本发明公开了一种嗜吡啶红球菌及其在降解有机污染物中的应用,本发明提供的嗜吡啶红球菌可降解初始浓度0‑2.5mM的邻二甲苯,降解终产物为二氧化碳,水,大部分底物被转化为生物量,去除率为100%,平均降解速度为0.15mM/h;本发明嗜吡啶红球菌还能用于降解其他工业常见有机污染物,尤其是甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等。本发明能实现工业废水废气中邻二甲苯的高效净化,且不产生任何二次污染。容易推广,净化成本低。
本发明公开了一种新奥尔良分枝杆菌WCJ及其在降解有机污染物中的应用,所述的应用是将新奥尔良分枝杆菌WCJ接种至pH=4‑9、含有机污染物的无机盐培养液中,在25‑35℃条件下进行培养,实现有机污染物的降解。本发明新奥尔良分枝杆菌WCJ对于正己烷具有高效的降解效果,可以较为完全地把污染物转化为CO2、H2O等无害物质;同时,该菌株也能不同程度地降解其他乙酸丁酯、石油醚、乙醇等工业常见污染物,因而在工业废气废水的生物净化中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于药物分离的纳米粒子混合基质纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜分离领域。包括以下步骤:首先以醛基类单体和酮基类单体和富氨基共轭芳烃单体分子为原料,在温和条件下聚合形成亚胺型共轭微孔纳米粒子,进而采用界面聚合法制备纳米混合基质纳滤膜。通过调控界面聚合成膜条件和亚胺型共轭微孔纳米粒子添加量,优化分离层表面性质和内部交联结构,构筑高效分离的新型纳米混合基质膜。本发明的制备方法简便可控,条件温和,绿色环保,易于工业化生产;亚胺型共轭微孔纳米粒子以共价键结合方式引入聚酰胺基膜中,所得纳米混合基质纳滤膜结构稳定,具有良好的亲水性和抗污染性。适用于医药分离及其废水处理,具有良好的工业化应用前景。
本发明涉及异丁烯制备技术领域,尤其涉及一种异丁烯的生产方法,其包括:a叔丁醇溶液从蒸馏塔上部进入后通过再沸器蒸馏,蒸馏后的混合蒸汽从塔顶进入脱水反应系统下部,工业废水由蒸馏塔塔釜连续排除;b脱水反应系统反应得到以异丁烯、水、叔丁醇为主的生成物从脱水反应系统顶部进入洗涤塔中部,去离子水由洗涤塔塔顶进入,在所述生成物上升的过程中去离子水吸收了该生成物中叔丁醇后进入再蒸馏塔;c以水和异丁烯为主的混合物由洗涤塔顶部进入到干燥塔中,该混合物和干燥塔中的分子筛接触并脱出水分,脱水后以异丁烯为主的蒸汽进入到冷凝器中,经冷凝器冷凝后的液体排出,未成为液体的异丁烯作为产品采出。
一种纺织工业印染工程中使用的稀土染色方法,染色时在染液中除加入染料以及助剂外,不加入一部分稀土化合物,并且控制染液的pH值≤6.5。所提供的稀土染色助剂,包括匀染剂、改性皂素、溶剂以及稀土化合物等。本发明提供的方法及助剂,不仅减少染料及其它助剂的使用量,降低了成本,而且可获得较高的得色量,改善织物的鲜艳度,外观和手感。废水中的COD含量也有降低。此外,所说的助剂可事先配定,一次加入染液中,简化了操作程序。
本发明公开了一株新菌株—赤红球菌(Rhodococcus ruber)JJ‑3及其降解丙烯酸的应用,所述赤红球菌JJ‑3保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,邮政编码:430072,保藏编号:CCTCC NO:M 2019546,保藏日期2019年07月12日;本发明提供了一种具有丙烯酸降解性能的赤红球菌JJ‑3及其降解丙烯酸废水的应用,该菌株在16h内能对初始浓度为1000mg·L‑1的丙烯酸降解率达到100%,该降解菌的发现对工业废水中丙烯酸的高效净化具有重要意义。
本发明提供了一种生物催化法生产R-扁桃酸及其衍生物R-邻氯扁桃酸的方法,所述方法包括:在以式(I)所示的外消旋扁桃腈化合物为底物、以粪产碱杆菌CCTCC?No:M?208168培养获得的腈水解酶为催化剂的反应体系中,于pH8.0~8.5、20~60℃下进行水解反应,得到相应式(II)所示的手性R-扁桃酸及其衍生物:本发明的有益效果主要体现在:菌种腈水解酶活性高,菌体用量少,反应过程中废水产量少,污染少;反应条件温和、能耗低;成本低,转化率高、产率高,易于手性R-扁桃酸及R-邻氯扁桃酸的工业化生产。
本发明公开了一种基于硫化零价铁活化双氧水快速去除有机污染物的方法,通过机械化学过程将导电性能优异的晶型FeS2包覆于Fe0表面,取代可能形成的钝化膜(铁氧化物),加速系统中Fe2+的生成与再生,利用FeS2与H2O2以及其与Fe3+反应提供芬顿体系所需要的pH环境,从而实现目标污染物的高效快速去除。本发明所需材料来源广泛、价格低廉,降解污染物驱动力极强、速度极快、试剂利用效率高;该方法普适性强,对目标介质的初始pH条件没有严格的要求,适用于各类工业废水与其它受污染水体、以及土壤与地下水环境中绝大部分有机污染物的治理,具备显著的经济、环境与社会效应,极具规模化推广价值。
本发明提供了一种检测水中叠氮根离子或氰离子的方法,所述方法利用卤醇脱卤酶催化水中的叠氮离子或氰离子与环氧化物反应,生产对应的4-叠氮-3-羟基丁醇或4-氰基-3-羟基丁醇,根据标准曲线,用气相色谱定量分析生成的4-叠氮-3-羟基丁醇或4-氰基-3-羟基丁醇含量,进而确定样品中叠氮离子或氰离子的浓度;本发明方法准确性好,可以检测叠氮离子和氰离子的最低浓度分别为0.1mM和0.3mM;同时,该发明方法重现性好、灵敏度高,其测定的叠氮离子和氰离子浓度的标准曲线的R2分别为0.997和0.995,该发明方法可用于环境污水,工业废水以及饮用水等各种样品中的叠氮离子和氰离子的浓度测定。
本发明公开了一种式(I)所示的2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑的合成方法,式(II)所示的咪唑酮与式(III)所示的双(三氯甲基)碳酸酯和式(IV)所示的甲酰胺在有机溶剂中于-20℃~200℃反应1~10小时,反应液水解后得到2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑。本发明反应条件温和、选择性好、不产生含磷废水、三废处理成本低,非常适合工业化生产。
本发明提供了一种强化污水中氮磷去除及应对污泥沉降性不良的污泥减量工艺,所述工艺主要由厌氧水解、膜生物反应、生物-化学除磷和污泥溶胞4个操作单元组成,并设计有污泥和污水两个流动相;所述污泥流动相包括两个内循环,内循环1存在于膜生物反应和生物-化学除磷操作单元之间,内循环2存在于厌氧水解、膜生物反应、生物-化学除磷和污泥溶胞4个操作单元之间;所述污水流动相分为两条支路,支路1穿越厌氧水解和膜生物反应操作单元,支路2穿越生物-化学除磷操作单元,分别处理后出水汇合排出。本发明适用于生活污水、城镇污水及经过预处理后工业有机废水的脱氮除磷和污泥减量,可实现污水和污泥的一体化处理。
本发明提供了一株丙烯酰胺酶的菌株——阿萨希毛孢子菌(Trichosporon?asahii)2-1,及其在制备丙烯酸中的应用。所述阿萨希毛孢子菌2-1保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:湖北省武汉市珞珈山武汉大学,430072,保藏日期2010年01月19日,保藏编号CCTCC?No:M2010017。本发明通过筛选得到一株产酰胺酶的新菌株,经过诱变改良得到酰胺酶酶活明显提高的诱变菌株,并以此突变菌株来生物法制备丙烯酸,代替化学合成的方法。具有转化率高,环境友好,过程绿色等优点。同时该菌株可以利用高毒的脂肪氰类化合物、丙烯酰胺水解成毒性较小酸类物质,为处理工业废水中脂肪睛、酰胺类化合物一种最经济、最有效的方法,因此本发明在环境治理上也具有重要的现实意义。
本发明提供了从土壤中筛选到的微生物新菌株枯草芽孢杆菌ZJB-063,及其在制备对羟基苯乙酸中的应用。本发明的有益效果主要体现在:通过筛选得到新的菌株来生物法合成对羟基苯乙酸,代替化学合成的方法。具有转化率高,环境友好,过程绿色等优点。同时该菌株可以将高毒性的腈类化合物水解成危害较小的酸类物质,生物法是迄今处理工业废水中高毒性腈化合物最经济、最有效的一种方法,所以本发明在环境治理上也具有重要的现实意义。
本发明公开了一种具有苯胺降解能力的无色杆菌,它的16S RDNA具有SEQID NO.1的序列。菌落呈黄色,圆形,边缘整齐,光滑湿润,凸状隆起。电镜观察,无鞭毛,无芽孢菌;电子显微镜下观察该菌体的形态为稍粗杆菌,革兰氏染色阴性,氧化酶、过氧化氢酶阴性,硝酸盐还原产气。本发明可在好氧条件下实现对苯胺类污染物的高效降解,且对苯胺的最高耐受浓度可达4500MG/L,对浓度≤4000MG/L的苯胺可实现完全去除,将在苯胺类工业废水治理实践中发挥重要作用。
本发明提供了一株可高效降解氯苯及其衍生物的氯苯降解菌——皮式罗尔斯顿菌H2及其应用。所述皮式罗尔斯顿菌(Ralstoniapickettii?strain)H2,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:湖北省武汉市珞珈山武汉大学,430072,保藏日期2009年11月4日,保藏号为CCTCC?No:M?209250。本发明的有益效果主要体现在:提供了一株高效、快速降解氯苯类化合物的菌株该菌株降解污染物具有一定的广谱性,该菌株对氯苯具有更高效的降解能力,对降解氯代芳香族族化合物及其衍生物具有一定的广谱性,在工业废气和废水的生物净化中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种生物催化生产草甘膦合成的关键中间体亚胺基二乙酸的方法及其过程中所用的新菌株,本方法以亚胺基二乙腈为原料,以通过发酵培养粪产碱杆菌(ALCALIGENES FAECALIS)ZJUTB10而得到的具有腈水解酶活性的微生物酶为催化剂,在一定的条件下进行水解反应,得到产物亚胺基二乙酸。本发明的有益效果主要体现在:反应过程中废水产量少,污染少;反应条件温和、能耗低;成本低,转化率高、产率高,易于工业化生产。
本发明公开了一种微生物法生产咪唑啉酮类超高效除草剂中间体2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺的方法及其过程中所用的菌株。本方法以2-氨基-2,3-二甲基丁腈为原料,以通过发酵培养微生物庆笙红球菌(Rhodococcus?qingshengii)CCTCC?No:M?2010050、小球诺卡氏菌(Nocardia?globerula)CCTCC?No:M?209214或红平红球菌(Rhodococcus?erythropolis)CCTCC?No:M?209244生产的腈水合酶为催化剂生产2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺。本方法反应条件温和,废水排放少,环境友好;产率高,转化时间短,成本低,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种高选择性烷基化二苯胺、其制备方法及应用。本发明主要是通过在反应器中将α-烯烃与二苯胺在固体酸催化剂的作用下反应,直至反应产物中的二苯胺含量少于1wt%后停止反应,再经后处理获得目标产物。本发明采用廉价易得的固体酸作催化剂,该催化剂不仅稳定性好,而且在反应过程中能有效提高原料转化率,使烷基化二苯胺产物的选择性高,同时在反应结束后反应生成物与催化剂易于分离。另外,本发明公开的制备方法对反应设备腐蚀性小,生产周期短,操作简单,过程易于控制,更重要的是可避免大量工业废水排放所造成的环境污染。本发明的高选择性烷基化二苯胺可作为添加剂用在油品、塑料或橡胶等组合物中并有效提高这些组合物的抗氧性能。
本发明涉及一株具有反硝化性能的反硝化产碱菌,及其在生物处理氮氧化物中的应用。保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,邮政编码:430072,保藏编号:CCTCC?NO:M2011368,保藏日期2011年10月28日。本发明提供了一种高效、耐受能力强的具有硝酸盐降解能力的反硝化产碱菌及其应用,该菌株在4d内能对初始浓度为260mg/L的硝酸根去除率达到93%,该降解菌的发现对工业废水中硝酸盐的高效净化具有重要意义。
本发明公开一种磁性纳米二氧化铈臭氧催化剂,所述磁性纳米二氧化铈臭氧催化剂包括纳米四氧化三铁内核,包裹所述纳米四氧化三铁内核的二氧化硅中间层,以及负载于二氧化硅中间层上的二氧化铈活性组分;所述磁性纳米二氧化铈臭氧催化剂中,四氧化三铁、二氧化硅、二氧化铈的质量比为1:0.3~0.8:3~5。并公开了其制备方法和在催化臭氧降解有机废水过程中的应用。本发明提供的磁性纳米二氧化铈臭氧催化剂能够快速降解废水中的有机污染物,同时易于磁性回收,且具有良好的连续使用性和较低的金属离子溶出率,为增强臭氧技术用于有机废水污染物的去除效果及工业应用提供了一条快速、有效的处理方法。
本发明属于功能无机材料制备领域,具体地涉及一种利用粉煤灰合成陶瓷膜的方法及陶瓷膜。本发明以粉煤灰作为原料,通过烧结除碳,酸化去铁,碱熔活化,水热晶化等步骤将粉煤灰合成了高效高选择性吸附的沸石,然后引入三聚氰胺泡沫模板,通过填料、烧结去模板的方法制得了针对重金属离子镍、铜、镉一次性去除的过滤陶瓷膜,该陶瓷膜表现出优异的重金属离子去除率。本发明不仅解决了电厂废物处理的问题,降低了环境污染,实现了粉煤灰的高值化利用,而且所述多级过滤陶瓷膜在废水处理可实现高效高选择性一次性去除废水中镍、铜、镉三种重金属离子,简化了废水重金属处理的工艺,具有良好的经济实用性和简易的工业操作性。
本发明公开一种赤红球菌FQ‑2及其降解丙酮等工业常见有机污染物的应用,所述应用方法为:将赤红球菌FQ‑2接种至含丙酮等工业常见有机污染物的无机盐培养基中,在30℃、160r/min条件下进行降解反应,实现对这些有机污染物的降解;所述工业常见的有机污染物包括丙酮、正己烷、二硫化碳、氯苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯或α‑蒎烯。本发明中的赤红球菌FQ‑2取自浙江省某制药厂曝气池活性污泥,对于VOCs类有机污染物,尤其是丙酮具有较好地降解效果,可以较为完全地把丙酮转化为CO2、H2O、细胞生物量等无害物质;同时,该菌株也能不同程度地降解二硫化碳、氯苯等工业常见的污染物,因而在工业废气废水的生物净化中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氯代多羟基氮杂芳环化合物的制备方法,以多羟基氮杂芳环化合物为原料,以BTC和SOCl2作为双氯化试剂,在室温至反应回流温度下,以4‑二甲氨基吡啶(DMAP)为催化剂,进行氯化反应生成氯代多羟基氮杂芳环化合物。该BTC/SOCl2/DMAP氯化体系对多羟基氮杂环化合物具有高效、高选择性氯取代作用;该体系可以替代POCl3,避免了含磷废水的产生。使用BTC作为氯化试剂,反应副产物为HCl和CO2。从工业废水处理、环境保护等方面考虑,其优势显而易见;反应结束后蒸出SOCl2的量几乎没有损失,可以重复套用,减少工艺成本。
本发明公开了一种低浓度混合染料的光催化降解方法,所述混合染料是指甲基橙和亚甲基蓝的混合染料,所述方法为:将锌锡二元水滑石置于甲基橙和亚甲基蓝的混合染料溶液中,室温、pH中性条件下,用氙灯照射10~15h,搅拌,使甲基橙和亚甲基蓝降解,得到降解处理后的染料溶液;锌锡二元水滑石质量用量以混合染料溶液的体积计为0.02~2.0mg/mL;锌锡二元水滑石的化学通式为[Zn2+1-xSn4+x(OH)2](NO3-)2x·mH2O]。本发明将锌锡二元水滑石用于光催化降解甲基橙和亚甲基蓝混合染料,反应条件温和,降解效率高,效果显著,催化降解后的材料易回收利用。
本发明提供了一种改进的超滤分离回收豆腐黄浆水中蛋白质的方法。本发明方法在超滤前对豆腐废水采用酶法预处理,使小分子的大豆乳清蛋白聚合形成多聚体(均聚体、杂聚体),扩大其与小分子的低聚糖的分子量,然后采用大孔径、高通量的超滤膜分离聚合的乳清蛋白。酶处理过程无需加热仅利用豆腐黄浆水余热即可,保持黄浆水自然的PH、和离子强度,无需调整。该蛋白分离方法具有工艺简单、操作方便,蛋白回收率高,处理量大,膜组件不易污染、易工业化生产等优点。
本发明提供了一种酸化混晶TiO2纳米线负载型光催化剂,所述催化剂按如下方法制备得到:将二氧化钛P25分散于NaOH水溶液中,进行水热反应,反应完成后,滤出沉淀物并置于盐酸水溶液中浸渍酸化,之后用去离子水冲洗,于真空干燥箱内烘干,置于马弗炉中于500~600℃煅烧2~8h,得到混晶TiO2纳米线,将其与过渡金属盐加入乙醇的水溶液中,滴加硫酸水溶液,浸渍搅拌,进行水热反应,反应完成后,弃去上清液,真空干燥,即得所述催化剂;本发明催化剂可应用于工业有机废水的可见光催化氧化反应,且催化活性高,稳定性好,经济高效。
本发明公开了一种纳米复合醋酸纤维素正渗透膜及其制备方法,该正渗透膜包括:多孔支撑层和包含ZIFs纳米材料的醋酸纤维素致密分离层,本发明还提供了一种制膜技术,即在非溶剂致相分离成膜的同时利用原位反扩散的方法将纳米粒子添加至膜中,纳米粒子为正渗透膜提供了更多的水通道,降低了传质阻力和曲折度,解决了现有的正渗透膜不能同时具备高水通量和高截留率的问题,并提供了正渗透膜一定的耐压性能,本发明所述正渗透膜可用于急救水袋、果汁浓缩、海水淡化、工业废水处理等领域。
本发明公开了一种中空纳米胶囊改性正渗透膜及其制备方法,该正渗透膜包括:无纺布支撑层和包含中空纳米胶囊的醋酸纤维素多孔分离层;本发明将中空纳米胶囊添加在铸膜液中经过相转化制备正渗透膜,中空纳米胶囊为正渗透膜提供了更多的水通道,并且降低了传质阻力和曲折度,因此本发明制备的正渗透膜具有高水通量和高盐截留率,可以用于急救水袋、果汁浓缩、制药、植物保护箱、海水淡化、硬水软化、工业废水等领域。
本发明涉及一种酰亚胺基取代桥环化合物的合成方法,包括:以路易斯酸作为催化剂,如式(Ⅰ)的酰亚胺基取代α,β-不饱和酮与如式(Ⅱ)的五元环二烯烃在超声波辐射下于-20~150℃在有机溶剂中进行Diels-Alder反应,后处理得产物。本发明利用超声波辐射促进反应,加快了反应进程,缩短了反应时间,操作简便,降低了反应温度,节省了能耗,提高了产品收率,利于工业化生产;尤其离子液体催化体系可循环使用,不仅降低了成本,而且减少了废水对环境的污染。
本发明提供了一种改性山竹壳活性炭及其制备方法,以山竹壳粉末为原料,经过与添加剂KOH的预处理烧成活性炭,再与一部分添加剂N2H4·H2O进行化学接枝改性,在活性炭表面形成氧化基团和胺基,实现活性炭吸附能力的提升;本发明制备方法简单高效,工艺流程稳定,整个过程均为常压,所涉及的试剂均为常规试剂,价格便宜,所用仪器简单,在工业上易于生产,且原料山竹壳易得,成本低,是一种环保的生物材料,制备出的活性炭吸附能力高,在含重金属Cu2+的废水吸附中表现优异,循环使用中吸附能力变化较小。
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