本发明提供一种山梨醇和麦芽糖醇缓蚀剂的制造方法,其组分按重量百分比为:钼酸钠2-3%;烷基苯并咪唑2-3%;苯甲酸钠6-7%;山梨醇和麦芽糖醇各占上述余量的50%,将麦芽糖醇和山梨醇混合,加热至70℃,搅拌均匀,加入烷基苯丙咪唑,继续搅拌,加热至90℃,然后加热至110℃,继续搅拌2小时,进行螯合复配,降温至100℃,搅拌,加入活性炭脱色,再搅拌,降至70℃以下,冷却包装。本发明能够用于多种介质腐蚀环境,适用于黑色、有色金属,它溶于水、无腐蚀性、无易燃易爆性、低毒性,生产过程中无废气、废水、废渣排放,噪音低、能耗低,应用领域广泛。
本发明涉及一种α-蒎烯一步催化水合反应的方法,具体的说是采用羧基功能化离子液体[MIMCH(Cl)COOH]HSO4催化α-蒎烯水合反应制备松油醇的方法,属于林产化学品制备技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体[MIMCH(Cl)COOH]HSO4结构中的羧基作为α-蒎烯水合反应的催化活性基团,实现了在无其他辅助催化剂条件下,α-蒎烯一步水合反应清洁制备松油醇。催化剂溶于水相而不溶于α-蒎烯相,以液-液两相方式催化水合反应,反应结束后静置,油水两相自然分层,上层为水合产物相,无需水洗工艺;下层为溶于水的催化剂相。本发明避免了均相酸催化剂的使用和含酸废水的产生,是α-蒎烯一步水合反应的环境友好工艺。
本发明涉及一种磁性生物氧化锰吸附材料及其制备与应用。该方法选取能够诱导生物氧化锰的恶臭假单胞菌Pseudomonas putida MnB1,菌株购买于美国模式均收集中心,保藏号ATCC 23483。通过席夫碱Schiff反应对生物氧化锰进行磁性改性,使其具有磁性。通过本发明所诉方法制备的磁性吸附剂,不仅达到了对废水中的砷的快速、高效吸附功能,同时具有易回收、可重复利用等特性。磁性生物氧化锰材料的制备工艺简单,操作方便,处理成本低,无二次污染。
针对现有技术中在微藻异养发酵所存在的碳源成本高昂的问题,本发明提供了以木质纤维素类农林废弃物为原料的工艺所述工艺包括木质纤维素原料预处理、糖化、微藻异养发酵和后处理等步骤。所述工艺采用木质纤维素生物糖化与微藻异养发酵相结合的策略,不但显著降低了微藻异养发酵的生产成本,还解决了农林废弃物的综合利用问题。同时采用了用于催化木质纤维素糖化的纤维素酶制剂,显著降低了糖化阶段的用酶成本。此外,所述工艺中质纤维素糖化阶段培养基与发酵培养基可循环使用,可以显著节水和减少化学品使用,具有减少废水排放和降低成本的显著效果;对于产业化具有重要的意义。
本发明公开了一种藻菌共培养去除苯酚和促进小球藻生长的方法,具体是将小球藻与一种热带假丝酵母菌(Candida tropicalis)按照一定比例进行共培养。小球藻在生长过程中释放的氧气和胞外代谢物可以被真菌生长所消耗,真菌则可以代谢生成二氧化碳供藻细胞光合利用,同时释放维生素、糖肽类等生长刺激因子促进小球藻生长。另外,热带假丝酵母菌对苯酚具有较高的耐受性和去除能力,因此共培养体系在促进藻菌生长的同时,又可以实现苯酚的去除,对含酚废水的处理具有重要意义。
本发明公开了一种从废弃纺织品中回收化学纤维的方法,其步骤包括:将废弃纺织品粉碎成碎片作为原料,加入到反应釜中;向反应釜内加入碱液,与原料混合均匀,在加热条件下反应,其中涤纶等化纤溶解于反应液中;过滤,将不溶的棉纤组份滤出,并得到含有化纤组份的滤液;加酸中和,得到化纤的沉淀物,过滤烘干得到化纤的固体混合物。本发明采用低浓度的碱液,在较低温度条件下能完全溶解涤纶等化纤组份,而不溶解棉纤,将不溶的棉纤过滤去除,回收后的化纤不含有棉纤等组份,可直接进行加工,节省能源等成本;使用的试剂为低浓度的碱液,且温度条件比较低,能耗较低,不会产生难降解的有机废水,对环境基本无污染。
本发明公开了一种制备活性炭基材料 SO2吸附剂的方法,其特征是褐 煤半焦或无烟煤、烟煤半焦等含炭材料首先通过加压水热化学 进行改性,然后通过30-65%的 HNO3或HF, H2SO4氧化处理,最后在N2气氛下 进行活化。本发明的特点是半焦等炭基材料来源广泛,价格便 宜,所制备的吸附剂可反复再生循环使用,最终还可用于废水 处理或锅炉燃料,无二次污染。可广泛用于燃煤电厂、燃煤锅 炉和燃煤窑炉等烟气的脱硫净化环境保护行业中。
本发明属于有机物制备领域,具体为一种芦荟大黄素的提取方法及装置。本发明方法包括:1)将芦荟石溶于酸水中,过滤,得到芦荟甙水溶液;2)将步骤1)所得的芦荟甙水溶液加至离子膜电解装置中,进行电解,得到芦荟大黄素。本发明装置包括电解槽和恒压电源,电解槽内设有阳极室、阴极室及连接在阳极室和阴极室之间并将阳极室和阴极室隔开的离子电解膜,阳极室中设有阳极板,阴极室中设有阴极板,阳极板与阴极板分别与恒压电源的正极和负极电连接,阳极室循环连接有第一温控装置,阴极室循环连接有第二温控装置。本发明利用电化学催化系统,实现芦荟大黄素的电解生产,大大降低生产成本;整个过程不采用氯化铁,不会产生含二价铁的废水,无污染。
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。
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