本发明“二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁壳核结构复合材料及其制备方法和应用”,属于环保吸附材料领域。所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料包括四氧化三铁、二氧化锰和聚间苯二胺,所述聚间苯二胺负载在四氧化三铁表面,二氧化锰负载在聚间苯二胺表面,最后形成双层的核壳结构的三元复合材料;所述四氧化三铁在所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料中的质量占比不高于40%。本发明复合材料能够应用于处理重金属污染废水,具有工艺简单、操作方便、成本低、处理效率高、吸附效果好等优点,有着很高的应用价值和商业价值。
一种用于矿物加工的电控浮选柱,本发明综合运用矿物浮选电化学理论、半导体能带理论、冶金电极过程理论以及统计学原理,并结合浮选柱在设备性能上所具有的独特优势,将电化学技术引入浮选柱设备,电控浮选柱的形状可以是圆柱形或方形,柱体高度为3~12米,浮选柱的直径不限。本发明所述的电控浮选柱,使经过浮选柱的物料受到流体动力、重力、表面化学力、颗粒间相互作用力、电场力等多种力的综合作用,可以强化物料的分离过程,可应用于矿物之间的分离、废水处理、石油、化工、环境保护等多种分离领域,提高分离精度,降低分离作业成本。
本发明属于废水光催化处理领域,具体涉及一种负载型Mo‑Ti双掺杂TiO2光催化剂,包括载体,复合在载体上的活性成分,所述的活性成分为Mo6+和Ti3+双掺杂的TiO2。本发明还包括所述的光催化剂的制备方法及其应用于有机污染物光催化降解中的应用。本发明所述的催化剂,利用Mo和Ti双金属对二氧化钛进行晶格杂化,并配合Mo和Ti杂化价态的联合控制,能够实现协同,能够有效改善光催化降解性能。
本发明公开了一种载铝除氟鳌合树脂的解吸液回用方法,属于废水处理领域,包括以下步骤:步骤1:将解吸剂与载铝除氟鳌合树脂混合进行解吸,控制所述解吸剂与载铝除氟鳌合树脂的液固比为2‑10L/kg,得到解吸液;步骤2:向步骤1得到的解吸液中加入氢氟酸溶液和盐酸溶液,得到混合沉淀液,再经过沉淀反应得到沉淀母液和沉淀产物;针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种载铝除氟鳌合树脂的解吸液回用方法,将解吸液中的氟以氟铝酸盐产品的形式回收,以解决现有技术存在的解吸液回用困难而导致的氟污染和氟浪费的问题,本发明提供的回用方法具有氟回收率高、回收产物质量合格的优点。
本发明公开了一种锂电池回收的废气净化和资源回收的系统,包括依次连通的热解装置、第二除尘装置、气体混合器、燃烧室和锅炉,拆分装置、第一除尘装置和所述气体混合器依次连通,水合塔、一级磷酸捕集器、混酸池、二级磷酸捕集器、氢氟酸回收塔和净化塔依次连通,本发明还公开了一种锂电池回收的废气净化和资源回收的方法。本发明的优点为实现了P2O5和HF的分离提纯,利用碳酸酯类有机物燃烧的能量,分级提取副产物磷酸、氢氟酸或氟化铵产品,使废水及废渣的处理难度大大降低,环境友好。另外,由于副产物现在市场价值较高,使本环保项目运行有较好的经济效益,节约资源。
一种SRG管道除尘装置,该装置包括设置在SRG管道上的除尘器。除尘器包括SRG气体入口、SRG气体出口、粉尘出口。SRG气体入口和SRG气体出口位于除尘器的两侧。粉尘出口位于除尘器的底部;粉尘出口的下方设有粉尘冷却管。粉尘冷却管的一端与粉尘出口连接;粉尘出口处设有排料阀;粉尘冷却管的另一端或者粉尘冷却管的另一端的下方设有排料阀。本发明提供一种SRG管道除尘装置,在解析后的气体(称为SRG)输送管道上设置除尘装置,除去SRG中的粉尘后再输送到制酸系统,保证制得硫酸的品质、解决废水难以处理的问题。
本发明公开了一种烧结厂设备循环冷却水系统,包括循环冷却水系统,还包括第一水质检测单元以及补加水控制系统;循环冷却水系统的回水管道通过第一电动调节阀上接混合机工艺用水系统的进水管道、以及通过第二电动调节阀上接加压生产水系统的进水管,生产新水补加水系统与循环冷却水系统通过第三电动调节阀连接;补加水控制系统根据需补加水量控制第三电动调节阀以对循环冷却水系统进行补水,以及根据需排污水量控制第一电动调节阀和第二电动调节阀以对循环冷却水系统进行排水。本发明中循环冷却水系统实现了循环冷却水系统产生的排放污水回用,降低新水消耗量,提高污废水回用率,降低了环境排污量,达到降碳减排、绿色环保的效果。
本发明公开了一种钒酸铋/氮掺杂碳量子点/氧化亚铜双Z型光催化剂及其制备方法和应用,该双Z型光催化剂以钒酸铋为载体,载体上修饰有氮掺杂碳量子点和氧化亚铜。其制备方法包括:制备钒酸铋前驱体溶液,并将其与氮掺杂碳量子点溶液混合进行水热反应,所得产物与一水醋酸铜、氢氧化钠、葡萄糖、水混合,搅拌,制得本发明双Z型光催化剂。本发明双Z型光催化剂具有光吸收效率高、光生电子‑空穴分离效率高、氧化还原能力强、光催化活性高等优点,其制备方法具有工艺简单、条件易控、原料简单易得、成本较低等优点。本发明双Z型光催化剂可用于将降解抗生素废水,具有应用方法简单、降解效率高、重复利用性好的优点,有着很好的实际应用前景。
本发明提供了一种五氟镁铝/凹凸棒石/多孔碳复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料为以凹凸棒石为载体的多层结构,包覆在载体表面的为碳纳米管层,所述碳纳米管层的孔隙中和凹凸棒石的孔隙中填充有五氟镁铝纳米颗粒,包覆在所述碳纳米管层表面的为五氟镁铝纳米颗粒层。所述方法为对凹凸棒石进行酸化处理,得到改性凹凸棒石;将改性凹凸棒石进行碳源吸附和焙烧,得到碳包覆凹凸棒石;向碳包覆凹凸棒石中加入氢氟酸和水,加热搅拌后进行抽滤、洗涤和干燥,得到五氟镁铝/凹凸棒石/多孔碳复合材料;其中,所述凹凸棒石、氢氟酸和水的质量比为1:(6~2):(4~8)。所述复合材料应用于吸附阴离子型染料废水,对刚果红染料的最大平衡吸附容量为1500~2100mg/g。
本发明公开了一种重金属废液的处理方法,包括步骤:(1)将柚子皮和柿子皮混合后用水洗净,得混合物,然后将其与固体碱和水按照质量比1:0.1~0.2:1~2进行搅拌混合反应6~12小时,过滤,得处理剂;(2)调节重金属废液的pH值为6~7,加入步骤(1)所得处理剂,搅拌混匀,静置10~15分钟即可。柚子皮中含有非常丰富的蛋白质(可降解得到氨基酸)和有机酸,柿子皮中含有大量鞣酸,这些成分都可以络合重金属废液中存在的大量重金属离子,本发明利用天然存在的柚子皮和柿子皮,操作简单,效果显著,处理成本大幅降低,处理周期也大大缩短,并且不会引起二次污染,是一种节能环保的废水处理方法。
本发明涉及一种低碳清洁制浆工艺,目前,现有传统的制浆工艺,大多采用化学蒸煮原料和液氯漂白,存在技术工艺落后,消耗大量能源,浪费大量的原料和水,同时还产生大量废气、废水、废渣,造成生产成本高、严重污染环境,本发明是针对现行制浆技术工艺存在的缺陷;提出一种新的化学品机械磨浆及漂白制浆工艺,其制浆技术方案为“溶剂法”制浆,“活性过氧化物”漂白、“多元沉降”污水处理、“废渣建材”成型的制浆工艺,它既环保、又节能,变废为宝,成本低廉,投资少,效果好,具有极好的社会、经济效益。
本发明属于冶金技术领域,公开了β型四钼酸铵的制备方法。本发明以固相钼酸铵为原料,热分解的过程中,加入少量的水,控制分解温度和时间,一步直接得到具有单一晶型的β型四钼酸铵固相。制备过程中只需要极少量的水,无废水产生,热分解温度较低,制备得到的β型四钼酸铵晶型单一。
本发明公开了一种酸化无烟竹纤维素及其煮沸制备工艺。用于配制烟花鞭爆,为固态微粉状或微粒状药剂,包括竹纤维粉、酸性混合催化剂、硝化混合剂、碳酸氢钠经酸化反应煮沸配制而成,其制备工艺是:酸化处理,混酸浸泡、催化处理;竹纤维素半成品硝化处理;冷却反应;煮沸反应,由上述步骤制得本发明的酸化无烟竹纤维素产品。该酸化无烟竹纤维素具有配制烟花产品时,撞击感度、摩擦感度、爆热、吸湿性能等均优于传统黑火药、硝药等优点,其酸化、煮沸制备工艺设计优化,生产中无粉尘污染、无静及电火花产生,生产设备简单,生产安全性好,无气味、废水排出,符合环保要求。
本发明公开了一种磁性纳米羟基磷灰石吸附剂及其制备和应用,该吸附剂是以纳米羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2为基体,基体中均匀分散有磁性粉末Fe2O3,纳米羟基磷灰石与磁性粉末Fe2O3的质量比为(1.5~1)∶1,其制备方法是将质量比为(0.75~0.85)∶1的FeCl2和FeCl3溶解于去氧水中,然后加入氨水溶液并搅拌均匀,再将Ca(NO3)2溶液和(NH4)2HPO4溶液同时加入并搅拌均匀后得乳状胶体,将该乳状胶体于90℃~100℃温度下加热,再经冷却、分离、洗涤、干燥、研磨后得到磁性纳米羟基磷灰石吸附剂。本发明的吸附剂比表面积大、吸附效率高、成本低、易分离,且能有效去除废水中的重金属离子。
本发明公开了一种基于锆催化剂催化合成N‑酰基氨基酸表面活性剂的方法,该方法是将长链脂肪羧酸与氨基酸和/或氨基酸盐在二(全氟己基磺酸)二茂锆催化作用下进行缩合反应,即得N‑酰基氨基酸表面活性剂。该方法操作简单,无需通过酰氯中间体转化,无高盐废水产生,且反应条件温和,目标产物收率高,官能团耐受范围广。
本发明公开了一种富锌石膏渣与铁矾渣协同处置的方法,该方法为:将富锌石膏渣、铁矾渣和还原剂混匀压球,所得球料置于还原炉内,先进行干燥预脱水,再进行还原硫化焙烧,得到含硫化锌、硫化钙及金属铁的焙烧物料;将焙烧物料与水混合后,置于三相流化床中采用硫化氢酸化,得到硫氢化钙溶液和酸化渣;硫氢化钙溶液经碳酸化处理得到碳酸钙产品及硫化氢气体;酸化渣经磁选得到铁精矿,磁选尾矿为硫化锌富集渣。该方法能够综合回收石膏渣中的钙、锌、硫和铁资源,整个过程无二次废渣、废气和废水生成,环境友好,能够实现铁矾渣和石膏渣的全量化利用,具有良好推广和应用的前景。
本发明公开了电镀废液中酸分离与重金属回收方法,电镀废液首先利用电渗析集成技术快速分离电镀废液中的酸,通过对电渗析过程中阴、阳离子膜的选择可以很好的将电镀废液中的酸实现分离,同时重金属离子仍停留在电镀溶液中。分离出来的酸进入浓缩池酸度可达到4%以上,回收后可用于电镀或镀件清洗工序。处理后的电镀废液中pH值达到3以上,含重金属的低酸电镀废液利用硫化氢气体和射流工艺集成技术能够快速回收废液中的有价重金属,重金属离子以硫化物的形式沉淀回收,重金属离子的回收率达95%以上,收集后的硫化物沉淀可以作为原料回收其中有价金属。电镀废液通过酸分离和回收其中的重金属离子,残余的重金属离子废水通过处理后回用或外排。
本发明公开了一种生物联合光催化复合降解液态体系,所述生物联合光催化复合降解液态体系包括由微生物降解剂和光催化剂组成的混合液,所述微生物降解剂为黄孢原毛平革菌,所述光催化剂由Fe3O4纳米粒子和黄孢原毛平革菌代谢产生的草酸组成;本发明还公开了该生物联合光催化复合降解液态体系的制备方法,包括以下步骤:在无菌环境下,将黄孢原毛平革菌孢子悬浮液接种到无菌混合液中,将无菌混合液在光照下振荡培养,得生物联合光催化复合降解液态体系。本发明的生物联合光催化复合降解液态体系能有效降解苯酚废水,并且制备方法具有原料配比科学合理、操作简单、成本低廉等优点。
本发明公开了一种纳米线状钛酸钙及其合成方法,其合成方法包括以下步骤:1)将钛白粉分散在强碱溶液中,搅拌下水热反应得到白色沉淀,2)将白色沉淀水洗至中性或弱碱性后,分散于可溶性的钙盐溶液中,控制体系的温度和pH值,离子交换反应得到钛酸钙沉淀,3)将所得钛酸钙沉淀离心洗涤至中性,经干燥、焙烧后即得纳米线状钛酸钙,本发明涉及的纳米线状钛酸钙的合成方法不仅反应条件温和、操作简单,而且原料来源丰富、成本低,适合批量生产;所合成的纳米线状钛酸钙是一种具有高比表面积的固态碱,且生态生物相容性优异,有望在重金属离子污染废水净化、酯交换反应催化以及硬组织修复与替换等领域获得应用。
本发明公开了一种含氧空位钨酸铋/富氧结构的石墨型氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用。该复合光催化材料由含氧空位钨酸铋和富氧结构的石墨型氮化碳复合形成。制备方法包括,先以双氰胺和钨酸铵为原料煅烧合成富氧结构的石墨型氮化碳,然后以五水合硝酸铋、二水合钨酸钠、富氧结构的石墨型氮化碳为原料,在十八烷基三甲基氯化铵作用下通过水热法一步制备得到。本发明复合光催化材料具有稳定性强、光捕获能力强、电子‑空穴对分离效率高、光催化性能优异等优点,其制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、能耗低、用料少等优点,适合于规模化推广应用,且对抗生素去除效果好,在光催化降解抗生素废水中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种碳基‑多金属复合纳米催化材料,以微生物为吸附剂,吸附多金属离子后,再经碳化、活化后制备得到的含有多孔的碳基‑多金属复合纳米催化材料,多金属离子以多金属单质和/或多金属氧化物的纳米粒子的形式负载于所述碳基‑多金属复合纳米催化材料的表面和微孔内。该碳基‑多金属复合纳米催化材料,比表面积大、微孔丰富、金属颗粒分布均一,具有协同效应、界面效应和应变效应,适合作为催化剂使用,具有广阔的市场应用前景。本发明还公开一种碳基‑多金属复合纳米催化材料的制备方法和应用,方法工艺简单、成本低廉、环境友好,采用碳基‑多金属复合纳米催化材料对高浓度有机废水中有机物的催化降解效果好,稳定性强,处理效率高。
本发明公开了一种磁性核壳纳米复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以氧化石墨烯为基体,通过壳聚糖的作用使基体表面负载Fe3O4@SiO2纳米颗粒。制备的具体步骤为:制备的顺序是先制备Fe3O4纳米颗粒,然后再制备Fe3O4@SiO2纳米颗粒,接着用Hummers方法制备氧化石墨烯,最后通过一锅煮的方法,在戊二醛的交联作用下,通过壳聚糖将Fe3O4@SiO2纳米颗粒负载到氧化石墨烯表面上,这种纳米复合材料不仅对废水中的抗生素具有良好的吸附效果,而且便于回收利用。
一种从硫酸烧渣中提取金和/或银的方法,将含有金、银的硫酸烧渣用酸性硫脲溶液进行多级逆流浸出,浸出液经酯基硫脲树脂柱吸附,再采用稀酸洗脱后,用铁置换还原得到含金、银的贵泥。本发明中的吸附液、置换液可分别返回上级作业作为浸出剂和洗脱剂使用,操作过程中无废水、废渣排放,具有显著的环境与经济效益。
制备氧化脱污剂用于脱除烟气中重金属和氟氯硫硝的系统,包括过碳酸钠供给料装置、高铁酸盐供给料装置、复合氧化剂制备与泵送装置、活化剂供给料装置、氧化脱污剂发生器、分配雾化装置、氧化脱污器和电气控制;复合氧化剂制备与泵送装置与过碳酸钠供给料装置、高铁酸盐供给料装置相连,氧化脱污剂发生器与复合氧化剂制备与泵送装置、活化剂供给料装置、分配雾化装置相连,分配雾化装置与氧化脱污器相连。利用本发明能快速、高效地脱除烟气中的重金属、氟、氯、硫、硝污染物,并能高效氧化清除烟气中未燃尽的碳氢化合物,无二次污染物产生,无废渣废水排放,利于生产安全和环保;此外,本发明投资少,处理成本相对较低,经济性较好,利于推广。
本发明公开了一种酯醇竹木纤维素。它由精制微细竹/木纤维素粉经催化法及醇法蒸馏制备而成,其组份及重量份数比为:竹/木纤维素粉用量为100重量份,水用量为300‑400重量份,催化剂Ⅰ的其中一种或两种组合,用量为15‑20重量份,过氧化氢用量为200‑300重量份,催化剂Ⅱ的其中一种用量为3‑6重量份,尿素用量为1‑2重量份,醇化剂的其中一种用量为15‑25重量份,催化剂Ⅲ为硝酸镁4‑8重量份、酒石酸4‑8重量份,稳定剂为二苯胺1‑2重量份、樟脑1‑2重量份,本发明的制备方法包括:材料精选和粉碎,清水清洗入罐搅拌碱化催化,冷却、漂洗、干燥,微酸催化反应、中和沉淀,蒸馏醇化,无水乙醇雾化密封置换醇化反应等步骤。本发明具有制备工艺简便,无硫酸、硝酸作硝化剂,无废水排放,产品高低温燃烧兼备,无烟,能广泛用于各类焰火产品的配制等优点。
本发明公开了一种利用多级介孔生物炭材料激活过硫酸盐降解处理有机污染物的方法,该方法采用多级介孔生物炭材料和过硫酸盐对有机污染物进行处理,其中多级介孔生物炭材料是以甘蔗渣为原料与氯化钙、氢氧化钾混合后经煅烧制得。本发明利用多级介孔生物炭材料激活过硫酸盐降解有机污染物的方法,能够实现对有机物污染物的有效去除,具有操作简单、周期短、成本低、降解效率高、去除效果好、抗干扰能力强、应用范围广、易于回收重复利用等优点,在实际处理有机污染物废水及受有机污染物污染的自然水体和土壤中具有很好的应用前景。
本发明属于有机废水处理领域,具体公开了一种制备用于有机污染物催化降解的3D催化剂的方法,将包含棉花秆粉、酸和催化金属源的原料溶液在含氧气氛、100‑350℃下反应,即得;所述的原料溶液中,所述的酸的浓度为35‑85%。本发明还发现,在反应过程中,添加一定量的非离子型纤维素混合醚,可以进一步提升3D催化剂的结构稳定性,有助于进一步提升催化金属源的负载效果,进一步改善农药催化效果。
本发明公开了一种金属有机骨架修饰硫化亚锡复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂以金属有机骨架MIL‑53(Fe)为载体,负载有硫化亚锡。其制备方法包括将MIL‑53(Fe)与溴化亚锡混合,加入含S2‑的溶液进行沉淀反应,得到金属有机骨架修饰硫化亚锡复合光催化剂。本发明复合光催化剂具有绿色环保、比表面积大、反应位点多、光生电子‑空穴利用率高、光催化活性高、稳定性好、耐腐蚀等优点,其制备方法具有操作简便、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点。本发明复合光催化剂可用于降解六价铬废水,具有降解效率高、应用方法简单、成本低廉、无二次污染等优点,具有很好的实际应用前景。
一种利用熟石灰活化压浸锂辉石提锂盐的方法,包括如下步骤:(1)晶型转化;(2)活化超磨;(3)压力浸出;(4)分离提纯。本发明采用熟石灰活化压浸工艺,实现锂辉石中锂的高效浸出,与传统工艺相比,本发明锂盐浸出率高,锂盐浸出率为92%以上,可得到纯度大于99.50%锂盐产品,浸渣中Li2O含量≤0.12%,浸出液中Si含量小于7mg/L,钙含量小于20mg/L,镁含量小于4mg/L,钠含量小于500mg/L,钾含量小于500mg/L,铁含量小于0.01mg/L。另外,本发明所用原料廉价、成本低,产渣量小、渣质量较好,可对浸渣回收利用,且工艺流程中无废水、废气、废渣排放。
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