本发明具体涉及一种用于废纸脱墨的生物酶制剂、制备方法及脱墨工艺。生物酶技术在造纸领域具有广泛的应用,采用生物酶处理废纸脱墨相比化学处理能够有效减少生产工程中的废水排放。但固定化酶应用于废纸脱墨目前还在存在酶活力下降、回收不方便等缺陷。本发明提供了一种用于废纸脱墨的复合生物酶制剂,所述复合生物酶制剂包括复合酶及载体,所述载体为壳聚糖修饰的磁性纳米粒子。在上述载体的构建中,本发明优化了载体交联工艺,降低了对酶活力的破坏,提供了一种方便回收且更加稳定的脱墨处理剂,处理后纸张具有良好的白度及机械性能,具有较高的经济价值。
本发明公开一种高效重金属离子吸附剂,其特征在于:其由水性油墨印花(印刷)废水中提取的连接料、色料、含氮化合物等制得,先经水相提取、加热黏结制孔、脱水、干燥后再经过一步碳化活化所形成,制备过程中采用新生气泡阻隔、水相转化、超声波处理等方法在提取过程中使提取物受热黏结、收缩脱水并使提取物形成多孔原料,再高温炭化活化,提高了对重金属离子的吸附效果,对多种重金属离子去除率可达到95%以上。
本发明涉及一种化学解聚废聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的1-R-3-甲基咪唑醋酸盐离子液体(其中R可以为乙基、丙基或丁基)为反应介质和催化剂,在100-150℃下进行醇解反应,反应结束后,经过滤、蒸馏等操作得到乳酸烷基酯,回收的离子液体不经任何处理直接回用。本发明与传统的方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸、强碱,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)由于采用对废PLA具有一定溶解性的离子液体作为反应介质和催化剂,一方面缓和了反应条件,另一方面离子液体可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂不能重复回用问题。
本发明涉及一种具有反硝化和除磷功能的副球菌菌株(Paracoccus sp.),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.19475,本发明筛选出来的副球菌菌株兼具厌氧反硝化和好氧反硝化的效果,在好氧的条件下也能高效的去除水体中的总氮,同时能够降低废水中的总磷含量,在菌液接种量为0.2vol%的条件下,初始磷含量为13.4mg/L时,72h的总磷去除率可以达到63.4%。
本发明涉及一种聚苯乙烯超细纤维的吸油材料及其制备和应用。该吸油材料是由聚苯乙烯超细纤维构成的吸油片、吸油毯、吸油毡、吸油棉,采用静电纺丝法制备,首先将聚苯乙烯溶于有机溶剂中得到纺丝溶液,然后利用静电纺丝设备制得聚苯乙烯超细纤维的吸油材料。该吸油材料可用于海上或水面溢油的处理、含油废水的处理、石油化工污染控制、过滤材料、厨房油污净化、港口及码头污染治理、汽车维修油污清理领域。
本发明公开了聚酯多元醇与酚醛树脂复合型冷芯盒制芯粘结剂体系,包括组分I和组分II;所述组分I,以质量百分数计,聚酯多元醇20%‑60%,苯醚型酚醛树脂10%‑30%,余量为抗潮剂和溶剂I;所述组分包括聚异氰酸酯、延缓剂及溶剂II。极大减低了现有冷芯盒树脂生产中产生高游离醛与游离酚的废水及冷芯盒树脂应用中游离醛、游离酚对环境带来污染。
本发明公开了一种对羟基苯甲腈的合成方法,包括对羟基苯胺重氮化反应形成重氮化合物,然后将重氮化合物与氯化亚铜和氰化钠反应得到对羟基苯腈的步骤。所述对羟基苯胺由对亚硝基苯酚氢气还原而得,所述对亚硝基苯酚由苯酚亚硝化而得。本发明每一步的反应温度均较低,反应条件温和,大大降低了反应动力消耗。本发明采用常规的反应釜即可进行反应,设备要求较低,投资小。本发明不使用脱水剂和填料,只用少量的催化剂,同时催化剂可以回收套用,固废量少,仅产生少量的固体催化剂,无难处理废水。
本发明提供一种跑道式高密度鱼菜共生系统,属于养殖系统领域,设有回旋跑道式养殖池,回旋跑道式养殖池上方安装有支架,支架上安装有水培槽,回旋跑道式养殖池内的水经过废水净化区处理后,由水泵抽送到水培槽,再由水培槽流回回旋跑道式养殖池,形成循环,换水率非常低,基本实现“零换水”,解决养殖池、种植区占地面积大且空间利用率底的问题;节约建造成本和建造难度;减少日常使用中的人工维护;解决了鱼菜共生系统中养殖密度低的问题;解决了现有鱼菜共生系统无法实现冷水性鱼类与蔬菜无法兼得问题。
本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。
本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂及其制备方法与应用,属于环境功能材料技术领域,为提高催化剂的氧化还原反应循环稳定性,本发明提供一种Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂,所述Pd掺杂的木质素基非均相类芬顿催化剂是以木质素为载体,将所述载体经铁离子和钯离子负载改性后煅烧,煅烧后固体产物经纯化处理制备而成,本发明制备的催化剂可用于废水处理。
本发明公开了溶剂提纯法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂CBS的方法,以橡胶促进剂M、环己胺为原料,以双氧水、次氯酸钠为氧化剂,以硫酸作为催化剂,反应合成促进剂CBS;最佳生产工艺条件为:(1)各原料、氧化剂之间的摩尔比如下:n(M):n(环己胺)=1:2.2;n(M):n(20%双氧水):n(15%次氯酸钠)=1:0.6:0.65~0.75;(2)反应温度为:35~40℃;(3)反应时间:2.0~2.5h。本发明全方位解决了溶剂法橡胶促进剂M合成次磺酰胺类促进剂CBS的技术难题,产品质量指标高于国标水平,消耗指标达到行业较低水平,并解决了废水、固废、恶臭污染物处理问题。
本发明涉及一种节能环保酒精制备工艺,采用淀粉类原料,依序包括下述工序,将淀粉类原料送入膨化机内挤压膨化,得到膨化料;向膨化料喷涂酶制剂并加水,控制料水重量比1∶(1.7~2.5),在55~65℃水解;水解后冷却降温至28~30℃,加入酵母二次配料;配料送入隔膜发酵罐,保持28~35℃、38~48小时发酵;发酵产生的清液通过隔膜发酵罐的隔膜进入集液箱供蒸馏;最后,发酵产生的固体料经不低于60℃加热挤压,渣饼作为饲料,清液与加热产生的蒸汽冷凝水合并进入集液箱,供蒸馏,产生的精馏废水用于喷涂酶制剂和二次配料;同时产出酒精至成品罐。本发明节能、降耗,酒精纯度高,生产周期短、生产效率高,生产成本大幅降低。
一种处理含铅污水的微生物燃料电池,包括阳极室和阴极室,其中阴极室和阳极室各有一块石墨板,两块石墨板分别通过导线引出,外接电阻,形成电子回路,阴极室和阳极室通过盐桥连接提供质子通路,阳极室内装有含铅离子废水作为阳极液,所述的阴极室内装有含产电细菌并以主要为含硝态氮的基质作为阴极液。本发明微生物燃料电池主要功能为对含铅污水中铅离子的析出,及其有机物的降解和氨氮的去除,同时产生电量,把污水处理变成一个有利可图的产业。
本发明涉及一种化学解聚废聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的氯化锌等过渡金属盐为催化剂,在90~130℃下进行醇解反应,反应结束后经蒸馏等操作得到乳酸烷基酯,回收的催化剂不经任何处理直接回用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸、强碱,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)催化剂价格低廉、催化活性高、选择性好、用量少,并可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂用量大、易发生脱水等副反应,而且不能重复使用问题。
本发明涉及一种化学解聚废聚3-羟基丁酸酯(PHB)材料生成3-羟基丁酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的1-甲基-3-(3-磺酸基丙基)咪唑硫酸氢盐、N-甲基-N-(3-磺酸基丙基)吗啉硫酸氢盐、N-(3-磺酸基丙基)吡啶硫酸氢盐、N-(3-磺酸基丙基)吡啶对甲苯磺酸盐和N-(3-磺酸基丙基)三乙胺硫酸氢盐等离子液体为催化剂,在110~150℃下进行醇解反应,反应结束后,经过滤、蒸馏等操作得到3-羟基丁酸烷基酯,回收的离子液体不经任何处理直接回用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)采用离子液体作为催化剂,一方面缓和了反应条件,另一方面离子液体可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂不能重复回用问题。
本发明公开了一种NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合光催化剂材料的制备方法,该复合材料是NiTiO3掺杂于Bi4NbO8Cl形成异质结,构成NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合材料。制备方法包括以下步骤:通过溶液燃烧法制得Bi4NbO8Cl;通过沉淀、煅烧法制得NiTiO3;将反应得到的NiTiO3和Bi4NbO8Cl经过研磨、超声、煅烧制备得NiTiO3/Bi4NbO8Cl复合纳米光催化材料。由于NiTiO3(‑0.21eV~2.15eV)与Bi4NbO8Cl(‑0.28eV~2.11eV)的带隙位置及宽度较为合适,所以该复合光催化剂结构不仅能拓宽光谱吸收范围,同时可以促进光生电荷和空穴的转移,降低光生载流子的复合机率,从而提高其光催化降解水中有机污染物的效率。该合成方法简单可行,制备的复合材料形貌较好,结晶度高,具有优越的光催化性能,在光催化处理染料废水领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种除臭脱硫装置及除臭脱硫菌群培育,涉及废物处理技术领域,包括供液泵、曝气头、菌液槽、回流口、曝气机、预留槽、进水口;脱硫除臭菌群的培养,括硝化菌、放线菌、丝状菌、光合菌、植物乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、啤酒酵母菌、副干酪乳杆菌、地衣芽孢杆菌,通过将上述的各种菌的干燥孢子进行混合搅拌,经过高温灭活处理,再加入含有共生互利培养菌群的液态培养基,在30°至90°的保温条件下进行培育使其自然发酵,最终实现完成脱硫除臭菌;有益效果在于:生物氧化塔和生物滴滤塔能有效吸收和降解废气中产生的硫化氢、氨氮等恶臭的物质,清新周边空气,减少臭味;废水经处理后全部回用于生产,减轻环保压力。
本发明公开了一种柴油或汽油光催化氧化脱硫催化剂,其特征在于所述催化剂由大孔聚苯乙烯系树脂进行氟改性并负载磷钨酸制得;其用于脱硫的方法为:以含硫柴油或汽油为原料,在氧化剂、催化剂和紫外光源存在下,进行光催化氧化脱硫反应,反应后经物料经分离并用萃取剂萃取得到产品柴油或汽油。本发明以氧气取代H2O2作为氧化剂,克服了H2O2价格较高、稳定性差以及脱硫工艺产生大量废水等不足,光催化技术的运用使得反应条件温和、操作成本低且环境友好。通过在聚苯乙烯树脂中接枝氟元素,利用氟碳键具有的高键能以及氟原子强大的电负性和光电性,提高了催化剂的耐高温老化性能以及光催化氧化脱硫性能。
一种低温无硫可膨胀石墨的制备方法,它涉及可膨胀石墨的制法。本方法:将鳞片石墨与高氯酸溶液在温度为‑25℃~30℃的条件下混合,得到初级可膨胀石墨;再向其中加入醇,搅拌均匀,得到可膨胀石墨。该制备方法能有效解决现有的无硫可膨胀石墨的制备过程需加热、反应时间长、产品含有重金属杂质的技术问题,且制备过程不产生废水。获得的可膨胀石墨在室温下的保质期1年以上,便于运输存储,有利于异地膨化。该可膨胀石墨在420~1100℃膨化,得到无硫、无重金属膨胀石墨,膨化过程不产生烟雾,绿色环保。膨化石墨容积在280ml/g~800ml/g内可控调节,产品的品质优良。
本发明属于先进石化化工新材料技术领域,涉及一种壳聚糖改性丙烯酸基微球的制备方法,以聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸、壳聚糖作为共聚单体,戊二醛为交联剂,进行悬浮聚合即得。本发明的壳聚糖改性丙烯酸基微球为球形多孔材料,其平均孔径为8~20nm,比表面积为9~25m2/g。该壳聚糖改性丙烯酸基微球具有颗粒均一、机械强度较高等优点,可用于去除废水中的染料等物质。
本发明提供了一种从植物生物质中清洁分离木质素和半纤维素的方法,将粉碎的植物粉末浸入微波消解液,并放入微波消解罐,再放入微波消解装置,设定微波消解程序,得到第一溶液;将上述粉末经高压二氧化碳处理得到中间体粉末与第二溶液;将中间体粉末置入漂白槽中进行相应处理,最终得到植物纤维素纯品。能够清洁分离木质素和半纤维素,生产成本相对较低,在本发明整个生产过程中,水、电、汽消耗相对较低低、耗时短以及化学药品用量少,仅使用少量过碳酸钠、双氧水和硫酸,而且甲醇和甘油可回收再利用,并且脱胶工序不使用烧碱、并且不使用可能导致二氧化硫废气产生的亚硫酸钠成分,环保压力小、废水处理成本相对较低。
本发明公开了一种采用生物制剂浮选含金矿石的方法,经过磨矿、粗选、精选、扫选步骤进行浮选,所述磨矿步骤,将矿石原矿磨至粒度小于0.074mm,含量大于70%,将磨矿后的矿浆浓度调整为33%,搅拌2~3分钟,并在搅拌的同时依次加入捕收剂和起泡剂,所述捕收剂为黄药和生物制剂,捕收剂采用黄药和生物制剂配合使用,能有效提高金浮选回收率和精矿品位,采用的生物制剂绿色环保,能够自然降解,减少了废水处理环节,降低了生产成本。
本发明公开了一种隧道式清洗机,包括输送线,沿所述输送线的输送方向依次设有浸泡室、冲洗室、清洁室,通道入口、通道出口处及浸泡室与冲洗室之间、冲洗室与清洁室之间分别设有隔离帘,隔离帘可阻挡水雾通过,减少交叉污染。浸泡室、冲洗室、清洁室都设置有水槽,三水槽通过隔板彼此隔离;浸泡室、冲洗室、清洁室的下方各设置一水箱,分别为浸泡水水箱、冲洗水水箱、清洁水水箱。浸泡室、冲洗室、清洁室的管路本身及管路与水箱、喷淋装置的连接通过卡箍连接。本发明清洗过程中的废水可以循环利用,节约了水资源,有效降低了能耗;提高了清洗过程的生产效率及清洗质量;设备整体可拆卸,方便对管路内部进行清洗消毒,有效保障了卫生安全。
本发明提供了一种原位修复地下水硝酸盐污染的微生物燃料电池,包括阳极室、阴极室、位于阴极室两侧的阴离子交换膜及外电路系统;阳极室上设有进水管、出水管和排气管,阳极室中设有生物阳极,生物阳极上附着厌氧产电微生物,阳极室充满阳极液,且阳极室接种高效厌氧消化污泥;阴极室上设有排气管,阴极室中设有生物阴极,生物阴极上附着电活性反硝化微生物,阴极室充满阴极液,且阴极室接种反硝化污泥;外电路系统包括外电阻、导线和电信号采集记录仪。本发明同时具有有机废水治理、生物产电和地下水硝酸盐污染原位修复三重功能,避免原位修复中对地下水造成有机物、微生物等二次污染问题,且该装置结构紧凑,运行成本低,经济高效。
本发明公开了一种通过调节料液电导率控制硫酸软骨素含量的方法,通过碱提法或全酶解进行制备硫酸软骨素料液,硫酸软骨素料液料液经过澄清过滤→浓缩→调节电导率→乙醇沉淀→分离→乙醇洗料→分离→烘干,制备硫酸软骨素成品,并检测硫酸软骨素成品中硫酸软骨素的含量高达99.7%,通过调节料液电导率控制硫酸软骨素含量的方法,能够使软骨素成品一次性出品含量达到95%以上,不需要进行膜分离反复洗料的生产方式,节约提高了产品收得率,了大量的工艺时间,并且不会产生大量的废水,节约了生产企业的环保资源。
本发明提供灰渣分离、干法排渣的Y型气流床气化炉,主要包括气化炉、气灰分离器、流化床换热器、移动床换热器等,气化炉分为气化室和激冷室,中间通过分段锥形封头隔开;气化室壳体从外向内依次是隔热材料层、冷却套和耐磨材料层;在气化室底部设置冷却液进口,顶部设置冷却液出口;气化室顶部中心设顶喷嘴,上部沿圆周均匀设3个以上侧喷嘴;分段锥形封头中心设置气化产物排出口,通入激冷室;气化产物排出口外侧设置激冷喷头,激冷室底部锥形封头中心设固体下料管通入流化床换热器,激冷室上部设置粗合成气出口接入气灰分离器,充分利用气化产物余热,消除黑水和含盐废水难题。
本发明涉及一种油溶性悬浮床加氢催化剂的制备方法及其应用,属于石油加工技术领域;所述制备方法包括如下步骤:将金属盐与表面活性剂混合均匀,充分研磨;将上述混合物放入真空干燥箱,加热后得催化剂前驱体;将上述催化剂前驱体充分研磨,溶于油品,得到悬浮床加氢催化剂。本发明的油溶性悬浮床加氢催化剂的制备方法,采用低温固相反应方法,制备工艺简单,避免使用各种溶剂,无废水废气排放。同时,耗能少,对生产设备的要求低,装置设备投资少。
本发明提供一种三乙烯二胺季铵盐的制备方法,包括:1)将三乙烯二胺(TED)、碳酸二甲酯(DMC)和催化剂共混于反应釜中,升温至120‑160℃反应3‑7h,压力范围:常压至0.13MPa;2)待反应冷却至室温,减压浓缩蒸馏得三乙烯二胺季铵盐粗品;3)将三乙烯二胺季铵盐粗品和足量碳酸二甲酯混合搅拌2h,减压抽滤,真空干燥即得三乙烯二胺季铵盐纯品。本发明还提供了一种三乙烯二胺季铵碱的制备方法,及其在新型功能材料领域的应用。本发明提供的合成方法简便绿色,不产生含盐的废水,无毒无公害,而且大大降低生产成本。
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