本发明公开了一种超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料,所述复合材料以超薄石墨相C3N4为载体,所述超薄石墨相C3N4载体上负载有方解石纳米片。本发明还提供一种超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备超薄石墨相C3N4载体悬浮液;(2)将Ca2+溶液与步骤(1)中得到的超薄石墨相C3N4载体悬浮液混合均匀,超声处理得到混合溶液,然后通入CO2反应,反应完成后离心处理,收集沉淀干燥即得到超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料。本发明的超薄石墨相C3N4/方解石纳米片复合材料,可以为吸附Cd2+提供更多的活性位点,可以大大提高对废水中Cd2+的去除率。
本发明公开了一种砷锑烟尘的综合回收方法,包括以下步骤:(1)将砷锑烟尘加入到浸出液中进行一段氧化浸出,浸出完成后过滤,得到滤液A和滤渣A;(2)将滤渣A加入浸出液中进行二段氧化浸出,浸出完成后过滤,得到滤液B和滤渣B;(3)将滤液A电解,得到电解砷和电解废液;(4)对滤渣B高温焙烧,得到低砷高锑烧渣。本发明的方法综合回收处理砷锑烟尘,砷锑烟尘中砷的去除率可以达到98%以上,脱砷后的烟尘总残砷量低于0.5%,分离效果好,达到锑冶炼入炉原料要求;且回收过程中得到的含砷滤液可以用来电解生产电解砷,将浸出生成的CO2鼓入电解废液再生碳酸钠,实现零药剂成本和废水的零排放。
本发明公开了一种氨氮去除剂及其制备方法和应用,氨氮去除剂主要由以下质量分数的组分组成:60%~80%三氯异氰尿酸、0.1%~1%铈盐、18%~38%硅藻土和1%~2%硫酸钙,将各原料混合即得。氨氮去除剂可广泛应用于污水处理中。本发明的氨氮去除剂对不溶性氨氮具有良好的吸附作用,可快速去除高浓度氨氮废水中的氨氮,去除率较高,不会增加过多额外成本,运行费用低,具有很好的商业应用前景。
本发明公开了一种处理高浓度分散式生活污水的活性污泥酵母,所述活性污泥酵母附着在载体材料上,并经发酵、压滤、烘干,最后压制成可长期稳定保存的活性污泥酵母粒。本发明公开了活性污泥酵母的制备方法,其特征包括以下步骤:以荞麦粉和葛粉1:1混合为原料,经蒸煮灭菌、接种厌氧活性污泥、发酵、压滤、烘干,最后压制成粒状。本发明还公开了活性污泥酵母的应用,利用活性污泥酵母处理高浓度分散式生活污水,其特征在于包括以下步骤:将所述活性污泥酵母加入至高浓度分散式生活污水中,反应器内保持厌氧环境,沉淀出水,回收剩余污泥用作饲料或堆肥。本发明所述活性污泥酵母可长期保存两年以上,且处理效率高、效果稳定,可用于废水处理,尤其是高浓度分散式生活污水厌氧生物处理;本发明所提供的制备方法和应用简便,成本低廉,可在高浓度分散式生活污水处理中广泛推广应用。
本发明涉及一种用于生活污水处理的寄生填料生物滤池,包括进水口和出水口,所述进水口与设于生物滤池中布水层内的布水管相连,出水口与设于生物滤池中集水层内的排水管连接,所述布水层和集水层之间设有数个寄生填料层和过水层,所述寄生填料层和过水层交替布置;从所述进水口流入布水管的废水经该布水管向布水层布水,所述布水层内的水经寄生填料层和过水层后进入集水层,再从所述排水管经出水口流出。本发明不仅可以实现曝气自动化,而且采用特殊的填料,净化效率高。
一种重金属吸附剂及其制备和应用;本发明涉及一种复合材料—石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷,并且本发明将石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷复合材料用作重金属吸附剂。本发明重金属吸附剂在重金属废水处理方面有优异的性能。
本发明属于废水处理领域,具体公开了一种C@Bi/rGO电吸附复合活性材料,包括还原氧化石墨烯以及原位复合在还原氧化石墨烯表面的碳包覆铋单质颗粒。本发明还公开了所述的复合活性材料的制备和应用。此外,本发明还包含复合有所述的C@Bi/rGO的电极、该电极的制备和在卤水中的应用。本发明所述的复合活性材料可以有效解决材料的稳定性差、可逆性差等问题,还可以有效提升该电吸附复合活性材料在卤素电吸附中表现出对于卤素的优异的高吸附容量以及优异的循环稳定性和再生稳定性。
本发明涉及一种Mg/Al水滑石修饰的生物炭复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以生物炭为基体,基体表面负载焙烧的Mg/Al水滑石。制备的具体步骤为:制备的顺序是先将生物质粉末浸入到Mg/Al水溶液中,再制备Mg/Al水滑石和生物质的复合物,最后通过管式气氛炉在N2氛围下将Mg/Al水滑石和生物质的复合物热解得到所述产品。本发明的Mg/Al水滑石修饰的生物炭复合材料的制备过程中,生物质的热解和水滑石的焙烧在同一个热处理过程中进行,缩减了制备费用和时间。焙烧的Mg/Al水滑石接触到水以后其结构可以部分恢复到具有有序层状结构的水滑石。该产品对废水中的染料具有良好的吸附效果。
通过生物修复水体与土壤及资源综合利用的方法,该方法包括:(1)确定选定的陆地区域或水体区域中主要污染物;(2)在选定的陆地区域或水体区域中选择种植和/或培育修复效率高的速生草本植物,速生藻类,乔木,灌木,菌类或微生物;(3)在速生草本植物、速生藻类生长到合适的高度或尺寸后进行收割或采收;(4)对收割或采收的速生草本植物、速生藻类集中处理,综合利用,防止污染物扩散;(5)人工浮岛修复富营养化水体;(6)圈养浮水植物修复重金属污染水体;(7)高羊茅、早熟禾混作修复镉、锌污染土壤;(8)紫花苜蓿、多花黑麦草间作修复多环芳烃(PAHs)污染土壤;(9)从含银废水修复植物中提取和回收白银。
本发明公开了一种含钨矿物的预处理方法,将含钨矿物颗粒加入到稀盐酸或硝酸溶液中进行反应,反应完成后固液分离得滤液和滤渣,所述滤液为主要含钙离子的溶液,所述滤渣为预处理后的钨矿,所述稀盐酸或硝酸溶液与所述含钨矿物颗粒的液固体积质量比为4:1~7:1,所述反应的温度为20℃~40℃,所述反应的时间为1h~5h。通过预处理显著提高了钨矿的品位,减少了钨矿的杂质含量,有利于减少后续冶炼过程辅助物料的消耗、减少渣量、提高钨回收率。该预处理方法解决了现有的含钨矿物杂质含量高、品位低,进而导致仲钨酸铵提取过程辅助物料消耗大、高盐废水和渣量大、钨的回收率低的问题。
本发明公开了一种氯化铜锰液制备电池级硫酸锰的方法,将氯化铜锰液依次通过碳酸锰中和沉淀铜离子、硫化锰沉淀重金属离子、硫酸锰初步沉淀钙离子和活性氟化锰深度沉淀钙离子后,与浓硫酸反应合成粗硫酸锰晶体;粗硫酸锰晶体经过重结晶得到电池级硫酸锰晶体。该方法全流程采用含锰物料脱除回收氯化铜锰液中的Cu、Zn和Ca等组分,并结合五级逆流串联重结晶纯化工艺,大大提高了硫酸锰品质,也确保了锰资源的高效利用和全流程无废水排放,同时通过直接采用浓硫酸来实现氯化锰的沉淀转化合成粗硫酸锰,避免了先萃取锰离子再硫酸反萃或者先碳酸盐沉淀锰离子再硫酸溶解合成硫酸锰的复杂过程。
一种废弃电器电路板能源化无害化处理方法,将废弃电器电路板粗碎,于870℃~1400℃温度碱化焚烧富集多金属,焚烧烟气经分级降温以粗分离富集的金属氧化物,再经管道膜法聚尘、除尘器除尘、催化氧化净化后排空,焚烧热能加热锅炉蒸汽驱动汽轮机供发电。本发明方法简单可靠,无有害废渣、废气、废水排放,无二次污染,且废电路板中的多金属可实现完全性富集回收。
本发明属于矿物浮选领域,具体公开了一种方铅矿和黄铁矿的浮选分离方法,其采用能电离出式1结构的化合物作为浮选捕收剂,对包含方铅矿和黄铁矿的混合矿进行浮选,分离得到富集有方铅矿的精矿和富集有黄铁矿的尾矿。本发明技术方案,具有优异的方铅矿和黄铁矿浮选选择性,此外,浮选药剂具有毒性低的优点,这极大地降低了后续选矿废水处理的成本,符合绿色矿山的理念。
本发明属于水处理领域,公开了一种利用绿茶提取物强化铜离子催化过硫酸氢盐降解水中新兴有机微污染物的方法,该方法能够去除包括药物和个人护理品、内分泌干扰物、溴代阻燃剂、农药、藻毒素、嗅味物质等在内的各种有毒有害的难降解有机微污染物。具体是通过利用原水和污废水中现有的铜离子,辅以过硫酸氢盐及多酚羟基结构的绿茶提取物,利用绿茶提取物的还原性和络合性,提高铜离子对过硫酸氢盐的催化性能,产生大量自由基进攻有机污染物。方法如下:一、将待处理溶液与过硫酸氢盐、绿茶提取物混合;二、调节溶液初始pH;三、投加铜离子至反应溶液中,并置于恒温震荡箱中震荡。其中绿茶提取物和过硫酸氢盐的投加量依据具体水质条件和污染物浓度而定。本方法相较其他催化氧化方法效率提高明显,经济环保,操作简单,使用安全,水中的微污染物可以达到彻底的去除。
一种钠化焙烧法生产五氧化二钒的废气处理方法,采用由三个多功能塔和多个循环水池组成的循环系统来消除废气,第一塔和第二塔对废气除尘降温,产出盐酸溶液:第三塔去除废气中的SO2、Cl2并脱水,使废气可达标排放;各多功能塔出来的盐酸溶液分别引入相应的循环水池在池中降温后,送到对应的反应塔循环使用,直至池内溶液温度超过50℃时,将其移出并补充新鲜水溶液。它结合相关废水处理方法,能使传统钠化焙烧法生产五氧化二钒工艺实现达标排放,使这种古老的简单炼钒工艺克服自身缺点,发挥自身优势而成为一种无污染的绿色环保循环工艺。
本发明公开了一种抗磨特种陶瓷,包括以下重量份数的原料:镁橄榄石粉5‑18份、钾长石粉5‑10份、建筑垃圾粉10‑18份、纳米氧化镨5‑10份、纳米氧化钆4‑9份、纳米氧化镧4‑8份、鹅卵石粉5‑10份、纳米氧化银4‑8份、纳米氧化钛1‑2份、氧化石墨烯5‑10份、碳纤维粉1‑5份、松香粉2‑5份、羧甲基葡聚糖苷1‑6份、云母粉1‑3份、磺基琥珀酸酯2‑5份、焦磷酸2‑5份、聚乙二醇3‑5份、耐磨助剂0.5‑1.5份。本发明的陶瓷不仅能较好的适用于切削刀具;且制备过程中无需进行烘干工序,工序简便,更加节能;且其生产过程中不产生废水,降低了污水治理的成本,经济性好。
本发明提供了一种氢氧燃料电池电解硫酸钠废液回收再利用的方法,包括以下步骤:步骤1,净化;步骤2,混合升温;步骤3,电解。该发明利用三室电解槽,采用阴离子、阳离子的双膜进行电解。电解所需的电流由氢氧燃料电池提供,电解产生的氧气与氢气则供给燃料电池作为燃料,整个电解过程为连续作业,运行成本低、生产能力大;得到的硫酸、氢氧化钠纯净无杂质,产品浓度更高;实现硫酸钠废液中有价成分的再利用,在处理废液的同时生产出优质的化工产品;且无任何废水、废气、废渣的排放,绿色环保;产生的氢气、氧气可直接用作燃料电池的燃料,而燃料电池又可以为电解室提供电能,实现了资源的高效利用,极大地节省了电解的成本。
本发明涉及化合物的合成领域,具体涉及一种以邻甲基苯甲酸为原料,用连续流微反应器合成2‑甲基‑3‑三氟甲基苯胺的方法,通过使用连续流工艺,较使用传统釜式反应器的间歇式工艺,该方法具有收率高、后处理废水少、能耗及人工成本低,项目总成本低,产能提升的特点。
本发明公开了一种富含稀有元素褐煤综合回收的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)原煤破碎、细磨;(2)低温等离子体处理,(3)湿法活化处理,通过添加活化剂,从褐煤中释放出锗、镓、锂、钒、稀土等稀有元素;(4)加温碱处理,(5)控电位酸处理,(6)废水处理与循环,处理工艺中提取稀有金属后残余酸液与碱处理过程残余碱液的中和与循环;本发明在兼顾生产成本的前提下,进行褐煤中稀有元素提取的同时,实现褐煤中残余有机质的产品化,残余固体量少且易于建材化,处理过程中残余酸碱溶液大部分可流程内处理并循环使用,具有高效节能的优势。
一种钨矿物原料的冶金系统,包括:生料制备装置,其具有浸出渣接收口;焙烧窑,其具有粗熟料出口;熟料磨细装置,其具有细熟料出口;浸出装置,其具有浸出剂入口、浸出浆液出口、反馈气体回收口、结晶浆液分离洗涤液回收口、渣相洗涤液回收口、晶种入口;浸出浆液的固液分离装置,其具有浸出渣反馈口、洗液反馈出口、蒸发结晶冷凝水的接收口,该固液分离装置在反馈至生料制备装置的浸出渣接收口的途中与浸出装置的晶种入口连通;至少一级净化除杂装置;结晶装置,其具有反馈至浸出装置的气体反馈口;结晶浆液的液固分离装置,其具有结晶母液返回至浸出装置的出口和钨产品的出口。本发明根除了废水污染,辅助物料消耗量大幅减少,生产成本低。
本发明公开了一种表面改性的壳聚糖‑琼脂絮凝剂及其制备方法和应用。先对琼脂进行表面改性,再接枝壳聚糖,并制成凝胶微球,再依次经过乙醇置换、真空干燥和造粒,即得。该絮凝剂基于各组分间的协同作用,具备阳离子基团与阴离子基团存在于同一侧基基团上的两型性,这一特性不仅赋予了该絮凝剂电性中和、络合作用和吸附桥连等功能,还提升了分子间的“缠绕”包裹能力,可有效解决厨余废水中油脂难以回收利用的问题,且该絮凝剂可通过温度实现固液转化,进而实现了絮凝剂的循环使用。
本发明公开了一种改性炭基吸附剂及其制备方法和应用。所述方法以活性炭为载体,负载氯化亚铜、氯化铜、氯化铁、氯化钙、溴化铜、溴化亚铁、溴化钙、碘化亚铜、碘化亚铁、碘化钙等为活化物,采用常温机械球磨活化成功制备了改性炭基材料,作为吸附剂用于烟气中汞的固定脱除。该方法工序简易、操作简单、耗时较短;常温下即可操作不需要高温焙烧,能耗较小;改性过程无废水、废渣产生,水和原料的用量少,显著降低成本;改性炭基吸附剂对汞吸附容量大和吸附速率快,脱汞产物环境友好无二次污染。
本发明公开了一种极性基团修饰悬挂双键后交联聚二乙烯苯树脂的制备方法及应用,该制备方法是先将二乙烯苯单体、极性单体和致孔剂等通过聚合反应得到极性基团修饰悬挂双键后交联聚二乙烯苯树脂前驱体;再通过傅克反应进一步交联,得到极性基团修饰悬挂双键后交联聚二乙烯苯树脂;该制备方法简单、成本低,制得的后交联树脂具有高比表面积和特殊孔结构;将其应用在吸附脱除废水中的有机质,具有选择性吸附的效果,特别是对特别是刚果红和/或罗丹明B具有选择性吸附明显。
本发明涉及一种脱除水体中硫酸根离子的吸附剂及其制备和应用。该吸附剂以间苯二胺为单体,以过硫酸铵为氧化剂,室温下通过化学氧化聚合反应得到聚间苯二胺吸附剂,其合成工艺简单,成本低,对水体中硫酸根的脱除效果好,吸附量可达到107mg·g-1以上,无二次污染。对硫酸根离子浓度低于500mg·L-1的废水的处理效果能达到95%以上。吸附速率快,十分钟内就能达到吸附平衡。多次解吸结果表明,聚间苯二胺解吸率在95%左右,可有效循环使用。
本发明公开了一种硅酸盐尾矿基多孔材料及其制备方法和应用,该方法将硅酸盐尾矿、铝土矿、膨润土和复合造孔剂及水搅拌均匀后,倒入模具中,干燥成型,得到坯体,所述坯体通过烧结,即得硅酸盐尾矿基多孔材料。该硅酸盐尾矿基多孔材料力学性能好,孔结构丰富,可以有效除去废水中的重金属离子,能够回收并多次使用,且硅酸盐尾矿基多孔材料的制备方法简单,原料成本低,有利于大规模生产和应用。
本发明一种利用磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合光催化材料处理抗生素的方法,该方法是采用磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合光催化材料对抗生素进行处理,所用磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合光催化材料包括由多壁碳纳米管和钨酸铋复合形成多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料及其上负载的磷酸银,磷酸银的质量百分含量为0.15~0.3。本发明利用磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料处理抗生素的方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,在抗生素污染物(如四环素)废水的实际处理中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种二水磷酸铁及磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:S1、制备含Fe3+和PO43‑的混合溶液;S2、向所述混合溶液中加入萃取剂,搅拌并加热升温至85~100℃,反应1~8h;S3、将反应完成后的物料进行固液分离,固相部分洗涤干燥得二水磷酸铁,液相部分通入氨水,静置分层后上层为再生的萃取剂,下层液体为氯化铵溶液;其中,所述萃取剂选自烷基碳原子为2~10的叔胺。该制备方法工艺路线短,生产效率高;投资成本低,操作简单且产品质量稳定,无需使用有机溶剂且生产过程中不会有含磷、氨氮废水生成,经过简单处理即可实现萃取剂的再生,还可同步制备氯化铵,经济环保效益好。
本发明涉及一种β‑环糊精/聚谷氨酸改性的磁性氧化石墨烯复合材料的制备方法及其用途,该复合材料以氧化石墨烯为基体,基体表面负载磁性纳米粒子和β‑环糊精/聚谷氨酸。制备的具体步骤为:制备的顺序是先制备β‑环糊精/聚谷氨酸复合物,再对氧化石墨烯进行加磁改性,然后将β‑环糊精/聚谷氨酸复合物的表面官能团进行活化,再制备β‑环糊精/聚谷氨酸和磁性氧化石墨烯的复合物。本发明的β‑环糊精/聚谷氨酸修饰的磁性氧化石墨烯复合材料的制备过程中,β‑环糊精/聚谷氨酸的负载大大增加了磁性氧化石墨烯的吸附位点,得到的材料很容易从溶液中分离,能循环使用,缩减了制备费用并且经济高效。该产品对废水中的雌二醇具有良好的吸附效果。
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