本发明公开了一种基于纳米纤维素无醛全植物纤维密度板及其制备方法。该方法包括:将废弃纤维粉碎,过筛,得到木粉;将木粉加入水中,水煮处理,烘干,得到水煮处理后的木粉;将水煮处理后的木粉与双醛纳米纤维素混匀,得到混合物;将所述混合物转移至模具中,自然风干,然后热压处理,得到基于纳米纤维素无醛全植物纤维密度板。该方法利用具有高结晶度、高比表面积和生物相容性的双醛纳米纤维素通过羟醛缩合反应与木粉上纤维素羟基结合,以双醛纳米纤维素作为密度板粘合剂,避免有机粘合剂产生甲醛对环境的危害。该方法所采用的原料丰富且可持续,木粉和双醛纳米纤维素都是可再生、可降解的天然高分子,可以赋予全生物质密度板良好的生物降解性。
本发明公开了一种十八烷基甲基二羟乙基溴化铵的无溶剂合成方法。将N-甲基二乙醇胺和溴代十八烷在加热条件下搅拌反应合成目标产物。加热条件的温度变化范围为80℃~100℃,反应时间变化范围为120min~180min,作为原料的N-甲基二乙醇胺与溴代十八烷的摩尔比变化范围为9:10~11:10,搅拌速度为200r/min。本发明还在最佳方案条件下采用逐级放大的方法进行了放大实验。本发明的无溶剂合成方法使合成更加简单,节省能量,并防止了废弃物的产生,避免了危害及毒性;通过放大实验对实验方案进行了改进,使该方法能应用于工业化规模生产。
本发明涉及农药助剂技术领域,具体涉及一种除草剂助剂及其制备方法。一种除草剂助剂,按重量百分比计,至少包括以下组分:聚氧乙烯型非离子表面活性剂5‑30%、甜菜碱20‑40%、烷基糖苷20‑40%,水补足100%。本发明提供的除草剂助剂为环保型助剂,生产过程无三废产生,制备原料均为低毒或无毒物质,易生物降解,对生态环境不造成危害;其次,本发明提供的除草剂助剂能显著降低药液的表面张力,润湿渗透性好,高效渗透靶标,尤其对草甘膦和草铵膦两类除草剂的增效作用明显。
本实用新型提供一种汽车油封座冲压设备,包括安装座,机体,工作台,下模机构,电推杆,冲压机构,工控器,送料机构和安装槽,本实用新型送料机构的设置,首先将待加工的板材卡进送料壳体上,旋转电机通过齿轮带动辊轴和导料轮转动,实现板材自动前进,有效的代替了人工给料,并能实现连续供料,提高了生产效率;滑动装置和电推杆的设置,当冲压机构对工件冲压完毕后,此时驱动电机带动偏心轮转动,通过曲柄连杆将楔形垫块向右拉动,这时的下模机构整体降低,在成品件与废料件之间形成一定的空隙,此时电推杆动作,将成品件推出,有效的避免了人工取件发生机械伤害的危险,并提高了安全程度。
本发明公开了一种智能电池回收装置,包括机箱、盖板、电池供给部件以及电池回收部件,盖板铰接于机箱的一侧,盖板上开设有取物口与放物口。机箱内设有电池回收部件与电池供给部件,电池回收部件与放物口相对应,电池供给部件与取物口相对应。所述机箱的底部设置有回收箱,与电池回收部件相连接。本装置具备电池自动回收功能以及礼品发送功能,能够提升人们回收废旧电池的意愿,同时整个装置自动化程度高,提升回收的效率。此外本装置能够对回收回来的电池进行化学盐水放电处理,消耗掉电池中的电量,避免电池在后续的运输或处理过程中发生着火或爆炸等危险。
本发明公开了一种利用氧化铝稳定化镉的方法,包括以下步骤:1)将CdO和γ‑Al2O3前体混合,其中Cd/Al摩尔比为0.25;2)将步骤1)中混合物在水浆液环境中球磨18~24h后,送至烘箱在100~105℃下18~24h进行干燥;3)将干燥的混合物用研钵研磨进一步均匀化,然后在150~250MPa下造粒成Φ10~20mm的粒料;4)在800~1000℃保持0.25~18h的时间用于后续的热处理;本发明将CdO向CdAl4O7单斜结构转变,通过单斜晶系CdAl4O7结构形成可以显着降低镉浸出率,从而有效稳定废物流中的有害镉;本发明工艺简单,只需要使用一种在自然环境中丰富的常见的低成本工业材料γ‑Al2O3,通过简单的烧结方法,即可有效地将镉纳入CdAl4O7结构,显著降低将金属镉释放到环境中的危险。
本发明涉及一种抗氧化性及分散性的纳米铜制备方法。是导电纳米金属油墨的关键材料。本发明公开了将铜的铜盐或铜的氧化物溶解或分散在蒸馏水中,超声分散预处理,在水溶剂中制备了纳米铜;采用钝化剂对纳米铜进行了表面处理,使其具有好的抗氧化性;该发明方法在较低的温度下制备了纳米铜,温度在25-90℃;所制备的纳米铜粒径在20-100nm;本发明制备的纳米铜粒子具备良好的抗氧化性、单分散性及易分散于有机溶剂中;可望应用于RFID天线、印制电子线路、电磁波屏蔽技术等领域,避免传统制作方法的流程多、效率低的弱点;不产生废液,对环境的危害小;该纳米铜制备方法对革新电子电路电路的生产具有非常重要的意义。
本发明公开了一种香口胶制备生物碳材料的制备方法,包括如下步骤:(单位重量份)步骤1,取10份香口胶隔氧密封于坩埚内,步骤2,用锡箔纸包裹坩埚,步骤3,将步骤2锡箔纸包裹好的坩埚的香口胶放入马弗炉中,在250℃-450℃温度下加热0.5-4个小时,步骤4,冷却至室温,制得生物质碳。本发明一方面解决了香口胶再度流入市场的危险,同时,制备出了生物制碳材料,还可以进一步把该生物制碳材料通过技术开发研制出其他比如活性炭材料,使其具有了利用价值,变废为宝。
本发明公开了一种水热法资源化利用垃圾焚烧飞灰的方法。该方法先通过预处理去除飞灰中部分无机盐形态的Na、K、Cl等元素,再通过水热反应增大比表面积较、增加介微孔,然后通过后处理增加表面酸性位并去除碱性金属物质,最后得到性能优良的脱硝催化剂载体。本发明将垃圾焚烧飞灰制成脱硝催化剂载体,将危险固废转变成附加价值较高的产品。制得的脱硝催化剂载体比表面积大、表面酸性位充足、孔道结构丰富、固定了少量具备催化活性的金属物质,用于负载钒钨、铜、铁等类型的脱硝活性物质,可取得优异的催化脱硝性能。
本发明公开了一种氯代有机物的降解方法,属于环境保护领域。该方法将含有60‑130mg/L氯代化合物的溶液和质量分数为1‑10%的纳米纤维素基水凝胶负载的金属催化剂加入反应容器中,反应4‑24h,初始溶液中的氯代化合物去除率达到50‑95%。本发明具有能常温反应、效率高、装置投资少、节能、催化剂易于回用、环保的优点。本发明的降解方法针对性强,流程简单,可以在常规的二级生化处理之后增加本发明技术,实现废水中氯代化合物含量大幅度降低,减少氯代化合物排放对环境的危害。
本发明公开了一种新型碳化再生粉‑矿渣压制砖的制备方法,包括以下步骤,配置原料:碳化再生混凝土粉、矿渣、氢氧化钠、水;将回收的废弃混凝土中的水泥石粉粉碎后磨成细粉。该新型碳化再生粉‑矿渣压制砖的制备方法,由80‑90%的建筑垃圾和10‑20%矿渣组成,外加NaOH作为激发剂,这可以消耗大量的建筑垃圾,而且不需额外添加水泥,减少生产成本,增加矿渣的利用方式,提高矿渣的附加值,部分使用矿渣还减少对环境的危害,通过碳化的方式处理再生混凝土粉可吸收较多的二氧化碳,一吨再生混凝土粉理论上可吸收0.5吨二氧化碳;另外碳化是以矿物态固定二氧化碳,使二氧化碳以碳酸盐矿物态的形式被固封在建材制品中,更安全稳定。
本发明公开了一种牛粪生物炭的制备方法及其应用。该方法为将牛粪自然风干,粉碎,过40目以上筛;在隔绝空气的条件下热解;将热解后的产物与强碱溶液混合,加水迅速搅拌均匀,然后澄清、过滤,取滤渣;洗涤干净、烘干,即得到活化牛粪生物炭。本发明对牛粪生物炭对重金属铅、镉、锌、铜、镍等的水溶液吸附、去除效果大大提高,对土壤中的铅、镉、锌、铜、镍等具有较好的固定效果,能够改良酸性土壤,提高土壤有机质,并且有利于土壤固碳。本发明提供的制备方法简易,条件温和,易于工业化生产,且不会造成附加的环境危害,提高生物质资源利用效率,解决了农林生物质废弃物难于降解、再利用的难题,具有极其深远的社会意义和经济价值。
本发明公开一种城乡垃圾转运站减量技改工艺方法,通过分选出生活垃圾和餐厨垃圾及大件废料进行处理,运用破袋筛分、气流分选、金属分离、脱水、压缩打包等处理流程,将垃圾用于焚烧发电或填埋减容,实现垃圾减量减容目的,本发明工艺设计合理,可操作性强,无需建立大型垃圾场,直接利用现有垃圾场的填埋库容进行分拣压缩处理,最大化减少资金运作以及成本耗费,将有毒有害物质的危害性降至最低,解决垃圾对环境造成的二次污染,社会效益极为显著。
本发明公开了一种利用铜尾矿制备水泥的尾矿资源化处理方法,混合含水率为50%的铜浮选尾矿和固化剂,混合质量比为3∶7,固化剂由水泥熟料、硫酸钙和外加添加剂按质量比80~90∶3~12∶7~8混合,所用添加剂为硫酸铝、硫酸铁和高岭土按任意配比组成,机械混合尾矿和固化剂8~10min。混合后的固化块前体在养护湿度为95%,温度为25±1℃的条件下养护。制成的水泥块强度28d抗压强度大于42.5MPa,28d抗折强度大于6.5MPa,满足矿渣硅酸盐水泥42.5R级水泥强度要求;尾矿水泥安定性、凝结时间等水泥性能指标均符合《普通硅酸盐水泥标准》(GB175-2007),养护形成的水泥块重金属浸出量满足《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)标准。该发明既可以处置铜选厂尾矿使铜矿企业达到尾矿零排放目的,又可以回收尾矿用作建筑材料,达到回收利用尾矿的目的。本发明具有原料易得、成本低、效果稳定、操作程序简单等优点。
本发明公开了一种城市居民生活垃圾全资源化综合处理再利用的方法,包括垃圾分类收集工序、垃圾分拣工序和无害化资源化处理工序。采用车辆运输的方式将各个垃圾转运站的垃圾送入垃圾卸料区域,通过机器识别系统,将同类垃圾的垃圾箱进行归类、分拣,垃圾被分为其他垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾、有害垃圾,其他垃圾用于发电、填埋,餐厨垃圾降解后用于堆肥,可回收垃圾进行磁选、风选、光电选回收处理,有害垃圾作为危废,集中处理。通过将城市生活垃圾按照不同垃圾类别进行智能分类,再针对不同垃圾的特性,进行回收再利用,从而将生活垃圾做到资源化、无害化、减量化、产业化、收益最大化。
本发明涉及一种在不同基体上镀双层化学Ni-P镀层的方法,包括下述工艺步骤:(1)化学除油:工件在除油液中除油;(2)首次活化:在体积分数5~10%的硫酸中活化;(3)化学镀酸性高磷Ni-P层;(4)再次活化:在体积分数10%的硫酸中活化;(5)化学镀酸性低磷Ni-P层;(6)镀后处理。本发明是在工件上化学镀酸性高磷Ni-P层后再在其上续镀酸性低磷Ni-P层,该镀层具有结合力好、均匀致密性能好、硬度高、耐腐蚀、耐磨性能强的优点;低磷和高磷化学镀Ni-P液中均不含铅、镉、六价铬等有毒重金属元素,减少了对环境及人体的危害,是一种环保型镀液,同时废水处理容易且费用低,镀液使用周期长。
本发明涉及铝箔钝化制备技术领域,本发明公开了一种电池铝箔无铬钝化剂的制备及应用,包括以下步骤:S1、铝箔卷材开卷;S2、清洗;S3、挤干;S4、水洗;S5、挤干;S6、钝化;S7、烘干。本发明的无铬钝化剂,具有绿色环保,酸度较小的特性,进一步保护设备辊轮,应用于锂电池铝塑膜生产的钝化工艺当中,可替换目前主流的含铬钝化剂,提高铝箔钝化效率钝化,减少对环境的污染和企业危废处理成本。
本发明公开了一种超长大肠杆菌及其制备方法与应用。本发明的方法得到的超长大肠杆菌在活性污泥中保证污泥絮体的强度,提高污泥的沉淀性能,影响出水的净化效率,因此可以广泛应用于活性污泥法处理废水中;细菌大小的增加对细菌检测有重要影响,较大的细菌有更多表面抗原和结合位点,提高检测灵敏度,因此本发明可广泛应用于细菌检测中;超长大肠杆菌具有更强摄取食物的能力,同时还具备更强的抵御外界不良危险、抗吞噬的能力,存活率要比正常细胞高,因此本发明的方法可以广泛应用于对细菌存活率有要求的科学研究中;本发明的方法产生的超长大肠杆菌更长,且考虑到了多环境因素的共同作用,更具有现实意义和实际操作性。
本发明公开了一种智慧实验室生态系统,涉及技术服务互联网领域,包括管理系统、云平台、物联系统及中间载体,物联系统通过中间载体与管理系统进行数据交互,管理系统与云平台进行数据交互并通过云平台对物联系统进行控制实现对实验室进行智慧管理目的,管理系统包括信息管理系统、预约管理系统、效能评价系统;云平台,包括聚变师仪器共享平台、在线学习平台、采购租赁平台、维修平台;物联系统包括安防物联系统、环控物联系统、仪器物联系统、危化品物联系统、废液物联系统、火灾爆炸预警系统,中间载体,包括数据接口仪器猫物联网系统。本发明为实验室提供了完整的服务链条,满足实验室日益增长的应用需求。
本发明涉及一种绿色环保一锅法催化合成苯基磷的方法。以黄磷和氯苯为起始原料,采用三氯化磷作为催化剂,发生催化反应得到苯基二氯化磷、二苯基氯化磷和三苯基磷产物。本发明无需使用溶剂、苯基二氯化磷或其他助溶剂,避免产生危废造成环境污染;本发明以三氯化磷作为催化剂,反应体系不额外引入新的元素,产物易于分离纯化;本发明使用催化量的三氯化磷,获得了一种高效三氯化磷催化反应体系,无需使用当量或过量的三氯化磷作为反应原料,可避免产生过高压力,操作便捷,安全环保。
本发明公开了一种电磁超声波快速除垢装置,包括弱磁性棒式换能器、电磁吸附装置和超声波发生器,所述电磁吸附装置由固定卡环、电磁线圈吸附件和电磁线圈组成,所述固定卡环与金属管壁通过螺栓卡接,电磁线圈吸附件的前端与固定卡环的外部焊接,其后端与弱磁性棒式换能器相连,所述电磁线圈绕设在电磁线圈吸附件上,所述弱磁性棒式换能器的另一端通过传输电缆连接有超声波发生器。本发明为工业除垢提供了一种新的物理方法,避免了由于应用化学方法除垢而产生的废水污染江河等危害,该装置利用超声波和电磁技术的物理法两相结合,具有双重除垢,效果快速且明显,同时该装置还兼具节能减排、操作便捷、经济环保等优点。
本发明属于环保技术领域,具体涉及一种嗜热生物滴滤气液两相装置及其在脱除烟气重金属中的应用,该嗜热生物滴滤气液两相装置包括嗜热生物滴滤装置单元和AA/O单元,所述嗜热生物滴滤装置内设置有三级填料层(附着有生物膜),所述生物膜上添加有耐高温的特效反硝化菌和硫酸盐还原菌,用以转化稳定化气相中的重金属;所述AA/O单元由厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池组成,添加有反硝化菌、反硫化菌和硫化菌,用以转化稳定化液相中的重金属,该嗜热生物滴滤气液两相装置可用于脱除烟气重金属,基于该装置的高效脱除烟气重金属的方法可解决现有的重金属烟气处理技术中吸附法的吸附剂易饱和、产生危险废物等二次污染、运行费用较高等缺陷。
本发明公开了一种催化纤维素水相加氢制备丙酮醇和乳酸的方法,以Sn‑Fe/C为催化剂,水相中纤维素高选择性转化为丙酮醇和乳酸,原料储量丰富,来源广,成本低,不仅能够转化制备高附加值的化学品,而且有效缓解了能源危机和避免了农林废弃物带来的环境问题,绿色、环保,催化剂原料价廉、易得,制备方法简单,条件温和,可直接使用无需还原,具有良好的催化活性和反应选择性,适合工业应用。
本发明公开了一种2‑乙基‑4‑甲基咪唑的绿色合成方法,属于有机合成技术领域;本发明采用低毒的丙酸甲酯和1,2‑丙二胺以适当的反应比例于80℃下生成氨丙基丙酰胺,再在催化剂存在下用芳香烃带水关环生成2‑乙基‑4‑甲基咪唑啉;2‑乙基‑4‑甲基咪唑啉在pd/c催化剂存在下于120~140℃下脱氢制得2‑乙基‑4‑甲基咪唑;用本发明方法制备2‑乙基‑4‑甲基咪唑,不但避免了使用高毒的丙腈及高污染的醛和氨,以及遇空气燃烧的高危险雷尼镍催化剂,而且生产过程中也不产生废氨,属一种环境友好的制备2‑乙基‑4‑甲基咪唑方法。
本发明公开了一株伯克氏菌Y‑4及其在吸附重金属离子和磺胺类抗生素中的应用。本发明分离筛选得到了一株伯克氏菌(Burkholderia sp.)Y‑4,该菌株已于2018年7月27日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏编号为GDMCC NO:60423。该菌株对重金属和磺胺类抗生素具有显著的吸附去除效果,能有效控制重金属和磺胺类抗生素对环境造成的危害;另外,本发明还提供了微生物重金属离子吸附剂和磺胺类抗生素吸附剂,具有便于投加、稳定性强、吸附去除效果显著、耐毒害能力强、微生物流失少和产物分离容易的特点,应用该吸附剂处理废水时,具有成本低、节能环保、高效和无二次污染等优点,在去除重金属离子和磺胺类抗生素中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种稳定化超富集植物中重金属的方法,将富集了重金属的植物粉末进行水热反应,水热反应的条件为反应温度为180~260℃,反应时间为0.5~4h,固液分离后烘干。本发明发现植物材料经水热处理后,水热炭中Cd、Cr、Pb、Zn、As均被稳定,降至低风险水平,可作为土壤改良剂使用而不对土壤环境造成较大危害;水热炭的热值与褐煤相当,可作为燃料使用;水热炭灰分中重金属稳定性强于原料、热解炭灰分,燃烧后灰分仅需普通的填埋处理。本发明在相对温和的温度下进行,具有能耗低、操作简单、能量回收率高、处理周期短的特点,能够充分实现固体废弃物“减量化、无害化、资源化”的目标。
本发明公开了一种医用腔镜术中烟雾气体排放装置,用于与连接穿刺器并收集手术烟雾,包括有导管、收集器和过滤器,所述导管一端连接穿刺器的戳卡,导管的另一端连接收集器,所述收集器和过滤器设于一移动箱内,所过滤器设于收集器侧边,所述收集器用于收集水蒸气和二氧化碳,所述过滤器用于过滤颗粒物,解决了现有烟雾过多造成手术视野不清晰、操作难、手动放气而延长手术时间、手术人员吸入废气危害健康的问题。
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