本发明公开了一种工艺简洁、稳定、环保的醇溶性的甲基硅树脂的制备方法,将甲基三烷氧基硅烷、二甲基二烷氧基硅烷、醇溶剂、分子控制助剂混合,加入酸性催化剂,在50~70℃的温度下滴加去离子水,滴加时间控制在0.5~3小时,滴加完后继续反应3~4小时,加入碳酸盐将酸性催化剂中和至溶液呈中性,加热除去溶液中的醇溶剂和水,升温至140℃并维持半小时,降温加入醇溶剂,配制成一定比例的醇溶液,过滤得到醇溶性的甲基硅树脂。该制备方法使用的原材料成本低,在生产过程中不易凝胶、无废水产生,生产出的甲基硅树脂在醇溶剂中具有很好的溶解性。
本发明公开了热能循环机组,包括蒸发器、冷凝器、具有换热进口、换热出口、取热进口、取热出口的热能转换器,所述换热进口与换热出口相连通,取热进口与取热出口相连通;所述热能转换器的换热进口供作为废热排掉的热源介质进入,换热出口与所述蒸发器的蒸发用进口连通;热能转换器的取热进口供取热介质进入,取热出口与所述冷凝器的冷凝用进口连通;所述蒸发器的介质出口为废热排出口,冷凝器的介质出口为供热口。本发明能够对废水中的热能进行循环利用,并能够提供稳定温度的热水,同时大大提高了制热系统的换热效率和能效比。
本发明公开了一种阳离子活性剂改性二氧化钛表面的方法,在纳米TIO2的表面包覆一层离子交换剂NAFION,通过NAFION的离子交换特性,将农药吸附到纳米TIO2的表面,提高对农业废水中农药的分解效率。
本发明公开了一种基于8-羟基喹啉铁改性活性碳纤维的制备方法与应用。所述负载型活性碳纤维的制备方法包括:(1)把铁盐与8-羟基喹啉类化合物分别溶于有机溶剂,再将两者按比例混合,制得喹啉铁配合物溶液,(2)利用吸附法或共价键接枝法,将喹啉铁配合物负载到活性碳纤维上,(3)最后将其取出用水清洗表面,放入烘箱烘干即可制得。本发明制作简单,具有对反应环境的要求较低,可在pH=2-11的条件下催化过氧化氢高效处理印染废水,可多次重复利用,弥补了传统Fenton的二次污染,pH适应范围窄等不足,具有较大的实施价值和社会经济效益。
本发明公开了一种棉纤维的液体石蜡浴染色方法。该方法应用液体石蜡浴进行棉纤维的还原染料染色,由于液体石蜡与水完全不互溶,而棉纤维和还原染料隐色体都与水有较好的相容性,分散在液体石蜡中的隐色体小液滴有着强烈的憎液体石蜡而亲棉纤维的趋势,因而还原染料隐色体会自发地从液体石蜡浴转移到纤维表面,进而扩散到纤维内部。所用的液体石蜡价格低廉,安全环保,可循环利用。该方法大大提高了还原染料的上染率,且染色过程中隐色体与氧化性物质隔绝,有效避免了隐色体的氧化和保险粉的损失,显著节省生产成本。更重要的是,该方法大大减少了染色用水和废水排放,符合生态染整的发展需要。
本发明公开了一种镍盐制备电池级硫酸镍的绿色方法。本发明将镍盐与铵盐混合并加入氨水进行氨浸反应,经固液分离得到一段氨浸液和一段氨浸渣,所述的一段氨浸液进行蒸氨,蒸氨后液调节pH后采用加压氢还原方法制备镍粉;一段氨浸渣经多段氨浸反应及固液分离得到的滤液返回至一段氨浸浆化,滤渣经三级CCD洗涤后采用碳化工艺,控制CO2分压、反应时间和反应温度,得到碳化液和碳化渣,碳化液经热解和煅烧后得到氧化镁产品;碳化渣采用火法还原熔炼,经破碎筛分后得到上层富锰渣和下层镍钴锰渣。本发明的方法易于控制、绿色节能,体系内氨水、铵盐可循环使用,实现了“无废水、无废渣、去萃取”制备电池级硫酸镍的新工艺,大幅降低了生产成本。
本发明的一种制备葡萄汁的装置,包括清洗机以及所述清洗机右端固定连接的榨汁机,所述榨汁机内设置有榨汁腔,所述榨汁腔下端左右对称设置有凸起块,所述榨汁腔下端设置有榨汁盘,所述榨汁腔下侧内壁内设置有动力腔,所述榨汁盘轴心处固定设置有延伸至动力腔内的榨汁盘传动轴;通过清洗装置与挡板装置能够将葡萄进行清洗紧接着送入榨汁腔内进行榨汁工作,葡萄清洗后的废水可手机回收再次利用,偏心动力装置能够对葡萄进行快速碾压,有效的提高榨汁频率及榨汁的安全性,通过果皮挤压过滤装置,所述当葡萄完成榨汁后能够将残余在果皮内的葡萄汁挤压出,并回收果皮残渣,提高葡萄的利用率及葡萄汁产量。
本发明公开了一种适用于不规则物品的超声波旋转清洗装置,包括机壳,所述机壳内上端设有旋转腔,所述旋转腔下侧设有传动轴,所述传动轴内设有具有旋转功能的旋转洗涤机构,所述洗涤腔内设有具有升降功能的升降固定机构,所述传动轴右侧设有具有排水以及废水收集的排水机构,该装置在工作时,该装置内部设有升降功能,可方便待清洗物品的安放和取用,该装置可按照预先设计的加水量并自动开始清洗,该清洗方式在提供超声波清洗的同时还提供旋转清洗功能,提高清洗的效率。
本发明提供了一种具有耐盐功能微生物富集作用的填料及其制备方法,涉及环保技术领域,该填料按重量份数计,包括以下原料:200‑300份主料、5‑10份表面活性剂、10‑50份缓释营养物质、10‑30份控释营养物质、10‑40份催化剂、10‑90份交联剂、10‑100份发泡剂。通过向10%聚乙烯醇水溶液中依次加入表面活性剂、缓释营养物质、控释物质、催化剂、交联剂以及发泡剂得到反应液,将反应液转入发泡模具,静置并恒温固化,水洗泡沫填料后烘干切割成立方体小块,即得具有耐盐功能微生物富集作用的填料。该填料为耐盐功能微生物提供了碳源和其他微量元素,改善了微生物的生存环境,同时也可富集耐盐功能微生物,起到强化高盐废水处理能力的效果。
本发明公开了一种高碳脂肪酸冷冻分离制备油酸的方法,包括下列步骤:1)破晶:将高碳脂肪酸加热到75~85℃,泵入结晶器中搅拌15~30min;2)速冷:采用快速冷却的方式将油温降到30±2℃;3)缓慢冷却:将搅拌器转速降到10~20r/min,用缓慢的冷却方式将油温降至20~25℃;4)恒温:恒温2~3小时;5)二次缓慢冷却:将油温再缓慢冷却到16~18℃;6)二次恒温:再维持2~3小时;7)三次缓慢冷却:再降到14~16℃;8)养晶:再维持2~3小时;9)分离得到油酸。本发明的高碳脂肪酸冷冻分离制备油酸的方法工艺简单,能耗低;产品质量好,不需用任何溶剂,没有废水产生等优点;最重要优点为:产品纯度、收率都较高,无三废产生。
本发明公开了一种粉煤气化还原及液体分离回收的方法,其包括步骤:粉煤烘干,烘干后的粉煤经通过一级气化还原和二级气化还原后进入冷渣加湿系统得到产品提质煤;一、二级气化还原产生的油气各自先后经过气固分离和油气冷却得到煤焦油,废水,灰渣;油气冷却后的富气入电捕焦装置,得到一定量的轻质油和少量的灰渣;而后富气进入液化气分离系统液化分离,得到轻质油和液化气;富气在一级、二级减压装置的作用下先后进入减压罐和富气柜,来自富气柜的富气通过气化供热产生高温烟气,为一、二级气化还原装置提供热源,供热后产生的低温烟气与脱水供热热空气一起合并成脱水烟气为预脱水装置提供热源。
本发明涉及梭织布加工技术领域,且公开了一种梭织布的无水浸轧染色工艺,具体染色步骤如下:在轧车的轧液槽内添加浸轧染液;将待染色的梭织布通入轧车,梭织布依次绕过多根轧辊,并浸没在轧液槽内,且从轧车的另一端伸出;梭织布浸渍染液后,经轧车轧压后,脱去多余的染液,得到梭织布的浸轧染件;将浸轧染件送入面料定型机内,经烘箱烘干和高温焙烘,得到成品梭织布,染色完毕。本发明工艺步骤简单,无需水洗和皂洗,既节约了水资源,还减少了废水排放,另一方面提高了染色牢度,无需对半成品进行多次运输,避免半成品受外界因素的影响,从而提高产品质量,提高染色合格率。
一种制备对甲苯磺酰氯的方法,包括以下步骤:(1)将对甲苯磺酸溶于氯仿中,加入离子液助溶剂,在0~40℃条件下均匀搅拌,滴加氯磺酸;(2)滴加结束后,继续恒温反应1.5~4h;(3)反应结束后,加水除去过量的氯磺酸,并于分液漏斗中分液,得到废酸和有机层;(4)有机层加水洗涤,从有机相中萃取得到对甲苯磺酸水溶液,分液去除废水后得到产品层。(5)蒸馏除去氯仿,得到对甲苯磺酰氯成品。本发明使用低毒溶剂氯仿,由于用离子液作为助溶剂,对甲苯磺酸与氯磺酸进行酰氯化反应,反应进行到一定程度,副产物硫酸和有机层分层,离子液助溶剂改变了对甲苯磺酸的分配系数,从而提高了对甲苯磺酰氯的产率。
本发明技术领域属于化学合成药物甲基多巴[Methyldopa,α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]?或合成手性药物L-甲基多巴[L-methyldopa?,L-α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]中的关键步骤之一:微波法腈基水解和脱甲基水解反应;即α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈或L-α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈经微波法腈基水解和脱甲基水解制备甲基多巴或L-甲基多巴的化学反应。本发明微波水解法由于使用了低浓度的盐酸或氢溴酸,从而降低了能源和经济成本,减少了酸废水排放,减少了副产物,提高了产物的纯度和产量。
本发明涉及环保领域,具体关于一种混合废盐化学氧化法处理工艺;本工艺首先形成废盐浆料,固态的盐与溶解的盐处于溶解‑结晶平衡状态,废盐中所夹带的有毒物质也分散水中,然后利用分层技术分离出大量不溶性的有机污染物,减轻化学氧化的操作负担,减少氧化剂,助剂和催化剂的使用量,然后再在一种磁性化学氧化催化剂的作用下将残余的有机污染物彻底除去,本发明无需蒸发浓缩废水,也不需要高温煅烧,工艺耗能低,适合各种混合废盐的处理,适用性强,能够解决化工、农药、制药、染料等行业废盐处置难题,是一种低投资和低能耗的废盐无害化处理方法。
本发明涉及一种复配矿物药剂,分别是以镁矿物和NaOH为原料螺旋挤压造粒而成的A药,以Ca(OH)2、镁矿物和NaOH为原料高速压片而成的B药。铅酸蓄电池企业的原水经过依次连接原水池、隔油池、A药加药池、A药反应池、B药加药池、C药加药池、聚丙烯酰胺(PAM)絮凝池、斜板沉淀池、机械过滤、清水池,从而实现出水达标。该发明能够取代NaOH,降低废水处理的危险性和成本;避免钠盐的增加,降低硫酸盐浓度,降低电导率,实现中水回用;处理过程中不用硫酸进行回调,避免了铅的返溶;省略聚合氯化铝混凝剂;药剂使用过程后产生的污泥可以多次循环使用,保证铅元素的闭环生产。
本发明公开了一种淀粉絮凝剂,其制备方法包括:以阴离子聚丙烯酰胺为母体,与甲醛发生羟甲基反应,再与配体鸟嘌呤发生接枝反应,得到具有所述淀粉絮凝剂。本发明制备方法简单,操作方便,产率高;将阴离子聚丙烯酰胺进行改性,使其具有机械强度高,热稳定性好。本发明还公开了所述淀粉絮凝剂在处理淀粉废水中的应用及在吸附碱性品红中的应用。本发明所得淀粉絮凝剂是可分离富集的功能材料,含有较多的氮原子和功能基团,对淀粉有较好的絮凝性,对碱性品红有较好的吸附性能。
本发明公开了一种氮氧化合物废气处理装置,包括酸洗槽、循环泵、文丘里气液反应器和氧气罐,循环泵包括泵进液口和泵出液口,泵进液口与酸洗槽连接,泵出液口与反应器进液口连接,酸洗槽包括酸洗室和废气室,废气室位于酸洗槽上部空间,文丘里气液反应器包括反应器喷射口和反应器低压进气口,反应器低压进气口连接有反应器进气管道,反应器喷射口连接有酸液循环管与酸洗槽连接,废气循环管与废气室连接,氧气罐与三通管二之间连接有氧气管道,酸洗槽上部废气室处于微负压状态,解决了氮氧化合物废气处理的问题,并且生成HNO3资源化利用,设计简单高效,废气资源化利用设备投资少,运行费用低,节能减排,资源化利用过程无废气废水产生。
本发明公开了一种二氧化钛光催化薄膜及其制备方法。二氧化钛光催化薄膜具有海绵状的多孔结构,孔沿生长方向的长度为200nm~800nm,沿垂直于生长方向的最大宽度为10nm~300nm。二氧化钛光催化薄膜的制备方法,包括步骤:采用磁控溅射方法在基体沉积柱状结构的钛膜,沉积压力为0.1~1Pa;通过阳极氧化钛膜制备多孔结构的二氧化钛,溅射沉积的钛膜作为阳极,石墨作为阴极,电解液为氟化铵、水和有机饱和醇的混合溶液,恒定电压为25~50v;热处理后得到二氧化钛光催化薄膜。本发明二氧化钛光催化薄膜兼具高透光性和高光催化反应速率常数的特点,满足自清洁玻璃,空气和废水净化等光催化材料的需求。
本发明公开了一种环保路用胶结料,以重量份计,包括以下组分:废塑料20-60份,橡胶油10-30份,废旧丁苯橡胶粉5-8份,改性淀粉2-8份,木素2-10份,无机填料5-15份,偶联剂1-5份。本发明还公开了该环保路用胶结料的制备方法。本发明提供的环保路用胶结料,高温稳定性好,具有优异的低温抗裂性,胶结能力强,制备过程中无过多废气、废水、固体废弃物产生,施工能力强,且该环保路用胶结料采用废塑料,废橡胶作为原材料,变废为宝,不仅节约了资源,还降低了加工成本。
本发明涉及一种碳酸钙磁性吸附剂制备方法及其应用。本发明的碳酸钙磁性吸附剂由Na2CO3和CaCl2在FeSO4溶液中通过水热合成法合成,合成的碳酸钙磁性吸附剂Fe3O4镶嵌在CaCO3粒子中,从而FeSO4与CaCO3产生了协同效应,比通过水热合成法单独合成的Fe3O4或CaCO3有更好的重金属离子吸附性能。此外,该吸附剂呈现的介孔结构极大地增强了去除重金属离子的能力。该制备过程简单,实验条件温和,使用原料价格相对低廉,成本较低,通过结合磁分离技术,可快速分离出含有重金属离子的吸附剂,本发明的碳酸钙磁性吸附剂在对含有As(V)、Cr(VI) 和Pb(II)的重金属离子废水处理等方面具有良好的应用前景。
本发明属于生物技术领域,公开了一种制备和纯化虾青素的方法,其包括如下步骤:步骤1)淀粉废水预处理,步骤2)制备混合菌液,步骤3)菌藻混合培养,步骤4)提取虾青素,步骤5)纯化虾青素。本发明方法通过从雨生红球藻中制备和纯化虾青素,提高了虾青素的纯度,收率达到90%以上。
本发明公开了一种可食用香料香兰素的制备方法,包括缩合反应、氧化反应和脱羧反应,先向反应器中加入愈创木酚和第一碱液,控温在25~50℃,滴加乙醛酸和第二碱液的混合物,滴加2~4h,保温反应1~4h,用硫酸溶液调节pH至2~6,用第一有机溶剂萃取两次,分离出水相;加入NaOH水溶液到水相中,将pH值调至10~14,将物料转入高压反应器中,加入催化剂,温度在50~100℃,通入压缩空气至0.5~1.5MPa至反应结束,得到氧化液;向氧化液中加入硫酸溶液,反应结束后,用第二有机溶剂萃取反应液,分离出油相,经精馏、重结晶即可得到可食用香料香兰素。采用本发明生产的香兰素产率高、反应条件温和且产生的废水少。
本发明提供一种红色直接混纺染料的制备方法。所述包括以下步骤:获取猩红酸的步骤:使J酸盐溶液与双(三氯甲基)碳酸酯进行反应,得到猩红酸反应产物,获取所述猩红酸反应产物中的溶清猩红酸;获取重氮盐A的步骤:使苯胺进行重氮化反应,得到重氮盐A;获取重氮盐B的步骤:使对氨基乙酰苯胺进行重氮化反应,得到重氮盐B;偶合反应步骤:使溶清猩红酸与重氮盐A和重氮盐B进行偶合反应,得到偶合产物;后处理步骤:对所述偶合产物进行后处理后,得到红色直接混纺染料。本发明的红色直接混纺染料的强度高,染色性能优越,同时制备过程中几乎无废水产生,环境污染更小,对清洁生产有极大推动作用。
本发明涉及一种具有包封结构的负载型催化剂的制备方法及其应用,属于化学和环境催化技术领域。本发明的催化剂是以二维材料为载体,以金属酞菁为负载金属,以含氮的碳材料为封装层;其制备方法是:取一定量的二维材料超声30min分散于缓冲液中得到分散液A,然后在分散液A中加入金属酞菁,继续超声分散30min得到分散液B;在分散液B中加入盐酸多巴胺,并置于25℃恒温摇床震荡沉积,然后经离心、干燥、煅烧得到目标催化剂。所述的具有包封结构的负载型催化剂,可有效活化过氧化物,产生活性氧种,实现对水体中不同有机污染物的去除,并可有效限制金属离子的溶出以及抵抗实际水体环境的干扰,为高效处理有机废水提供了新思路。
本发明公开了一种耐受纳米银的厌氧氨氧化颗粒污泥培养方法,采用上流式厌氧污泥床反应器,在反应器内接种厌氧氨氧化污泥;通过分阶段提高模拟废水中纳米银负荷逐步诱导厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白分泌,运行至反应器内厌氧氨氧化颗粒污泥的胞外蛋白为接种污泥的1.2~1.4倍,微生物活性为初始接种污泥的1.2~1.5倍,即培养成功;本发明培养方法得到的厌氧氨氧化颗粒污泥胞外蛋白浓度高,不仅可耐受高浓度的纳米银,还可抵御其他毒物侵袭,且活性较高,脱氮性能佳。
本发明公开了一种基于荷正电纳米材料中间层的纳滤膜制备及其应用。通过阳离子改性剂对纳米材料进行电荷改性,获得荷正电纳米材料分散液;将荷正电纳米材料分散液通过真空抽滤复合到多孔载体膜表面,形成双层复合膜;在双层复合膜进行界面聚合制备聚酰胺表层,获得复合双电荷纳滤膜。本发明的方法操作简单,绿色环保,可有效改善纳滤膜的渗透和分离性能,大幅度提高对重金属阳离子的截留效果,可应用于重金属废水处理领域。
本发明属于一种电镀清洗水零排放的方法,现有技术对电镀清洗水处理,回收利用率约75%。本发明提出了一种电镀氰、铬和/或镍清洗水零排放技术,在采用反渗透法浓缩,实现RO水回用的基础上,对原本排放的浓水再增加离子交换,把可溶性杂质离子转移到树脂中,以降低浓水中杂质离子的含量,并再次返回RO系统提纯;把树脂再生产生的废水采用薄膜蒸发器处理,并回收利用,从而实现了“零排放”。该技术工艺过程科学合理,既避免了膜处理的污堵及寿命缩短的问题,又克服了直接采用加热蒸发能耗太高的问题。
现有的阴离子和非离子复配类脱墨剂以及矿物材料和表面活性剂复配类脱墨剂,在脱墨剂生产过程中易产生废气和废水,且产品使用过程中在碱性脱墨条件下难于生物降解。本发明提供了一种造纸用绿色环保型矿物脱墨剂,其各原料组分的质量百分比如下:阴离子表面活性剂5-35%,硬脂酸5-25%,硅酸盐类无机矿物土10-40%,可生物降解的非离子表面活性剂5-20%,乳化剂0.5-5%,聚醚型表面活性剂0.01-2%,无机盐电解质0.5-2%。本发明有效改善了脱墨剂对油性油墨、水性油墨和胶粘物的去除效果,且其选用的组分均具有绿色环保、可生物降解性,对人体和环境无毒,避免二次污染。
本发明涉及一种可用于废水中稀土离子吸附回收的天然沸石磺酸化方法。本发明首先将天然沸石进行酸化处理,然后再把经过酸化处理后的天然沸石进行表面的巯基化接枝。巯基化后的沸石再对其表面巯基进行氧化。最后得到的产物再在酸性溶液中进行酸化处理可得磺酸化的天然沸石。本发明得到的磺酸化的沸石,既具有沸石原本的高比表面积又具有螯合作用的功能基团,在两种不同吸附模式的协同作用下可最大限度的实现稀土离子的富集和分离。
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