本发明属于材料领域,涉及一种锰酸锂及其制备方法和应用。所述锰酸锂的制备方法包括将金属盐配成电导率≥200uS/cm的金属盐溶液,之后将锰金属单质和/或锰金属氧化物、掺杂剂、氧化剂、水、含氨溶液、金属盐溶液在氧化还原电位ORP值≤‑100mv、络合剂浓度为3~50g/L、电导率≥200uS/cm的条件下进行化学腐蚀结晶反应,之后依次经磁选、固液分离、洗涤干燥并与锂源混合后煅烧。采用本发明提供的方法制备锰酸锂,溶解结晶过程不产生废水,且不断消耗水,从而能够达到对环境友好的目的,并且将由此获得的锰酸锂作为锂离子电池正极材料,还能够提高锂离子电池的克容量以及循环稳定性,极具工业应用前景。
本发明公开了一种无污染高效的含核蜜饯加工工艺,包括S1原料选取;S2蜜饯预处理;S3冷冻干燥;S4糖渍;S5干燥;S6充氮包装;S7杀菌入库。本发明提供的一种无污染高效的含核蜜饯加工工艺,以新鲜果实为原料,通过冷冻干燥的方法简化了以往蜜饯处理过程中的盐渍、漂洗和干燥的步骤,避免了此类过程中产生的工业废水所形成的污染,通过冷冻干燥,实现了果实的快速熟化和干燥,既保持了鲜果的良好外形,又没有破坏其中的营养成分,同时避免了在后续糖渍过程中果肉软烂现象的发生,并极大地提高了糖渍处理的效率。本发明具有操作简便、无防腐剂添加和无安全风险的优势。
本发明公开了一种利用水解方式处理三氯蔗糖‑6‑乙酸酯废弃母液的方法,通过将三氯蔗糖‑6‑乙酸酯水解成三氯蔗糖,进而对水解后得到的处理液进行萃取、结晶,而直接获得终产品三氯蔗糖。本发明反应条件温和、简单,能够很好地满足实际生产需求,不仅大大提高了对废弃母液的处理及利用效果,提高了产品收率,而且也减少了对环境所造成的压力,为工业生产废水的处理提供了新的途径,具有重要的经济效益和社会效益。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种活性复合金属氧化物负载银修饰铁系金属氧化物除砷微纳米吸附剂及其制备方法。本发明将铁系金属盐溶液、银盐溶液、锌盐溶液和锆盐溶液配制成混合金属盐溶液;然后进行水热反应;反应结束、自然冷却后,在磁力搅拌条件下,向其滴加沉淀剂溶液至pH值为8;滴加结束、高速离心分离得沉淀物;再洗涤、离心分离,直至上层清液的pH值为中性;最后烘干、在焙烧制得除砷吸附材料。本发明制得的吸附剂,具有比表面积较大、介孔和大孔“混合”的孔结构特征,具有去除率高、吸附容量大、使用量少、吸附速率快和无二次污染等特点,可用于地下水、地表水中低浓度砷污染物以及低浓度含砷工业废水的深度处理。
本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
本发明涉及一种从铜矿生物堆浸尾渣中回收金和铜的方法,它依次进行介质转换:废弃铜矿生物堆浸尾渣不卸堆进行三期介质转换,用矿山碱性废水辅以石灰、氢氧化钠溶液喷淋,控制堆底部流出溶液的pH值大于10.5,得介质转换后的废弃铜矿生物堆浸尾渣;氰化喷淋浸出:将介质转换后的废弃铜矿生物堆浸尾渣进行四期氰化喷淋浸出,用氰化钠溶液喷淋,得贵液;氧化破氰回收铜:加入破氰剂进行破氰除铜,将破氰除铜渣浆用浓密沉降固液分离得滤液和产品铜精矿,将溢流和滤液混合后活性炭吸附,得吸附贫液和产品载金炭。它具有投资少、时间短、成本低、最终尾渣的金含量低于0.07g/t,铜总回收率高于35%、可形成工业化生产线,操作简单、适应性强、对环境友好等优点,适于有色金属冶金固体废渣综合回收应用。
本发明公开了一种活性炭废气循环吸收系统,属于磺化反应设备领域,包括吸收塔、敞口的液碱槽和固液分离器,液碱槽和吸收塔之间设有液碱吸收尾气循环装置,液碱槽和固液分离器设有液碱固液分离循环装置,本发明结构的一种活性炭废气循环吸收系统,吸收塔中反应产生的亚硫酸钠通过液碱吸收尾气循环装置回流到液碱槽,再通过液碱固液分离循环装置将液碱槽内析出的亚硫酸钠与吸收液分离,使得整个吸收尾气的过程中可以保证没有废水的排放,还可以利用尾气的二氧化硫制备工业原料亚硫酸钠。
本发明公开了一种基于电位调控溶出伏安法的痕量金属离子检测方法,先用电化学方法将待测液中金属离子富集沉积到惰性工作电极表面;然后通过电位调控,在短时间内施加一适当电位,使干扰离子预先溶出;最后再用伏安法进行待测金属离子的溶出,并记录溶出伏安曲线。与常规的溶出伏安法相比,使用本发明方法对溶液中痕量金属离子进行检测时,检测限最低可以大幅度降低到1.0×10-9g/L级别。在连续测定时的重现性、稳定性及可靠性也可大大提高。该方法可以应用于海水、地表水、工业废水等水溶液,以及其它非水溶液物质(如食品、电子产品、有机物品等)经过消化后的水溶液中痕量金属离子含量的检测。
本发明公开了一种三氯蔗糖水结晶母液的提纯处理方法,不仅降低了除杂溶剂在糖水层中的残留,而且通过分步萃取除去了三氯蔗糖水结晶母液中的低极性与高极性杂质,从而大大提高了除杂后得到的三氯蔗糖粗品纯度;同时,本发明提纯处理工艺过程,有效提高了三氯蔗糖的回收率、降低了损耗和废水排放,适合于工业化实际生产。
一种从锰矿渣中提取高纯度锰的方法,涉及对锰矿渣和含锰废水进行资源化利用的领域,包括以下步骤:步骤1、在锰矿渣中加入水,采用浸泡或淋洗的方式以将锰矿渣中的可溶性盐冲洗出来,然后过滤得到含锰的废液;步骤2、在所述含锰的废液中加入氧化剂并搅拌均匀;步骤3、在步骤2之后,加入沉淀剂调节溶液的pH为8.5~12进行反应,然后过滤收集沉淀,采用该方法回收的锰元素在所有元素中的含量可以达到45%~75%,纯度高而且步骤简单,反应时间短,成本低,具有很好的工业应用前景。
基于膨胀阻燃剂制备的氧化石墨烯复合物及其制备方法和在铜离子和汞离子吸附中的应用,基于膨胀阻燃剂制备氧化石墨烯复合物,由含锌离子液体插层氧化石墨烯制得,含锌离子液体由对羟基苯甲醚、丙烯酰胺、氯化锌按重量份0.05:1:1的比例混合制得,本发明制备由含锌离子液体插层氧化石墨烯制备的剥离型超薄氧化石墨烯复合物是黑色粉末固体,其大量的含氧官能团可以用来吸附处理工业废水中铜离子和汞离子。
本发明公开了一种高效节能的钢渣粉制备方法,属炼钢废弃资源综合利用领域,解决现有技术中钢渣粉细度不够、成本较高、设备易磨损等技术问题。本发明一种高效节能的钢渣粉包括以下步骤:1、粗破碎;2、对辊挤压;3、第一次磁选除铁;4、细磨。其中细磨包括研磨、烘干、选粉、第二次磁选除铁等四个步骤,形成闭路循环。本发明加工出来的钢渣粉比表面积≥450 m2/kg,副产品铁精粉含铁量≥70%,能耗大幅低于同行业水平,工业化生产线废气达标排放,废水零排放,属于环保型生产线。
本发明提供一种复合式高效环保水处理药剂及其制备方法和应用,所述水处理药剂按照重量份数的原料组成如下:复方药剂A剂97‑99份,复方药剂B剂1‑3份;制备方法为首先制得A剂,再制得B剂,再将A剂与B剂混合均匀,经超声波处理后得到复合式高效水处理药剂。本发明水处理药剂可应用于工业、农业、生活等高难度废水处理,药剂原料廉价易购,生产方便,药剂使用方法方式多样,药剂应用环节不依赖污水处理复杂的设施与设备,与当前常规污水处理设施投资与药剂用量比较,可减少污水处理设备投资60%以上,减少污水处理药剂用量30‑50%,经济环保、简单高效。
本发明涉及材料制备方法,具体为二氧化锰纤维素纳米纤维杂化物制备方法,纤维素配制纤维素悬浮液,用超声细胞粉碎仪以1000w超声1h,制备成纤维素纳米纤维;将10mmol碱性高锰酸钾溶于100mL水,向其中加入300mL 1wt%的纤维素纳米纤维;室温搅拌8h,水洗除杂,浓缩成浆。该方法原料纤维素来源广泛,是绿色可持续资源,使用二氧化锰原位长在纳米纤维素纤维上,不用再添加还原剂,合成成本低,过程简单。通过调节pH可实现二氧化锰/纤维素纳米纤维杂化物对亚甲基蓝的吸附和氧化脱色的转换,制备得到的二氧化锰/纤维素纳米纤维杂化物对亚甲基蓝的脱色效率高,脱色剂使用量小。在工业废水处理,环境修复方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种灰盖鬼伞来源的过氧化物酶的突变体及其编码基因和应用。本发明提供的蛋白质,命名为CiP‑G175F蛋白,如序列表的序列1所示。本发明还保护CiP‑G175F蛋白作为过氧化物酶的应用。本发明提供的过氧化物酶,发挥功能的单元为单一蛋白质,更加适用于工业化大规模生产。本发明提供的过氧化物酶,比活力高、底物亲和度高、底物谱广、性质稳定,可应用于清除废水中酚类物质、降解苯类物质、催化染料脱色、生物传感器、医药领域等多个领域,生产不受地域和气候限制。本发明具有重大的应用推广价值。
本发明公开了一种胺基功能化石墨烯量子点及其制备和应用,属于材料的制备领域。本发明以活性炭为原料,经过硝酸氧化后,过滤除去硝酸并用水洗涤至接近中性,即可得到石墨烯量子点。所得石墨烯量子点表面带有大量含氧官能团,包括羧基、羟基等,因此可以在中性条件下稳定地分散于水中。该石墨烯量子点表面的羧基和羟基可与大部分重金属离子络合,并引起团聚,最终实现该石墨烯量子点与重金属离子的共沉淀。因此该石墨烯量子点可用于重金属离子工业废水的净化。本发明所介绍的石墨烯量子点的生产方法简单便捷,成本低廉,产率高。所得的石墨烯量子点对重金属离子具有很好的去除效果;而且经过解析脱附再生处理的石墨烯量子点可循环利用。
β‑胡萝卜素的合成方法,由维生素A醇或其衍生物制备得到有机膦盐,在钒化合物催化剂和分子筛存在下,于氧气氛围中,发生分子间氧化偶联反应,得β‑胡萝卜素。采用清洁环保、经济易得、便捷安全的含氧气体作为氧化剂,对环境没有危害,成本低,利于工业化生产。采用钒化合物做催化剂,显著降低偶联反应时间;采用分子筛做助催化剂,降低催化剂使用量,提高催化氧化效果,减少含金属离子废水的排放。加入聚醚类相转移催化剂可引发非均相反应体系中底物间的反应;固态碱性化合物与其形成络合物而被溶解于有机相中参与反应,有效控制有机相中碱的溶解度,促进反应进行的同时抑制副产物的产生,增加种产物的产量,从而达到提高收率的目的。
抗卵巢癌药物Rucaparib关键中间体的制备方法,涉及医药中间体的制备。化合物1以甲醇和环己烷为溶剂,以对甲苯磺酸为催化剂,反应后得化合物2;以醋酸和醋酸酐为溶剂,将化合物2与硝酸钾反应,得化合物3;化合物3以N,N‑二甲基甲酰胺二甲基缩醛为溶剂,三乙胺为催化剂,反应,得化合物4;化合物4以甲醇为溶剂,雷尼镍为催化剂,反应,得化合物5,即抗卵巢癌药物Rucaparib关键中间体:6‑氟‑1H‑吲唑‑4‑甲酸甲酯。避免硝硫混酸硝化反应和废水废气排放,安全环保。原料易得价格低,提高反应收率,便于工业化生产。
本发明涉及精细有机合成领域,尤其涉及一种2,2‑双(4‑氨基苯基)六氟丙烷的绿色制备方法,包括以下步骤:(a)在全氟化合物溶剂中,2,2‑双(4‑甲基苯基)六氟丙烷和氧气发生氧化反应,分离得到2,2‑双(4‑羧基苯基)六氟丙烷;(b)将步骤(a)得到的化合物与氨气在有机溶剂中回流反应,得到2,2‑双(4‑羧基苯基)六氟丙烷的铵盐;(c)将步骤(b)得到的化合物与有机溶剂混合加热,升温脱水,得到2,2‑双(4‑甲酰胺基苯基)六氟丙烷;(d)在氢氟醚溶剂中,将步骤(c)得到的化合物与次氯酸钠进行霍夫曼降解反应,纯化得到2,2‑双(4‑氨基苯基)六氟丙烷。本发明选用氧化剂经济绿色,氧化溶剂不燃不爆;霍夫曼反应选用氢氟醚溶剂减少产生高COD废水,有利于工业化生产。
本发明公开了一种VOC吸收剂及其制备方法,是在苯乙烯、丙烯酸丁酯的基础上引入亲水性第三单体,通过交联共聚制得。本发明的VOC吸收剂最显著的特点是颗粒硬度好,吸收后颗粒不粘结,再生回收后仍能保持良好的颗粒形态,并且回收前后的吸收倍率没有明显变化,解决了传统吸收剂回收性能差、回收后颗粒粘结需破碎处理的问题,可有效降低使用成本。本吸收剂可广泛应用于工业含VOC溶剂的废水废液的处理,以及化工生产中有机溶剂的泄露与紧急吸收,开发应用前景广阔。
本发明公开了一种Ti/IrO2/NiO‑SnO2电催化电极及其制备方法和应用,所述电极是分别将氯化亚锡,氯化镍与氯铱酸溶解于无水乙醇中,然后将得到的氯化亚锡,氯化镍与氯铱酸的溶液按一定比例混合,每次量取一定比例在钛片上进行涂覆,然后在箱式电阻炉中进行一段时间保温,最后在一定温度下烧结一段时间最终获得高性能的电极材料。不同的电极材料适用于催化不同的有机溶液,选取合适的溶液才能发挥电极的最大价值,将所得电极材料进行刚果红和玫瑰红溶液降解对比实验,能显著地将刚果红溶液去除,部分地将玫瑰红溶液去除,为电解工业降解印染废水提供了一定的研究思路。
本发明公开了一种用于污水提标的光催化处理设备,包括多个过滤器,所述的多个过滤器分别与系统出水管连接,所述的多个过滤器还分别通过自动控制阀门与反洗进水管连接。本发明利用光催化高级氧化技术进行污染物分解,运用于污水处理厂或工业废水处理后尾水的有机物、氨氮等指标的提升降解,以降低对环境的污染。
本发明是一种泡沫镍负载作尿素电解辅助制氢双功能催化剂电极,属于物理化学领域。本发明采用简单、低成本的方法合成了泡沫镍负载的非贵金属多孔氮化镍电催化剂(Co5.47N NS/NF),用于高效尿素电解辅助制氢,在1.345V电流密度为10mA/cm2时表现出优异的UOR性能。Co5.47N NS/NF对HER也表现出很高的活性,在10mA/cm2时仅需116mV,这表明Co5.47N NS/NF是一种优良的UOR和HER双功能催化剂。此外,相应的双电极电解槽只需要1.348V来驱动10mA/cm2,比水电解低0.2V,并且可以保持高电流密度(100mA/cm2)电解20小时。Co5.47N NS/NF电极在完整的尿素电解过程中具有优异的性能,比水分解制氢效率更高,而Co5.47N NS/NF电极具有很高的活性和稳定性,在替代贵金属和有效处理含尿素工业废水方面具有很大的潜力。
本发明公开了一种多孔重金属离子吸附剂及其制备方法,其以二氧化钛溶胶与丙烯酸均匀混合,通过交联聚合制备稳定均一的二氧化钛/聚丙烯酸杂化凝胶,再使用酸性溶液洗脱二氧化钛后制得,本发明的多孔重金属离子吸附剂具有发达的孔隙结构且孔隙分布比较均匀,能够快速吸附重金属离子,吸附量很高,而且再生使用多次吸附量也没有明显变化,且制备过程简单、高效,性能优异,可广泛应用于含重金属离子的废水废液的处理,工业化应用潜力大,发展前景广阔。
本发明属于化学改性黄原胶领域,具体涉及一种化学改性黄原胶的制备方法,以过硫酸钾为引发剂,丙烯酰胺为接枝单体,三羟甲基丙烷三缩水甘油醚为交联剂,制备接枝共聚物。获得的改性黄原胶吸水增强,絮凝效果增强,在较低黄原胶与丙烯酰胺比例的条件下也能获得高的接枝率,使黄原胶具有更广阔的应用前景。本发明操作简便,成本较低;制得的改性黄原胶可用做吸附剂在工业废水中发挥很大作用,也可用于食品包装,使食品达到保鲜的目的,也可用于药物控释。
本发明提供一种利用微生物净化污水工艺,操作步骤如下:1)微生物处理:将混合菌落和载体安装1:3的重量比搅拌混合,在将其在1-3℃下干燥,并保持干燥后的含水量在7-10%;2)厌氧处理:将污水通入厌氧池中,控制pH值为7.5-7.7,温度为25-28℃;3)养菌:将厌氧池中的污水通入到养菌池中,按照每万吨废水投放3-5千克混合菌落和载体混合物,每天投放1-2次,持续投放7-10天;4)过栅:将养菌池中的污水通过筛网去除残留的絮黏物;5)曝气沉淀:经格栅处理后的污水再通入曝气沉淀池中,并通入空气量2.0-4.0m3/min;6)消毒:将曝气沉淀后的污水进行消毒处理,检测合格后排放,整个工艺能够有效的实现污水中的有害物质的去除,可进一步推广以及工业化的处理,见效快,耗能少。
本发明公开了一种多孔活性炭纳米纤维负载蒙脱石除氟材料的制备方法,其包括如下步骤:将蒙脱石加入三醋酸纤维素(TCA)/溶剂模板剂溶液中,分散均匀,得到淬火液;将所述淬火液在‑50~‑10℃下进行热致相分离后,用乙醇进行萃取,得到TCA/蒙脱石复合纤维;将所述TCA/蒙脱石复合纤维在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解后,转入60~80℃下的氯化铵溶液中进行活化,得到前驱体;将所述前驱体在400~500℃下的氮气气氛中进行炭化,得到所述多孔活性炭纳米纤维负载蒙脱石除氟材料;其中,所述三醋酸纤维素/溶剂模板剂溶液的制备方法为:将三醋酸纤维素溶解于溶剂中,搅拌溶解即可。本发明具有的有益效果:制备的多孔活性炭纳米纤维负载蒙脱石的除氟效率达87.2%,可广泛应用于工业含氟废水处理。
本发明属于应用生物学领域,特别涉及了一株经过诱导可以产生漆酶的并且具有电化学活性的枯草芽孢杆菌。诱导培养基成分为:蛋白胨10g/L,NaCl:10g/L,酵母提取物:5g/L,CuSO4.5H2O:1.6g/L,愈创木酚:1.6g/L。枯草芽孢杆菌经此培养基培养后可产生漆酶,取培养20天后菌液3000r/min,10min,去上清,用灭菌的去离子水清洗沉淀,至少3次,直至上清颜色为无色,用去离子水按照0.1g/ml将所得的菌体沉淀悬浮,采用循环伏安法检测其电化学性能,该菌在强酸性环境下仍然具有良好的电化学活性。该菌可以快速对酸性条件下染料进行脱色,可以应用于工业酸性染料废水的处理。
本发明涉及微生物领域,具体涉及一株耐盐出芽短梗霉及其在水体除磷中的应用。本发明提供的出芽短梗霉(Aureobasidium pullulans)GC02‑5‑42,能高效除磷,出芽短梗霉GC02‑5‑42在生长过程中可以分泌大量的EPS,可以从环境中富集磷元素,并将这些磷以多聚磷酸盐的形式储存,会在胞内或EPS中形成多聚磷酸盐颗粒,进而减少了环境中的磷浓度,以达到去除环境中过量磷的效果;出芽短梗霉GC02‑5‑42具有优良的盐度耐受能力,可以在盐度条件下正常生长,不仅可以在低盐度环境中高效除磷或富集磷,还可以在高盐度环境中高效除磷或富集磷,适合于高盐的工业废水或生活污水或海洋中的过量磷的去除。
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