本专利发明了一种甘油改性三聚氰胺甲醛树脂及其制备方法。该树脂以六羟甲基三聚氰胺和甘油为原料,酸为催化剂,通过固相醚化和缩聚制得。具体过程如下:将甘油、水和六羟甲基三聚氰胺加入到带加热装置的捏合机中,开启搅拌并加热至120~140℃,待物料完全融化后,加入催化剂,并将物料加热至120℃~160℃反应1~8h,随后冷却至室温,将物料从捏合机中倒出,再用粉碎机粉粹成粉末状产品。甘油改性树脂具有如下优点:1)合成工艺简单;2)合成过程中仅排放少量的废水,产品不含氯,且易生物降解,因而更加环保安全:3)甘油廉价,因而合成成本低;4)为生物柴油付产甘油的综合利用找到了一条新的途径。
本发明提供了一种利用季铵碱制备C,N共掺杂纳米管/棒催化材料的方法,将P25分散在高浓度碱的水溶液中,磁力搅拌器充分搅拌后置于带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,恒温加热后,经过滤、洗涤,将所得产物与无机酸水溶液混合,充分搅拌反应后,经过滤、洗涤、干燥后得到带有层状管壁结构的H2Ti3O7纳米管材料;将所生成的H2Ti3O7纳米管材料在室温条件下与R4NOH发生反应,再经抽滤、干燥、氮气氛围下焙烧后制备得到C,N共掺杂纳米管催化材料。采用C,N共掺杂纳米管催化材料为催化剂,在一定条件下将染料溶液进行光催化降解,结果显示,制备得到的催化剂对染料具有高效的催化作用,并能够为其它污染物进行催化降解提供原料,适用于染料废水与污染物的处理。
本发明公开了一种利用微气泡持续气浮采收藻细胞的跑道池微藻养殖系统,包括跑道池,跑道池内设湍流补碳装置、利用微气泡持续气浮收集跑道池藻细胞的装置、挡流装置、双桨轮及下设的凹槽结构。本发明具有以下优点:(1)能够加速跑道池内水体循环,提高液面与大气之间的气体交换频率。(2)能够实时、有效的实现对藻细胞的初步浓缩,提高离心效率,减少离心能耗,降低收获成本。(3)能够防止散布的二氧化碳逃逸,提高二氧化碳利用率,更加迅速的调节藻液pH。(4)能够有效促进藻液上下层之间的交换,既能防止表层的藻细胞受到光损伤,亦可增加单位水体的藻细胞接收到的有效光能总量。(5)本跑道池能够实现微藻的连续培养,且培养过程中产生的极少量废水可通过管路引至消毒池与营养盐调配池进行处理后再次循环利用。
本发明公开了一种以粉煤灰为原料制备化工原料的方法,通过两步法处理粉煤灰,先利用盐酸处理粉煤灰,再利用氟硅酸或者氟化钙固体进行二次处理,进一步的提高了粉煤灰中副产物的生成率,使得粉煤灰中提取出来的副产物得到综合的利用,进一步的将粉煤灰的利用率提高在99%以上;并且通过两步法的进行,避免了传统的酸浸法和碱融法中耗能大,生产工艺复杂,设备材质要求高的缺点,降低了生产成本,提高了产品附加值;并通过回流装置和回返利用的方法,降低了废气废水的排放,减少了环境污染。
本发明涉及一种氨丙基‑POSS改性的聚酰亚胺气凝胶及其制备方法、应用,具体以氨丙基‑POSS为交联剂、二胺单体与二酐单体进行三元共聚制备聚酰胺酸溶液,再通过溶胀、高压反应釜中固化,最后常压分级干燥得到聚酰亚胺气凝胶。氨丙基‑POSS的引入,使其具有优异的吸附性能及疏水性能,而常压分级干燥法相比于超临界干燥、冷冻干燥更适用于规模化推广,可望在废气、废水的处理,保温与隔热,催化剂吸附等诸多领域都有着广泛的应用前景。
本发明提供了一种1‑(4‑氯苯基)‑2‑环丙基‑1‑丙酮的制备方法,通过将式(II)结构的化合物与对氯苯甲醛反应,得到1‑(4‑氯苯基)‑2‑环丙基‑1‑丙酮;不仅反应原料廉价易得,可大幅降低生产成本;而且合成路线短,工艺简单;且在原料的制备以及1‑(4‑氯苯基)‑2‑环丙基‑1‑丙酮的合成中均无废水产生,降低了对人员及环境的危害,符合绿色环保化工发展要求。
本发明公开了一种2-萘酚合成工艺,尤其是以烷基叔胺煤油为萃取剂从中和母液中萃取β-萘磺酸钠并返至吹萘锅中利用的方法。萃取于常温,pH=2~3下进行,萃取剂:中和母液=1∶2~14(m.t),烷基叔胺∶煤油=1∶0.1~1(V),于80~95℃用NaOH反萃取,碱∶萃取剂=1∶0.8~1.4(m.t)。使反萃液中碱:水解物=0.190~0.300∶1(mol),于120~135℃返至吹萘锅中利用。β-萘磺酸钠收率提高10%左右,废水中COD降低90%左右。
本发明涉及一种节能型水处理活性生物膜。选活性微生物、高分子聚合物的衍生物的混合体,采用现代生物技术,包被于固体表面滤料,高韧性无纺布介质,制成多层节能型水处理活性生物膜。生物膜是依靠附着于固体表面滤料,高韧性无纺布的介质上而生长繁殖的微生物净化有机物的好氧处理方法,借助于挂膜介质,当有机废水流过介质表面时,微生物在其表面生长繁殖,形成生物膜,膜的表面溶有较多的溶解氧,形成好氧层,膜的内层溶解氧较少,易形成厌氧层,整个膜处于增长,脱落和更新的生态系统。微生物的生长代谢将污水中的有机物作营养,从而使污染物得到降解。本发明有以下优点:(1)附着于固体介质表面上的微生物对水量,水质的变化有较强的适应性。可以迅速、高效地减少水中的COD、BOD5、氨氮等物质的含量;它还可以抑制吲哚、硫醇盐、粪臭素等臭味物质的产生。从而去除异味。(2)固体介质利于微生物形成稳定的生态体系,栖息微生物的种类较多,处理效率高。通过多层活性生物膜,在污水处理的最后阶段,使用本产品将有利于污泥与水的分离,缩短污水停留时间,并且使出水水质更加清洁。(3)无毒性也无腐蚀性,更无污染性,它的使用没有任何特别要求或忌用范围。降解产物污泥量少。(4)管理方便、简便使用。直接投加到水体中即可,不需要额外增加设施,节约能源,节省了资金的投入。
本发明提供了一种可再生能源绿色建筑系统,包括:太阳能光伏系统、水处理系统、沼气生产系统、供热系统、智能监控系统和微农业生态系统,其中:太阳能光伏系统,设置在建筑物上;中水处理系统,用于将废水处理后进行再利用;沼气生产系统,用于将粪污、污泥处理后生产沼气;供热系统,与所述沼气生产系统并行建设,包括燃气锅炉和储水及循环设施;智能监控系统,用于监控可再生能源绿色建筑系统的各组成系统;微农业生态系统,用于种养绿植及农作物。本发明提供的可再生能源绿色建筑系统,解决了现有技术中缺少可再生能源综合利用有效集成的绿色建筑系统的问题,提供一种有机联系、多能互补、且达到最低成本获得综合利用效益的绿色建筑系统。
本发明要提供了一种从产PUFA的微藻发酵废液中制备胞外多糖的方法,包括下述步骤:(1)将微藻培养液进行固液分离,得到不含藻细胞的微藻发酵废液;(2)微藻发酵废液通过微滤膜,得到微滤透过液;(3)将微滤透过液通过超滤膜,得到超滤透过液和浓缩液,并收集浓缩液;(4)将超滤浓缩液在40‑80℃条件下进行浓缩,得到浓缩浆;在65‑85℃,真空条件下烘干,即得微藻胞外多糖。本发明不但减少了废水的排放,具有良好的社会效益;同时还实现了高效制备微藻胞外多糖,并对提取的胞外多糖进行应用,大大增加了经济效益,因此具备广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种马桶抗菌除臭剂,属于日用化工领域,其有效成分为椰油甜菜碱、有机藻、几丁聚糖、硼酸、碳酸钠、氯菊酯、薄荷香精。利用配方中的有效成分可清除氨气、硫化氢、香烟产生的尼古丁及甲基吲哚为主的粪臭等异味消除,净化空气污染,改善环境质量,具有抗菌除臭、驱除蚊蝇、不产生二次污染气体、排出废水无害的特点。本发明的应用范围广泛,可用于城市的移动厕所、免冲厕所、无水厕所、节水厕所、环保厕所、生态厕所等公厕,还可用于家庭厕所、养殖场、动物园、海鲜市场、垃圾处理厂、污水处理厂等异味集中场所。
本发明提供一种山梨醇和麦芽糖醇缓蚀剂的制造方法,其组分按重量百分比为:钼酸钠2-3%;烷基苯并咪唑2-3%;苯甲酸钠6-7%;山梨醇和麦芽糖醇各占上述余量的50%,将麦芽糖醇和山梨醇混合,加热至70℃,搅拌均匀,加入烷基苯丙咪唑,继续搅拌,加热至90℃,然后加热至110℃,继续搅拌2小时,进行螯合复配,降温至100℃,搅拌,加入活性炭脱色,再搅拌,降至70℃以下,冷却包装。本发明能够用于多种介质腐蚀环境,适用于黑色、有色金属,它溶于水、无腐蚀性、无易燃易爆性、低毒性,生产过程中无废气、废水、废渣排放,噪音低、能耗低,应用领域广泛。
本发明涉及一种α-蒎烯一步催化水合反应的方法,具体的说是采用羧基功能化离子液体[MIMCH(Cl)COOH]HSO4催化α-蒎烯水合反应制备松油醇的方法,属于林产化学品制备技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体[MIMCH(Cl)COOH]HSO4结构中的羧基作为α-蒎烯水合反应的催化活性基团,实现了在无其他辅助催化剂条件下,α-蒎烯一步水合反应清洁制备松油醇。催化剂溶于水相而不溶于α-蒎烯相,以液-液两相方式催化水合反应,反应结束后静置,油水两相自然分层,上层为水合产物相,无需水洗工艺;下层为溶于水的催化剂相。本发明避免了均相酸催化剂的使用和含酸废水的产生,是α-蒎烯一步水合反应的环境友好工艺。
本发明涉及一种磁性生物氧化锰吸附材料及其制备与应用。该方法选取能够诱导生物氧化锰的恶臭假单胞菌Pseudomonas putida MnB1,菌株购买于美国模式均收集中心,保藏号ATCC 23483。通过席夫碱Schiff反应对生物氧化锰进行磁性改性,使其具有磁性。通过本发明所诉方法制备的磁性吸附剂,不仅达到了对废水中的砷的快速、高效吸附功能,同时具有易回收、可重复利用等特性。磁性生物氧化锰材料的制备工艺简单,操作方便,处理成本低,无二次污染。
针对现有技术中在微藻异养发酵所存在的碳源成本高昂的问题,本发明提供了以木质纤维素类农林废弃物为原料的工艺所述工艺包括木质纤维素原料预处理、糖化、微藻异养发酵和后处理等步骤。所述工艺采用木质纤维素生物糖化与微藻异养发酵相结合的策略,不但显著降低了微藻异养发酵的生产成本,还解决了农林废弃物的综合利用问题。同时采用了用于催化木质纤维素糖化的纤维素酶制剂,显著降低了糖化阶段的用酶成本。此外,所述工艺中质纤维素糖化阶段培养基与发酵培养基可循环使用,可以显著节水和减少化学品使用,具有减少废水排放和降低成本的显著效果;对于产业化具有重要的意义。
本发明公开了一种藻菌共培养去除苯酚和促进小球藻生长的方法,具体是将小球藻与一种热带假丝酵母菌(Candida tropicalis)按照一定比例进行共培养。小球藻在生长过程中释放的氧气和胞外代谢物可以被真菌生长所消耗,真菌则可以代谢生成二氧化碳供藻细胞光合利用,同时释放维生素、糖肽类等生长刺激因子促进小球藻生长。另外,热带假丝酵母菌对苯酚具有较高的耐受性和去除能力,因此共培养体系在促进藻菌生长的同时,又可以实现苯酚的去除,对含酚废水的处理具有重要意义。
本发明公开了一种从废弃纺织品中回收化学纤维的方法,其步骤包括:将废弃纺织品粉碎成碎片作为原料,加入到反应釜中;向反应釜内加入碱液,与原料混合均匀,在加热条件下反应,其中涤纶等化纤溶解于反应液中;过滤,将不溶的棉纤组份滤出,并得到含有化纤组份的滤液;加酸中和,得到化纤的沉淀物,过滤烘干得到化纤的固体混合物。本发明采用低浓度的碱液,在较低温度条件下能完全溶解涤纶等化纤组份,而不溶解棉纤,将不溶的棉纤过滤去除,回收后的化纤不含有棉纤等组份,可直接进行加工,节省能源等成本;使用的试剂为低浓度的碱液,且温度条件比较低,能耗较低,不会产生难降解的有机废水,对环境基本无污染。
本发明公开了一种制备活性炭基材料 SO2吸附剂的方法,其特征是褐 煤半焦或无烟煤、烟煤半焦等含炭材料首先通过加压水热化学 进行改性,然后通过30-65%的 HNO3或HF, H2SO4氧化处理,最后在N2气氛下 进行活化。本发明的特点是半焦等炭基材料来源广泛,价格便 宜,所制备的吸附剂可反复再生循环使用,最终还可用于废水 处理或锅炉燃料,无二次污染。可广泛用于燃煤电厂、燃煤锅 炉和燃煤窑炉等烟气的脱硫净化环境保护行业中。
本发明属于有机物制备领域,具体为一种芦荟大黄素的提取方法及装置。本发明方法包括:1)将芦荟石溶于酸水中,过滤,得到芦荟甙水溶液;2)将步骤1)所得的芦荟甙水溶液加至离子膜电解装置中,进行电解,得到芦荟大黄素。本发明装置包括电解槽和恒压电源,电解槽内设有阳极室、阴极室及连接在阳极室和阴极室之间并将阳极室和阴极室隔开的离子电解膜,阳极室中设有阳极板,阴极室中设有阴极板,阳极板与阴极板分别与恒压电源的正极和负极电连接,阳极室循环连接有第一温控装置,阴极室循环连接有第二温控装置。本发明利用电化学催化系统,实现芦荟大黄素的电解生产,大大降低生产成本;整个过程不采用氯化铁,不会产生含二价铁的废水,无污染。
本发明具体涉及一种用于废纸脱墨的生物酶制剂、制备方法及脱墨工艺。生物酶技术在造纸领域具有广泛的应用,采用生物酶处理废纸脱墨相比化学处理能够有效减少生产工程中的废水排放。但固定化酶应用于废纸脱墨目前还在存在酶活力下降、回收不方便等缺陷。本发明提供了一种用于废纸脱墨的复合生物酶制剂,所述复合生物酶制剂包括复合酶及载体,所述载体为壳聚糖修饰的磁性纳米粒子。在上述载体的构建中,本发明优化了载体交联工艺,降低了对酶活力的破坏,提供了一种方便回收且更加稳定的脱墨处理剂,处理后纸张具有良好的白度及机械性能,具有较高的经济价值。
本发明公开一种高效重金属离子吸附剂,其特征在于:其由水性油墨印花(印刷)废水中提取的连接料、色料、含氮化合物等制得,先经水相提取、加热黏结制孔、脱水、干燥后再经过一步碳化活化所形成,制备过程中采用新生气泡阻隔、水相转化、超声波处理等方法在提取过程中使提取物受热黏结、收缩脱水并使提取物形成多孔原料,再高温炭化活化,提高了对重金属离子的吸附效果,对多种重金属离子去除率可达到95%以上。
本发明涉及一种化学解聚废聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,实现其化学循环回收的新方法。其特征是采用易重复回用的1-R-3-甲基咪唑醋酸盐离子液体(其中R可以为乙基、丙基或丁基)为反应介质和催化剂,在100-150℃下进行醇解反应,反应结束后,经过滤、蒸馏等操作得到乳酸烷基酯,回收的离子液体不经任何处理直接回用。本发明与传统的方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的传统强酸、强碱,显著改善了设备腐蚀和废水排放问题。(2)由于采用对废PLA具有一定溶解性的离子液体作为反应介质和催化剂,一方面缓和了反应条件,另一方面离子液体可实现重复回用,克服了背景技术中催化剂不能重复回用问题。
本发明涉及一种具有反硝化和除磷功能的副球菌菌株(Paracoccus sp.),保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.19475,本发明筛选出来的副球菌菌株兼具厌氧反硝化和好氧反硝化的效果,在好氧的条件下也能高效的去除水体中的总氮,同时能够降低废水中的总磷含量,在菌液接种量为0.2vol%的条件下,初始磷含量为13.4mg/L时,72h的总磷去除率可以达到63.4%。
本发明涉及一种聚苯乙烯超细纤维的吸油材料及其制备和应用。该吸油材料是由聚苯乙烯超细纤维构成的吸油片、吸油毯、吸油毡、吸油棉,采用静电纺丝法制备,首先将聚苯乙烯溶于有机溶剂中得到纺丝溶液,然后利用静电纺丝设备制得聚苯乙烯超细纤维的吸油材料。该吸油材料可用于海上或水面溢油的处理、含油废水的处理、石油化工污染控制、过滤材料、厨房油污净化、港口及码头污染治理、汽车维修油污清理领域。
本发明公开了聚酯多元醇与酚醛树脂复合型冷芯盒制芯粘结剂体系,包括组分I和组分II;所述组分I,以质量百分数计,聚酯多元醇20%‑60%,苯醚型酚醛树脂10%‑30%,余量为抗潮剂和溶剂I;所述组分包括聚异氰酸酯、延缓剂及溶剂II。极大减低了现有冷芯盒树脂生产中产生高游离醛与游离酚的废水及冷芯盒树脂应用中游离醛、游离酚对环境带来污染。
本发明公开了一种对羟基苯甲腈的合成方法,包括对羟基苯胺重氮化反应形成重氮化合物,然后将重氮化合物与氯化亚铜和氰化钠反应得到对羟基苯腈的步骤。所述对羟基苯胺由对亚硝基苯酚氢气还原而得,所述对亚硝基苯酚由苯酚亚硝化而得。本发明每一步的反应温度均较低,反应条件温和,大大降低了反应动力消耗。本发明采用常规的反应釜即可进行反应,设备要求较低,投资小。本发明不使用脱水剂和填料,只用少量的催化剂,同时催化剂可以回收套用,固废量少,仅产生少量的固体催化剂,无难处理废水。
本发明提供一种跑道式高密度鱼菜共生系统,属于养殖系统领域,设有回旋跑道式养殖池,回旋跑道式养殖池上方安装有支架,支架上安装有水培槽,回旋跑道式养殖池内的水经过废水净化区处理后,由水泵抽送到水培槽,再由水培槽流回回旋跑道式养殖池,形成循环,换水率非常低,基本实现“零换水”,解决养殖池、种植区占地面积大且空间利用率底的问题;节约建造成本和建造难度;减少日常使用中的人工维护;解决了鱼菜共生系统中养殖密度低的问题;解决了现有鱼菜共生系统无法实现冷水性鱼类与蔬菜无法兼得问题。
本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。
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