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重庆有色金属环境保护技术理论与应用

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葛根提取物和/或葛根黄酮的制备方法及其应用

本发明属于食品或医药领域,具体涉及一种葛根提取物和/或葛根黄酮的制备方法及其应用。本发明提供的葛根提取物和/或葛根黄酮的制备方法,可以将蛋白质等胶质成分的沉淀率提高至95%以上,不仅提高葛根提取物的收率和疗效,而且便于下一步用大孔树脂提取葛根黄酮,大孔树脂使用寿命可以延长至100个周期以上,且葛根黄酮的回收率可高达95%,纯度可以提高至80%。本发明的方法制备的葛根提取物和/或葛根黄酮可以作为葛根的代用品,用于抗氧化、扩张血管、降糖、降脂、降压、益智作用、解酒等相关功能的食品、保健食品和药品的生产和配料,具有重要的经济价值,且通过本发明的方法,可以大大降低葛根淀粉废水的BOD和COD,具有重要的环保意义。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
乙醚化氨基树脂的合成方法

乙醚化氨基树脂的合成方法,包括步骤:按一定比例向反应釜中投入六羟甲基三聚氰胺和乙醇,加酸调节pH值至3.0~4.0,温度升至40~55℃,保温反应30~60min;加碱中和体系中的酸性,调pH值为8.0~10.0;启动真空泵,真空条件下脱醇脱水1~3h;停止抽真空,加入2%~5%的硅藻土,搅拌20~60min;过滤,得无色粘稠液体,包装。根据本发明的乙醚化氨基树脂的合成方法,得到的产品醚化程度比传统合成方法高10-20%;得到的乙醚化氨基树脂产品性能稳定且保质时间长;另外,根据本发明的合成方法工艺流程短,产生的废水少,节能环保。

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钒酸铋复合光催化剂的制备方法

本发明属于利用太阳能的废水处理技术领域,具体涉及一种钒酸铋复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:A.向偏钒酸铵溶液中加入硝酸铋溶液,然后调节pH至2‑12,随后加入60‑100℃的热水和三聚氰胺,于90‑160℃下搅拌1‑6h;B.冷却,过滤,洗涤至中性,然后烘干,灼烧。本发明的方法制得的钒酸铋复合光催化剂的光降解能力得到了显著提高。

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碳量子点掺杂铁基氧化物光芬顿催化剂的制备方法及其用途

本发明属于环境化学工程技术领域,具体涉及碳量子点掺杂铁基氧化物的光芬顿催化剂及其制备方法和用途。本发明的技术方案是碳量子点掺杂铁基氧化物的光芬顿催化剂的制备方法,包括如下步骤:将铁盐缓慢加入到有机溶剂中,在强磁搅拌下加入去离子水,形成透明混合溶液后加入有机酸盐和碳源,溶解后置于高压釜中,在100~350℃加热2~24小时;冷却至室温,离心,分别用乙醇和蒸馏水洗涤若干次;干燥,得到到黑红色的粉末,即为光芬顿催化剂。本发明通过简单的一锅水热法可制备出CQDs掺杂的铁基氧化物复合光芬顿催化剂。该方法具有制备工艺简单,原材料来源广泛、廉价,合成的复合光芬顿催化剂活性高,还可通过磁性与液相废水快速分离等优点,具有较好的应用前景。

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钛或钛合金表面氧化层去除方法

本发明提供一种钛或钛合金表面氧化层去除方法,包括:将磨料与水混合,配制得到砂浆,将砂浆经抛丸器抛射至钛或钛合金表面,抛射去除氧化层。本发明可以有效去除钛或钛合金板带表面氧化层,并且,处理过程中不产生废水、废气等污染物,环保节能。

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六价铬淋洗废液处置自动化控制系统

本发明涉及一种六价铬淋洗废液处置自动化控制系统,六价铬淋洗废液进入PH调节池,PH计检测PH值,调节加药泵控制加入盐酸量,使PH值稳定,ORP计检测还原池氧化还原电位,通过加药泵控制硫酸亚铁加药量,使ORP值稳定在250mV,检测PH调节池PH值,通过加药泵控制石灰添加量,使PH值稳定,流量计检测进入混凝沉淀池的废液流量,通过加药泵控制PAC/PAM添加量,混凝沉淀池出水进过滤器,污泥进板框压滤机,滤液进过滤器,废水进入PH调节池,检测PH值,调节加药泵控制盐酸量,使PH值达到排放标准后进入循环水池再使用,根据液位控制调节阀调整补加清水量,使循环水池液位稳定在安全范围以内。

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自上浮吸附剂的制备方法及应用

本发明公开了一种自上浮吸附剂的制备方法及应用。所述制备方法包括以下步骤:1)配置超纯水、无水乙醇和硅烷偶联剂KH550的混合溶液,将空心玻璃微珠放入混合溶液中,在40℃~90℃下搅拌0.5~3h,然后在50℃~120℃的温度下干燥;2)将步骤1)中干燥后的空心玻璃微珠与超纯水混合并置于氮气环境中,加入质量占反应体系总质量分数为1%~5%的过硫酸钾,在温度范围为40℃~90℃条件下搅拌5~20min;3)加入质量分数为75%的 DMC 10~30 ml和聚多巴胺20~100 ml,在温度范围为30℃~60℃条件下搅拌、反应1~5h以形成有机物接枝;将所得产品在50℃~120℃的温度下干燥得到最终产物。本发明制备的自上浮吸附剂用于印染废水处理中,吸附快速、高效且吸附容量大。

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不使用碘化亚铜的他扎罗汀的制备方法

本发明提供了一种无碘化亚铜参与的制备他扎罗汀的方法,先将钯催化剂、三苯基膦加入特定有机溶剂中,搅拌,通氮置换,再加入4、4‑二甲基苯并噻喃‑6‑基‑乙炔、6‑氯代烟酸乙酯和缚酸剂进行反应。本方法对环境友好,催化剂容易回收,不产生含重金属的废水,而且比现有技术反应时间短,反应温度低。本方法得到的产品收率高,纯度高,质量稳定。

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制备D,L-α-生育酚乙酸酯的方法

一种制备D,L-α-生育酚乙酸酯的方法,它是以三甲基氢醌和异植物醇为原料,以进行缩合反应的方法。本发明所用缩合反应的催化剂为浓硫酸和五氧化二磷,溶剂采用了乙酸乙酯,并以向让乙酸乙酯中依次加入浓硫酸、五氧化二磷、三甲基氢醌,之后再逐渐加进异植物醇的步骤,来先制得含游离生育酚粗品的溶液;接着再用依次加入无水乙酸钠、硼氢化钠和乙酸酐的方法来对游离生育酚粗品进行酯化。整个过程在调温、控温,氮气保护状态下进行。最后通过分离、提纯,得到D,L-α-生育酚乙酸酯。本发明降低了生产过程中催化剂对设备的腐蚀,并降低废水的产生量,反应条件温和,副产物少,催化剂价格便宜,因此本发明具有对环境污染小、综合成本显著降低的优点。

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雷柏法生产BDO装置的废液蒸后脱盐连续化回收利用工艺

本发明提供了一种雷柏法生产BDO装置的废液蒸后脱盐连续化回收利用工艺,BDO装置废液首先经过Ⅰ、Ⅱ两级减压刮膜蒸馏,蒸出废液中的甲醇、四氢呋喃、BDO等组分并经精馏加以回收;两级刮膜蒸馏后剩余的底物经过水溶、硫酸置换、盐析‑萃取、醇水分层、冷冻脱盐、和第Ⅲ级刮膜蒸馏脱水后得到无盐焦油;刮膜蒸馏Ⅲ蒸出的轻组分经两次精馏,得到精馏水、甲酸水溶液;醇水分层后的水相经冷冻结晶过滤后再经一次洗涤和浓缩结晶得到无水硫酸钠。将雷珀法生产BDO过程中产生的废液,分离为产品级的BDO、硫酸钠、甲酸和可用于燃油锅炉的无盐焦油,其中水被完全循环利用,无废水排放。

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微污染地表水深度处理的方法及系统

本发明涉及废水处理领域,具体涉及一种微污染地表水深度处理的方法及系统。其依次采用固体碳源反硝化脱氮、沸石吸氨和氢氧化锆吸磷过程处理进水,同时,反硝化过程液利用和去除了微污染水中可降解有机物,沸石吸氨和氢氧化锆吸磷过程去除了微污染水中难降解的有机物,三者的结合有效的去除了微污染水中的低浓度的氮、磷和有机污染物,并且处理时间短,可连续处理,可在短时间内将劣五类及其以上的地表水中的COD降至20mg/L以下,TP降至0.2mg/L以下,TN降至1.0mg/L以下,使得最终出水中的COD、TP和TN满足《地表水环境质量标准》(GB3838‑2002)Ⅲ类水水质。

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高稳定性生态浮岛及其使用方法

本发明属于水、废水或污水的生物处理领域,公开了一种高稳定性生态浮岛及其使用方法。包括多个浮岛单元,每个浮岛单元均包括多块浮板,且每块浮板上均设有种植孔,浮岛单元的外周均固定有拉绳,其特征在于:还包括与浮岛单元等量的固定单元,固定单元均包括定位箱,定位箱内竖直滑动连接有磁性配重块,定位框底部设有吸引磁性配重块的吸磁块,拉绳远离浮岛单元的一端均固定在磁性配重块上;浮板的原料成分为:聚乳酸、成核剂、抗氧剂、填充剂、色粉、热稳定剂、光稳定剂。本发明公开了一种可降解,且稳定性高的生态浮岛。

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用于纺织洗水处理的微生物复合菌剂及制备和使用方法

本发明公开了一种用于纺织洗水物化后废水处理的微生物复合菌剂及制备和使用方法,所述菌剂包括:枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌亚种、藤黄微球菌、乳酸乳球菌、醋酸杆菌,克雷伯氏菌、芽孢杆菌、酵母菌、蜡样芽孢杆菌、弯曲芽孢杆菌、鞘氨醇杆菌。该复合微生物菌剂通过生物强化技术能有效降低水中的CODcr、氨氮,降低后端工艺的处理负荷,提高处理效率、降低成本。

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处理乙炔炉裂解烟气的方法和系统

本发明公开了一种处理乙炔炉裂解烟气的方法和系统,它是将乙炔炉裂解烟气用液态金属间接冷却至220℃后用收尘器对其粉尘分离,然后再将经收尘器粉尘分离后的气体通过急冷塔冷却至80℃;将冷却裂解烟气后的液态金属用于加热锅炉软化水。本发明方法能有效预防现有乙炔裂解炉反应器内壁上焦炭的聚集,有效回收裂解烟气余热,改变目前天然气制乙炔企业从未对裂解烟气余热回收利用的现状,淘汰湿法回收粉状炭黑和块状焦炭等固废的生产工艺,改变了采取直接填埋或焚烧的现状,干法回收粉状炭黑,减少废水对周边环境污染,具有良好的社会环保效益和经济价值。

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镍铁基体镀锡镀铜电子废料的综合回收方法

本发明提供了一种镍铁基体镀锡镀铜电子废料的综合回收方法,包含以下步骤:电解→海绵锡制团熔铸→氨水退铜→氨水铜硫酸沉铜→镍铁合金冲洗,本发明工艺流程短,操作简单,金属回收利用高,无废渣产生,废水经过简单处理就能达排放标准。本发明充分利用了锡的碱性溶解,铜和镍铁不溶及氨水溶铜不溶其他金属的特性,锡、铜脱出容易,锡、铜、镍铁分离回收彻底,具有很好的利用推广价值。

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光催化-生化一体化反应器

本发明公开一种光催化-生化一体化反应器,包括反应器本体,该反应器本体的上部为光催化区,下部为缺氧区,在所述光催化区内设有至少一个高压汞灯管,在该高压汞灯管内壁设有光催化剂层,在所述缺氧区内设有填料。采用本发明的一种光催化-生化一体化反应器的显著效果是,在光催化区内,生成过氧化氢和高活性的羟基自由基,过氧化氢和羟基自由基对废水中不易生物降解、生物降解速度慢的有机物、染料以及部分有毒物质进行降解,为下部缺氧区创造良好的进水条件,提高缺氧区水生化处理效率和水生化处理效果。

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污水处理剂及其制备方法与应用

本发明提供一种污水处理剂及其制备方法与应用,涉及污水处理技术领域,污水处理剂,由A组分和B组分组成,A组分包含以下重量份的原料:生物改性沸石粉20‑40份、非离子型聚丙烯酰胺10‑23份;B组分包括以下重量份的原料:碳掺杂改性二氧化钛8‑18份、聚合氯化铝5‑10份、氨基三亚甲基膦酸3‑8份、硅酸盐8‑15份,该污水处理剂对污水中的染料、有机污染物、氨氮、悬浮物、总磷、重金属等均有优异的去除效果,处理过的废水可达一级排放标准,且制备方法简单,便于推广应用。

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双甘膦的节能清洁生产方法

本发明公开了一种双甘膦的节能清洁生产方法,包括以下步骤:1)以亚氨基二乙腈反应液为原料,通过碱水解得到亚氨基二乙酸二盐水溶液;2)亚氨基二乙酸二盐水溶液进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理,盐室控制pH=3.0~4.0得到亚氨基二乙酸一盐与亚氨基二乙酸的混合溶液;3)亚氨基二乙酸一盐与亚氨基二乙酸的混合溶液加酸酸化,然后与亚磷酸和甲醛反应制得双甘膦。本发明无需将亚氨基二乙腈、亚氨基二乙酸进行分离纯化,通过“一锅煮”一次分离得到双甘膦,避免了亚氨基二乙腈和亚氨基二乙酸纯化过程中的损失、废水的排放,提高了收率;同时本发明的双极膜电渗析处理方法无需稀释料液,能减少无机盐生成量,也大幅降低了电耗。

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具有质子交换功能的复合正渗透膜及其制备方法与用途

本发明提供一种具有质子交换功能的复合正渗透膜及其制备方法与用途,该制备方法包括如下步骤:1)支撑层的制备:将聚合物溶于有机溶剂中,配制成铸膜液,采用相转化技术制得支撑层,备用;2)采用界面聚合技术,在步骤1)制得的支撑层表面制备脱盐皮层,从而制得所述具有质子交换功能的复合正渗透膜;其中,步骤1)的支撑层、步骤2)的脱盐皮层中的至少一层具有质子交换功能。本发明制得的复合正渗透膜具有质子交换功能,其离子交换容量和电导率优异,将其应用于渗透微生物燃料电池后,产电量、产水量及有机废水降解效率均得到有效提升。

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搅拌式蒸馏装置
搅拌式蒸馏装置 640     
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本发明公开了一种搅拌式蒸馏装置,属于废水处理领域,包括蒸馏罐体和搅拌装置,所述搅拌装置包括电机、传动轴和搅拌器;所述电机安装于蒸馏罐体的顶壁,所述传动轴自上向下伸进蒸馏罐体内部,传动轴的上端与电机的输出轴传动连接,所述搅拌器安装于传动轴的下端;本发明的搅拌式蒸馏装置,能对蒸馏罐内部的蒸馏液进行搅拌,防止其板结,确保蒸馏效率及节约维护成本。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
化学改性凹土基多孔陶瓷及其制备方法

本发明涉及一种化学改性凹土基多孔陶瓷及其制备方法,该材料具体由如下方法制备:先用有机泡沫将凹土制成凹土基多孔陶瓷,然后用碱将凹土基多孔陶瓷进行羟基化处理,最后将羟基化凹土基多孔陶瓷进行化学改性得到化学改性凹土基多孔陶瓷。该材料具有固定形状、回收容易、气孔率高、气孔相互贯通、气孔分布均匀性佳、强度高、吸附和络合性能佳、废液废气富集程度高、能循环利用、成本低廉等特点,可广泛应用于各种介质的精密过滤与分离、高压气体排气消音、电解隔膜、废水净化、生物陶瓷、陶瓷分离膜、陶瓷传感器等领域。

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甘薯加工利用方法
甘薯加工利用方法 752     
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本发明公开了一种甘薯加工利用方法,包括甘薯浆制备、甘薯浆洗涤、甘薯渣洗涤、淀粉洗涤步骤;甘薯浆用母液I或II淋洗,将甘薯浆中的淀粉和保健功效成分充分洗涤下来;甘薯渣用母液II或淀粉洗涤水淋洗,回收甘薯渣带走的淀粉和保健功效成分,避免损失;甘薯淀粉用水洗涤,进一步回收淀粉带走的甘薯保健功效成分;淀粉洗涤水用于甘薯渣的淋洗,甘薯渣淋洗液用于甘薯浆的淋洗,甘薯浆淋洗液作为甘薯保健功效成分提取液用于生产甘薯保健产品,消除了甘薯淀粉生产废水的环境污染;用甘薯保健功效成分提取液制备的甘薯保健产品具有降血糖、降血脂、减肥和抗癌的功效。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
多嵌段结构絮凝剂的制备方法

本发明公开了一种多嵌段结构絮凝剂的制备方法,该方法是以分子量为3kDa和10kDa的聚甲基丙烯酸钠(PMAA)为阴离子模板,甲基丙烯酰丙基三甲基氯化铵(MAPTAC)为阳离子单体,丙烯酰胺(AM)为非离子单体,将三者加入反应器中,并加入适当的水和尿素,快速搅拌使其混匀并完全溶解;调节pH,再通氮排除氧气,并加入适量光引发剂偶氮二异丁咪唑啉盐酸盐(VA‑044);最后将反应器置于低压紫外汞灯照射下反应1~3h;反应完毕待产物熟化后对产物进行提取和纯化,即得到具有多嵌段结构的阳离子型絮凝剂。本发明制备方法简单可行、易于控制、成本较低,所得的多嵌段结构絮凝剂分子量范围集中,易于溶解,对废水中不同大小负电荷胶体有较好的处理效果,具有良好的社会效益和经济效益。

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高纯度草铵膦的节能清洁生产方法

本发明公开了一种高纯度草铵膦的节能清洁生产方法,包括以下步骤:1)以草胺膦二盐水溶液为原料,进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理,盐室控制pH=2.5~3.5得到草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液,碱室得到碱溶液;2)将草胺膦与草胺膦一盐的混合溶液浓缩后冷却结晶,得到草胺膦和结晶母液,结晶母液循环进入双极膜电渗析系统进行双极膜电渗析处理;3)将草胺膦与氨反应,制得草铵膦。本发明先采用双极膜电渗析技术制备得到草胺膦,再将草胺膦与氨反应,制得草铵膦,无需加酸酸化,避免了大量的废盐废水产生,得到的草铵膦纯度高、收率高,并且本发明无需将草胺膦盐进行稀释,电流利用率高,膜的单位处理量大大增加。

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可再生促染剂双苄基二甲基氯化铵的合成方法及应用

本发明涉及纺织工程技术领域,特别涉及一种可再生促染剂双苄基二甲基氯化铵的合成方法及应用,合成工艺为:以氯化苄和二甲胺为原料反应首先生成苄基二甲胺,待二甲胺反应完全后,苄基二甲胺继续与氯化苄反应生成双苄基二甲基氯化铵,可再生促染剂双苄基二甲基氯化铵可用做丝绸活性染料促染剂。在使用时,加入碱性固色物质后,可收集到双苄基二甲基氢氧化铵沉淀物,将双苄基二甲基氢氧化铵用盐酸调成中性,又得到双苄基二甲基氯化铵,重复使用。本发明的促染剂与普通的小分子阳离子促染剂相比,这种促染剂合成方法成本低、可回收,减少了印染废水的排放,将其回收利用,既环保又降低了制备成本,本发明合成的促染效果好,上染率和固色率都能达到90%以上。

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去除沼液中氮磷的方法
去除沼液中氮磷的方法 1075     
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本发明提供一种有效去除沼液中氮、磷的污水处理工艺,属于水污染治理技术领域。本发明采用电化学处理技术,经三级微电解和一级电解后,废水中的氮、磷在絮凝、吸附、卷扫、电化学氧化以及化学沉淀等作用下,达到了高效去除的目的。采用本发明的方法处理沼液,对沼液中氨氮的去除率能够达到60%以上,而对磷的去除率可达90%以上。本发明的方法简单易行、切实可靠,二次污染少,是一种投资较少、去除效果好的处理畜禽养殖场沼液中氮、磷的水处理新工艺。

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重金属离子去除剂的制备方法

本发明提供一种重金属离子去除剂的制备方法,采用废弃硬化水泥混凝土为原料,制备方法为经初碎及预烧、粉碎及分离、球磨活化、选粉分离。可以有效去除含铜、锌、铬、镍等废水中的重金属离子,工艺方法实施过程具有除重金属离子速度快,反应时间短、去除效果稳定、可以在室温下操作等优点。将废弃混凝土中的硬化水泥石这一建筑废弃物的技术应用拓宽到重金属污水治理领域,不存在极限掺量问题,提高了废弃水泥石的资源化利用效率,提高了废弃水泥石的经济附加值。

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用于水处理的赤泥基光芬顿催化剂及其制备方法与应用

本发明属于环境化学工程技术领域,具体涉及一种用于水处理的赤泥基光芬顿催化剂及其制备方法与应用。本发明要解决的技术问题是为赤泥资源化利用提供一种新选择。本发明的技术方案是一种用于水处理的赤泥基光芬顿催化剂的制备方法,包括如下步骤,将赤泥加入到水中,搅拌条件下加入生物质,高压釜中50~350℃加热2~18小时;冷却至室温,干燥,得到暗红色的固体,即可得赤泥基复合光芬顿催化剂。本发明将生物质与赤泥共水热进行改性,脱碱、还原金属氧化物,可以制备一种高效的光芬顿催化剂。这种方法具有制备工艺简单,原材料来源广泛、廉价,制备出的生物质改性赤泥基光芬顿催化剂活性高,并将其用于降解难降解有机废水处理。

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高效钴镍氧化物/二氧化锰纳米结构膜层催化剂的制备方法及其应用

一种高效钴镍氧化物/二氧化锰纳米结构膜层催化剂的制备方法及其应用,本发明涉及一种高效钴镍氧化物/二氧化锰纳米结构膜层催化剂的制备方法及其应用。本发明的目的是要解决现有粉体催化剂催化活性仍较差、分离回收复杂、结合力较差的问题。本发明方法:一、泡沫镍表面前处理;二、利用水热法在泡沫镍表面沉积MnO2纳米片;三、采用浸渍‑烧结法合成CoNi7O8/MnO2复合纳米结构催化剂。本发明的CoNi7O8/MnO2纳米结构膜层催化剂用于处理含有亚甲基蓝的废水,可通过活化过一硫酸氢盐,于15min内实现对亚甲基蓝100%的降解去除。本发明应用于纳米结构膜层催化剂的制备领域。

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耐盐耐高氨氮的异养硝化-好氧反硝化复合菌剂及制备和应用

本发明涉及一种耐盐耐高氨氮的异养硝化‑好氧反硝化复合菌剂及制备和应用,所述所述复合菌剂包括醋酸钙‑不动杆菌TNJ‑1(Acinetobacter calcoaceticus TNJ‑1)、施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)、反硝化盐单胞菌(Halomonas denitrificans)、贪铜菌SWA1(Cupriavidus sp.SWA1)复合而成。本发明过四种微生物协同作用,可在好氧、高盐的条件下实现高氨氮废水的有效处理,同时可有效抵抗氯化物、重金属等有毒物质。

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