执行机构通过活动连接方式安装在升落机构上,所述的执行机构位于升落机构的正下方;本发明可以解决潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等;在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用;但是潜水排污泵对于不同作业环境的放置都需要不通吊装设置进行辅助放置,此过程繁琐,并且放置位置不能跟随放置环境的角度适宜调整。
本发明公开了一种中和废硫酸的排水中重金属的处理方法。依次投加DTPA、硫化钠、粉煤灰及絮凝剂,利用这些基团和离子对重金属离子均具有很强的结合作用,并通过絮凝、沉淀,实现固液分离,浓密机的上清液满足环保排放要求,达到同时去除铊、铅、铜等重金属污染物的目的。本发明应用有机物螯合、硫化物沉淀。粉煤灰表面吸附等原理,能将排水铊浓度从几十微克/升处理至排放标准的要求,且出水中硫化物、COD与其它污染物均能满足《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132‑2010)等标准的要求。本发明是一种降低排水中铊金属的工业新方法,具有工艺简捷,脱除效率高,成本低等优点,也能推广至钢铁和铅、锌等行业的废水沉铊处理。
本发明公开了一种防晒剂2‑羟基‑4‑正辛氧基二苯甲酮的新工艺,该工艺通过制备2,4‑二羟基二苯甲酮,并以2,4‑二羟基二苯甲酮和1‑氯正辛烷为原料,其中,制备的2,4‑二羟基二苯甲酮方法简单,无需后处理,可直接作为后续反应的反应原料,从源头上降低能耗;以1‑氯正辛烷作为烷基化试剂,以无机碱为催化剂,在其中加入溶剂反应,所得产物2‑羟基‑4‑正辛氧基二苯甲酮收率高,可达90%以上。该方法不仅降低了原料成本,同时解决了目前工业化废水的问题,此外,整个工艺条件温和、三废少、收率高,产品品质好,满足化妆品行业的使用要求,工艺过程操作简单,易于实现,中间反应过程简单、易控制,可以实现工业化生产。
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