本发明公开了一种从大豆油脂肪酸中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,向大豆油脂肪酸中加入其重量分数5~10%的磁性负载Fe3O4/Silicalite-1型分子筛和油醇质量比为1 : 0.5~1.5的无水乙醇,本发明采用可以重复使用负载了Fe3O4的Silicalite-1?型分子筛的吸附剂,利用负载Fe3O4的磁性起诱导结晶作用,本发明的提取过程中简单、高效,分离纯化的不饱和脂肪酸纯度高,吸附剂可以重复使用,吸附剂解吸附过程中,可以获得高纯度的饱和脂肪酸副产品;并且后续处理工艺没有废水排出,符合国家环境保护的要求。
本发明公开P204萃取法从南方稀土矿中提取稀土的工艺,具体以南方离子吸附型稀土原矿为原料,以硫酸铵、氯化钠或氯化铵为浸取剂,P204为萃取剂,TBP为破乳剂,氨水或氢氧化钠为中和剂,萃取剂P204促进浸取剂浸出原料中的稀土离子。首先,以浸取剂溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,搅拌下加入P204与TBP的煤油溶液,促进稀土离子的浸出。采用间歇式搅拌,最后一次搅拌开始加入氨水溶液或氢氧化钠溶液。最后,静置分层,上层为负载稀土的P204有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离。本发明工艺流程短,稀土提取率高达94%~97%,无废水排放,绿色化程度高。
本发明涉及一种用于海水淡化脱盐处理的氧化石墨烯框架复合膜及其制备方法。该方法通过超声搅拌将氧化石墨烯与含醚氧基团的二胺小分子发生交联反应从而形成具有稳定的共价结构的氧化石墨烯框架复合物,采用真空抽滤法在无机多孔支撑体上制备出高稳定性的、高脱盐性能的氧化石墨烯框架复合膜。通过调控含醚氧基团二胺小分子的比例和结构,能精确调控氧化石墨烯框架复合膜层纳米水通道的尺寸大小,从而提高膜对盐离子的截留率。本发明的制备过程简单、易操作,具有很好的重复性,显著提高了膜的水通量和脱盐率,长时间运转膜的分离性能稳定,在膜法海水淡化或高盐废水脱盐处理等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种无载体固定化培养微生物絮凝剂的方法,特征是:培养基中加入占培养基体积0.1%-1%的自絮凝菌孢子悬浮液,其中每毫升悬浮液中含自絮凝菌孢子106个,放入摇床中培养发酵,培养条件:150-180转/min,温度20-30℃,pH3.5-10.5,培养24-120小时后,静置,使由自絮凝菌生成的菌丝球与发酵液分离,固体部分是菌丝球,液体部分就是微生物絮凝剂。本发明是以蔗糖作为碳源,硝酸钠为氮源,利用自絮凝菌能形成菌丝球的特点,通过提高培养基中的盐浓度,使自絮凝菌产生应激反应,达到自絮凝菌产微生物絮凝剂的目的,通过本方法制备的微生物絮凝剂具有成本低、生产条件粗放、絮凝活性高的优点,可以用于处理多种印染废水。
一种可实现零污染排放的含钨矿物原料的冶金工艺,包括:第I循环,采用弱碱溶液作为浸出剂,浸出熟料,对浸出浆液经固液分离之后产生的浸出渣进行洗涤,洗涤液反馈至浸矿剂重复使用;第II循环,把至少部分浸出渣作为配料,反馈至配料环节重复使用;第III循环,将蒸发结晶过程释放出的气体返回至浸出熟料环节,重新合成浸矿剂使用;第IV循环,将蒸发结晶过程蒸发出的水反馈至浸出浆液的固液分离环节,重复使用;第V循环,对结晶后的浆液进行液固分离,固相经水洗涤后即获得含W元素的最终产品而结晶母液返回至浸出熟料的环节,重复使用。为此,本发明实现了全程无废水排放。
本发明公开了一种石头纸的制备方法,包括以下步骤,步骤1:将石头纸配料混合后造粒;步骤2:将造粒好的粒子利用上料系统进入主机螺杆,主机螺杆对物料加热呈流体并挤压输送;步骤3:主机螺杆将物料输送至成型模具中,主机螺杆挤出的流状物料由成型模具的条状出口的中部流向两边,呈片状输出;步骤4:片状物料由辊轮对压定型;步骤5:对定型后的制品再进行纸样化处理;步骤6:冷却后得到石头纸成品。本发明整条生产线冷却部分都采用内循环水,整个生产流程无污染,无废气,废水,不用木桨,正真意义上做到节能环保,并使该石头纸的强度、挺度及均匀度均得到提升,进一步提高石头纸的整体质量。
本发明属于材料化学领域,公开了一种偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖的制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)制备Fe2+、Fe3+与壳聚糖混合溶液,超声分散均匀,调节溶液pH大于10,冷冻,解冻,离心,洗涤干燥得到壳聚糖/Fe3O4纳米粒子;(2)将壳聚糖/Fe3O4纳米粒子加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声分散均匀后,加入丙烯腈、链转移剂、光引发剂,光照反应,得聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子;(3)将聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖纳米粒子浸入盐酸羟胺溶液中,加入无水碳酸钠调节pH值,进行原位偕胺肟化,洗涤干燥。该方法所制备的偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性壳聚糖对废水中重金属离子具有优异的吸附性能,且吸附后的吸附剂可以快速分离,应用前景广泛。
二进三出满载分馏萃取分离稀土的方法,是以P507为稀土萃取剂,以氯化稀土为原料,第三出口设于二进三出分馏萃取体系的洗涤段,在洗涤段和反萃段之间设有以N235为萃酸剂、TBP为破乳剂的萃酸段;通过N235的萃酸作用,从而消除氢离子的副作用,既保证稀土分离系数不会降低,又保证稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。与现有二进三出分馏萃取工艺相比,能大幅度降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降54.6%~58.8%,盐酸的消耗量下降16.1%~23.7%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅度减少,稀土分离的绿色化程度大幅度提高;萃取槽级数可减少9.5%~24.6%,稀土萃取分离工艺的总投资下降。
本发明公开了一种以米糠为基质纳豆芽孢杆菌与酵母菌复合饲用菌剂的固态发酵方法,包括以下步骤:发酵培养基制备:选用米糠和豆粕为主要原料,按照发酵培养基配方称量,培养基成分按重量百分比组成为:米糠85%~95%、豆粕2%~10%、葡萄糖1%~5%,余量为水,使之保持物料充分润湿,无结团,并用NaOH溶液调节物料pH值至6.0~6.5,灭菌备用。固态发酵:发酵菌种接种比例,纳豆芽孢杆菌种子液:酿酒酵母种子液按重量配比为:5~7:5~3,接种量按重量百分比为5%~10%,固态发酵时间为4~6天,获得复合菌剂;复合菌剂干燥、包装。本发明复合菌剂活性菌数高、成本低,工艺简单、投资少、能耗低,不产生废水、环境污染少、后处理加工方便等特点。
本发明公开了一种中药材前处理方法,基于中药材前处理设备,在内筒腔体上部设置喷淋装置,内部设有搅拌装置,并且内筒下部为筛孔结构,可以直接喷水、搅拌清洗药材,清洗后,直接由内筒本身的筛孔结构实现药材与废水分离;清洗之后,再次喷水可润药,并且设有蒸汽进口,可加热润药,内筒腔体下部设置切断刀,可在润药后直接切制药材,需要干燥时可直接通热风干燥,无需另外转移到干燥机中,设置蒸汽进口可通入蒸汽蒸制药材,可加酒或醋进行酒制或醋制。本发明集洗药、润药、切制、干燥、出料、蒸制、酒制、醋制于一体,省去前处理炮制多工序物料转移,减少工厂制药设备负担,提高生产效率。
本发明涉及一种立板式电化学循环水水处理设备,包括:至少一个箱体单元,箱体单元包括一个箱体,侧立板开设进水口,箱体上部开设排水口,底板开设排污口;一布水管,由进水口伸入箱体;一集水管,由出水口引出箱体;一排水管,与集水管相连;两均流板,内接于箱体内壁,在箱体内侧形成一容置腔;箱体正面开设开口,一正面板装设于开口处,一阳极板装设于正面板内壁,侧立板表面设阴极接线端子;一电源;一排污管。所述水处理设备改善冷却循环水水质,以固体形态析出钙镁离子,对循环水水体进行消毒杀菌,提高系统防腐蚀能力,提高循环水的浓缩倍数,减少循环水废水的排放,节约用水,不添加外来物,环境友好。
满载分馏萃取分离稀土的工艺方法,是以P507或P204为稀土萃取剂;在分馏萃取分离工艺中设有以N235为萃酸剂、混合醇为N235有机相调节剂的萃酸段;以pH值1~4的易萃稀土组分溶液为洗涤液;通过萃酸段中N235的萃酸作用,从而消除氢离子洗涤的副作用,既保证了稀土分离系数不会降低,又保证了分馏萃取体系中萃取剂的萃取量为满载。与现有分馏萃取分离工艺相比,能大幅降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降34%~62%,盐酸的消耗量下降16%~29%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅减少,稀土分离的绿色化程度大幅提高;萃取槽级数减少22%~46%,稀土萃取分离工艺的总投资下降;分离成本显著下降。
一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度稀土离子的方法,利用透析膜的筛分特点和氧化石墨烯胶体强烈吸附稀土离子的性能,将氧化石墨烯胶体封装在透析袋内放入稀土离子溶液中,稀土离子快速通过透析膜被高效吸附,实现稀土离子的分离和富集,吸附离子的氧化石墨烯经酸性溶液处理后,稀土离子可高效脱附,同时氧化石墨烯可再生并循环使用,由于透析袋内的氧化石墨烯无法通过透析袋,不进入被吸附的水溶液,避免了吸附剂的二次污染,大大减少了固液分离量。本发明实施简单、吸附速度快,在很大pH范围都有很大的吸附容量,对于稀土矿山和分离厂废水中低浓度稀土离子的分离富集有很好的应用前景。
本发明属于冶炼渣资源化利用及无害化处理技术领域,公开了一种铜冶炼废渣基的吸附材料及其制备方法,制备吸附材料所用的原料由铜冶炼废渣、黏土及造孔剂组成;吸附材料的制备方法为:将铜冶炼废渣、黏土烘干磨碎成干粉,将造孔剂烘干破碎;按配比称取铜冶炼废渣粉料、黏土粉料及破碎后的造孔剂,混合搅拌均匀送至成球制粒机中造粒成型,最后经烘干后煅烧制得吸附材料成品。本发明的吸附材料表面粗糙、内部多孔,可用作重金属吸附材料;本发明的制备方法将铜冶炼废渣资源化利用,具有良好的经济效益和社会效益。本发明采用铜冶炼企业固体废物为原料制备重金属吸附材料,吸附处理重金属废水,具有节约自然资源的优势并可达以废治废的目的。
本发明公开了一种疏水改性石英砂的制备方法,涉及石英砂改性技术领域,包括以下步骤:将五水合硅酸钠溶于水中,再向其中加入石英砂和高分子造孔剂,搅拌混合,滴加硝酸调节体系pH,振荡反应,得到表面包覆有二氧化硅溶胶的石英砂;将表面包覆有二氧化硅溶胶的石英砂放置陈化,过滤,洗涤,干燥,再进行煅烧处理,得到多孔二氧化硅包覆的石英砂;将PDMS溶于正己烷,向其中加入多孔二氧化硅包覆的石英砂,并加入催化剂和交联剂,搅拌反应,干燥,即得。本发明先在石英砂表面包覆一层孔容较大的蜂窝状介孔SiO2,提高石英砂表面粗糙度;再利用PDMS对其疏水改性,降低石英砂的表面能,获得疏水亲油的石英砂,有效提高含油废水的油出除率。
一种利用水葫芦从低浓度稀土溶液中富集回收稀土的方法,包括:在10℃以上,pH3-7之间的低浓度稀土溶液中放养水葫芦,使溶液中的稀土以及部分氨氮能被水葫芦吸收并富集在其根茎叶中;将开始泛黄的吸收稀土达到饱和的水葫芦取出,经压榨脱水,干燥;将所得的水葫芦用作燃料或生物质能转化,然后从灰尘或残渣或渣液中回收稀土。根据溶液中稀土和氨氮含量范围,分别采用单级和多级处理模式,使排放水中稀土和重金属离子以及氨氮等指标均达到国家排放标准。该方法尤其适合于从大量的离子吸附型稀土尾矿渗淋废水中回收低浓度稀土,操作简单、成本低,具有显著的经济和环境效益。
本发明公开一种提取低品位离子型稀土原矿中稀土元素的方法,属于从稀土矿中提取稀土元素之技术领域。以低品位离子吸附型稀土原矿为原料,P507为萃取剂,TOP为破乳剂,碱土金属氯化物为浸取剂,提取离子吸附型稀土原矿中稀土元素。首先,以浸取剂溶液润湿稀土原矿且浸取其中部分稀土离子。其次,加入碱土金属皂化的P507与TOP的煤油溶液,间歇式搅拌下浸取剂浸出与P507萃取共同作用下提取原料中的稀土元素。最后,静置分层,上层为负载稀土的P507有机相,直接用于稀土的分馏萃取分离工艺流程。本发明的稀土提取率为92%~98%,具有稀土提取率高、工艺流程短;无废水排放,绿色化程度高;不需要使用碳酸氢铵和盐酸,提取稀土元素的成本低等优点。
本发明提供了一种富含重金属生物沉淀渣短流程金属冶炼回收新方法,本发明以生物处理重金属废水得到的生物沉淀渣为原料,将其生物沉淀渣煅烧可得金属氧化物,再以盐酸或硫酸等作浸出剂,酸浸金属氧化物,所得浸出液经电化学沉积可得金属产品。本发明的优点是:工艺简单,流程短,可应用范围广,环保以及成本低廉的重金属冶炼回收新方法。
一种戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂制备方法,利用壳聚糖负载原位生成的氢氧化镍粒子,使氢氧化镍粒子均匀地分散在壳聚糖基微球中,从而有效提高氢氧化镍的分散性及颗粒粒径均匀度;并同时提高吸附剂的机械强度及使用性能。该吸附剂制备时先将硝酸镍分散在壳聚糖溶液中,再和氢氧化钠反应,形成负载均匀分散氢氧化镍的壳聚糖微球,最后经戊二醛交联、分离、干燥后,得到粒径为400‑600微米的戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂。本发明提供的戊二醛交联壳聚糖/氢氧化镍微球复合吸附剂有良好的机械强度和化学稳定性、颗粒粒径均匀,对水体中的硼有良好的去除效果,可用于酸性含硼废水中硼的去除分离。
本发明涉及一种利用锂云母制备氯化锂及其副产品的方法,具体包括酸解浸提、真空除氟、分离1、冷却分离、除铁除铝、中和、脱色浓缩、沉锂和氯化步骤。本发明利用宜春钽铌尾矿锂云母制备氯化锂及其副产品,是采用化工浸提热力学方法和技术,对不同化合物理化性质的差异、选择不同的分离方法。在制备氯化锂的同时,还可得到铷、铯、钾、铝、氟、钙、硅等化合物。大幅度降低了利用锂云母制备氯化锂的生产成本,提高资源利用率,较现有的石灰烧结法,高温焙烧法具有节能环保、条件温和,操作稳定、废水可回收,废渣可利用、生产成本低的效果。
本发明公开了一种吸附重金属的聚酯纤维膜及其制备方法,包括:在DCC/DMAP体系下,5‑(2‑吡啶)间苯二甲酸和乙二醇进行酯化反应制备功能性第三组分,与对苯二甲酸乙二醇酯进行酯交换反应合成共聚酯,再进行静电纺丝制备聚酯纤维膜;吡啶氮具有孤对电子,与Cd(II)和Cr(VI)能够快速形成稳定的配合物,通过化学接枝于PET分子链上,使得纤维膜具有良好的再生性,可多次循环利用,可应用于废水处理领域。
一种从低浓度含铵稀土溶液中去除氨氮并回收稀土的方法,测定溶液中的氨氮和稀土含量,按氨氮与有效氯的重量比1:7-1:9加入次氯酸钠、次氯酸钙和次氯酸中的一种或其组合,同时加入对稀土离子具有良好吸附能力的细颗粒固体吸附剂;继续搅拌,调节pH任其澄清,使吸附剂等沉淀物一起沉降,过滤或将上清液放入另一储液中转池;滤液陈放1-24小时,测定溶液、pH值、氨氮含量、稀土含量和有效氯含量,达标后进入排放池;将得到的沉降或泥浆放入解析池,用酸或酸盐混合液解析稀土,上清液转入沉淀池进入稀土回收工序,不溶物主要是细粒吸附剂。本方法简单易行,材料成本低,处理效果好,能够满足绝大多数低浓度含氨稀土废水的处理要求。
本发明属于环保领域中的为污水处理技术,具体涉及一种羟基磷灰石包覆的高磁性纳米材料的制备方法及其应用。本发明制备的磁性纳米材料具有物理化学稳定性强,磁性良好,可在外加磁场条件下,迅速与水体分离,达到固液分离效果。将本发明制备的纳米磁性材料适用于含氟废水处理,适用pH范围广、吸附速度快、吸附量大等优点;对氟离子污染的水具有较高去除效率易于回收,可重复使用,具备良好的应用前景。
本发明提供一种用粉煤灰制备纳米方沸石的方法,包括:1)粉煤灰与碱混合,高温下焙烧;2)冷却后,加入去离子水,加热搅拌与常温搅拌相结合,得到溶胶;3)搅拌结束后,将溶胶超声、过滤;4)过滤后的固体加入碱溶液中,在较低温度下水热晶化;5)晶化结束后将经过滤、洗涤、干燥即得到粉末状纳米方沸石。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1.以粉煤灰为原料合成了自然界储量较少的粉煤灰单晶纳米方沸石;2.本发明没有添加其它硅、铝源及模板剂;3.采用简单工艺,低温(不超过100℃)水热晶化合成了纳米粉煤灰方沸石。本发明利用废弃物粉煤灰,实现粉煤灰资源化利用,合成较少资源的方沸石,并能应用于氟、铯与重金属废水处理。
本发明一种多孔型聚阳离子凝胶吸附剂的制备方法,以交联性季铵盐单体三烯丙基甲基氯化铵(TAMAC)和大分子体积的季铵盐单体十六烷基二甲基烯丙基氯化铵(CDMAC)为原料,经过交联共聚、酸化强化及蒸发熟化等反应工序,制备而得多孔型聚季铵盐凝胶吸附剂,其骨架由100%的聚季铵盐阳离子单元构成,拥有更多的“静电吸引点”,能产生更强的染料“吸附捕捉”能力;同时多孔性内部结构对水中染料具有截留吸附能力;此外作为凝胶材料,在水中溶胀后,可提供更多的空间来吸收和容纳阴离子染料,致使多孔型聚阳离子凝胶吸附剂对印染废水的吸附净化性能明显优于现有同类吸附剂,应用性能稳定,应用前景好。
本发明公开了一种窄间隙等离子体放电装置,所述装置包括等离子体发生器、外部电源。所述等离子体发生器由内高压电极、外接地电极、石英管、放电通道、支撑件、进出气口、内高压电极上的排气孔组成,其主要特征在于:所述内高压电极处于所述石英管的中心位置,在所述内高压电极靠近所述出气口处分布有若干数量小孔,即所述内高压电极上的排气孔;所述外接地电极覆盖在所述石英管外表面;所述内高压电极、所述外接地电极从所述石英管内外分别引出导线与所述外部电源的两极连接;所述放电通道是所述内高压电极与所述石英管之间非常窄的、等间距的间隙。本装置产生等离子体的情况可以通过电源参数和气体流速进行调节,以用于废水降解等水处理领域。
本发明公开了一种实现同步硝化反硝化污水脱氮装置,所用反应腔包括:进水管道、进水导流板、反应器中间隔板、过流导板、污泥沉淀斜板、穿孔曝气管及溢流堰板。反应腔分为进水区、硝化反应区、污泥沉淀区;反应器中间隔板倾斜安装,将整个反应器一分为二,隔板上端与过流导板相连,隔板底端连通,隔板底端敷设穿孔曝气管,利用气泡的升力作用促使隔板两侧依次形成污泥混合液上升、下降流场。含氮废水经过曝气混合后进行硝化反应,并通过过流导板进入沉淀区进行反硝化反应。沉淀区底部沉积的泥水混合物通过气泡的牵引,通过中间隔板底端通道,再次进入上升流场。本系统通过合理布置导流板及曝气装置,实现无动力回流并以此进行循环处理。
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