本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种废锌锰电池的回收利用方法。该方法包括电池的拆解、溶出氢氧化钾、煅烧、混料制团、真空还原、金属锌和铝锰合金的熔炼等,通过人工分拣,提取不锈钢和铜,通过水溶液溶出氢氧化钾,通过真空铝热还原从电解质中提取锌和锰,最终获得不锈钢、铜、氢氧化钾、金属锌、铝锰合金和富氧化铝渣等产品,实现了废锌锰电池中有价物质的全部回收利用,且处理过程中没有废气、废水、废渣等二次污染。
一种大麻二粗纤维的处理方法,涉及一种对于大麻二粗纤维,即大麻皮杆分离落物进行处理的方法。是采用生物酶与化学及机械脱胶相结合的方法。其工艺步骤包括机械开松除杂、生物酶脱胶预处理、化学脱胶处理、机械脱水脱胶处理及脱胶后处理。本发明采取的是生物酶、化学及机械结合的方法处理大麻二粗纤维,其工艺简单,易于实施。采用本发明方法可脱除纤维中的果胶、木质素及腊质95%以上。处理后的纤维手感柔软,分裂度可迭2000Nm以上,纤维主体长度为33~40mm,大大提高了纤维的可纺性和着色性。有效地提高了大麻二粗纤维的经济价值。另外,本发明由于在生产中先采用生物酶预处理,使得化学处理所产生的废水中有害成分含量很低,能够很容易地得到净化。是一种十分理想的大麻二粗纤维的处理方法。
一种电解氯化稀土制备氧化稀土的方法,属于稀土的湿法冶金领域。该方法采用对氯化稀土溶液进行预脱酸电解,盐酸返回稀土生产系统;在10℃≤温度<100℃,电压≥2.2V,预脱酸后的稀土氯化物溶液作为电解液进行电解,得到氢氧化稀土;在阴极室进行搅拌,电解液和氢氧化稀土定向流动,经过滤装置固液分离,滤液循环返回阴极室;氢氧化稀土烘干、焙烧,制得氧化稀土;副产品氢气和氯气转化为盐酸。该方法直接以稀土生产过程中的氯化稀土溶液为原料,不加入任何化学试剂,经电解得到氢氧化稀土,然后煅烧得到高纯度的氧化稀土。该方法大幅度降低了生产成本,解决了传统工艺氨氮废水污染严重的难题,同时电解过程中实现了盐酸循环回收利用。
本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮铜溶解在DMF溶液中,溶剂热反应,冷却后即得到纳米氧化亚铜的DMF溶液。将钛酸四丁酯溶解在草酸水溶液中,然后加入纳米氧化亚铜的DMF溶液,在加热并且搅拌的条件蒸干溶剂后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,分散均匀,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异。本发明所制备的二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
一种利用产絮菌发酵液去除水中重金属离子的方法属于水质净化及环境保护技术领域。按照以下步骤进行:(1)菌种活化:从斜面培养基挑取一环类芽孢杆菌(Paenibacillus?sp.)CGMCC?No.2040菌苔接种于液体培养基中活化;(2)发酵培养:将活化后的菌液按1%~2%体积比接种于优化培养基中继续培养36~96h,得到菌株发酵液;(3)取适当菌株发酵液加入到重金属溶液中,调节pH为3~7,在温度为20~30℃摇床反应10~90min,使水中重金属被充分吸收;后离心取上清液,等离子体发射光谱仪法测定溶液中的重金属离子浓度。本发明方法中去除水中重金属离子过程中操作简单,成本低廉,无污染,具有较好的推广应用价值,其对蓄电池生产废水中铅离子的去除率达到94%以上。
本发明提供一种由含钒溶液生产全钒液流电池电解液的方法,包括以下步骤:步骤1、调整含钒溶液pH值,当含钒溶液为酸性含钒溶液时,调整pH值至1‑3;当含钒溶液为碱性含钒溶液时,调整pH值至5‑10;步骤2、用树脂进行离子交换吸附含钒溶液中的钒离子;步骤3、用酸解析吸附有钒离子的树脂获得含钒解析溶液;步骤4、还原含钒解析溶液中的钒,当钒浓度低于设定值时,返回步骤3循环解析;当钒浓度大于等于设定值时,得到全钒液流电池电解液。该方法通过优化工艺流程,降低了全钒液流电池电解液生产成本,减少废水排放。
本发明公开了一种Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜及其在催化降解有机染料中的应用。采用的技术方案是:a、将Er2O3和Y2O3溶于浓硝酸中,将Al(NO3)3·9H2O和柠檬酸用蒸馏水溶解后加入到稀土离子溶液中,经加热搅拌、加热干燥、煅烧得Er3+:Y3Al5O12纳米粉末;b、将钛酸四丁酯溶于乙醇后,逐滴加入乙醇、蒸馏水、冰醋酸,搅拌2小时,得到TiO2溶胶;c、将研磨好的Er3+:Y3Al5O12纳米粉末加入到TiO2溶胶中,经搅拌、静置,得Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合溶胶,采用提拉浸渍制得Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜;Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜用于在可见光照射下催化降解有机染料。本发明制备的Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜性质稳定,与单纯的TiO2薄膜相比,对有机染料的降解效率明显提高,可广泛应用于水体净化、废水治理等环保领域,前景广阔。
一种粉煤灰沸石分子筛的固相制备方法,涉及一种制备粉煤灰沸石分子筛方法,该方法将研磨的粉煤灰进行煅烧,进行除铁;与氢氧化钠固体混合,加入偏铝酸钠调整Si/Al摩尔比,研磨混合,进行晶化反应,进行洗涤,烘干即得沸石分子筛,产率为93%-95%。该方法操作简便,不需要制备水合凝胶的过程,节约清洁水资源的使用,在晶化完成之后,废物产量少,极大程度的减少了排废带来的环境污染,反应时间短,节省能源,并且有着很高的原料利用率和产品收率,体系反应压力较低,避免了对反应设备的较高要求,制备的4A型沸石产品的CEC值为223.86mmol/100g,达到相应商品沸石80.15%,对重金属及有机废水有较强的吸附能力。
本发明涉及一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,属于膜分离技术领域。一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,在电化学沉积体系中,以炭膜为电沉积电极,以待沉积的金属氧化物相应的金属盐溶液为电沉积液,在电沉积过程中,使电沉积液透过炭膜并使生成的金属氧化物沉积在炭膜表面和其内部的孔道内。通过动态电化学沉积技术可在炭膜表面和孔道内沉积催化剂,制备工艺简单,成本低,有效地提高了催化剂的利用效率和炭膜的电化学性能。电催化炭膜的制备与开发可以充分发挥膜分离与电催化的耦合优势,增强对难降解废水的处理能力,加速该技术的产业化进程。
本发明提供一种涂饰钛酸铋的陶瓷纤维布的制备方法及其应用,制备方法包括:将无水乙醇、十八胺、乙二醇混合均匀,再加入钛酸四异丙酯、三正丁基异丙铵的25%乙醇溶液、稳定剂OP‑8混合均匀,浓缩至体积剩余2/3~4/5,得到溶液A;将去离子水、硝酸铋、十二烷基三甲基溴化铵、碳酸钠混合均匀,得到溶液B;将溶液A加热至55~65℃,加入溶液B,反应20~40min得到透明状钛酸铋溶胶;将陶瓷纤维布浸入透明状钛酸铋溶胶中,取出后依次室温凝固、加热干燥,得到表面包覆有钛酸铋溶胶的陶瓷纤维布;将表面包覆有钛酸铋溶胶的陶瓷纤维布煅烧以成型固化,得到涂饰钛酸铋的陶瓷纤维布,在大气治理和废水处理中应用。
一种日光温室大棚浇灌系统,它包括阀门、输水管道、养鱼池、水质测量仪、湿度测量仪和日光温室大棚,其特征是;在养鱼池内设置有水质测量仪,在日光温室大棚设置有湿度测量仪,养鱼池排水管通过输水管道与日光温室大棚的灌溉系统相连接,在输水管道上设置有阀门。本发明的优点是;能将养鱼池排出的废水充分利用,既节约了水资源,又能保证种植的蔬菜有足够的养份,结构简单,使用方便。
本发明公开了一种染色、印花用黄色液状染料组合物。该黄色液状染料组合物由15‑60%如式(I)的疏水染料单体,0.05%‑5%如式(II)的亲水染料单体和35‑84.95%的水组成。该液状分散染料组合物不含常规粉状或液状分散染料中常用的阴离子或非离子分散剂。本发明液状染料组合物物用于疏水纤维的染色和印花,在保证高上色率、良好干、湿摩擦、升华、水洗牢度的同时,不需要水洗过程,没有高色度、高COD废水的产生,是一种清洁环保的分散染料产品。
一种强效废润滑油净化剂,其特征在于,由以下质量份数的原料制成:水30‑50份、十二烷基苯磺酸钠0.5‑1份、液体硅酸钠5‑7份、高分子聚丙烯酰胺0.002‑0.005份、氢氧化钠1‑2份、碳酸钠0.5‑1.5份;一种强效废润滑油净化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:按质量配比称取十二烷基苯磺酸钠、液体硅酸钠、高分子聚丙烯酰胺、氢氧化钠和碳酸钠,倒入按比例称取的水中进行搅拌至完全溶解,即得。本发明充分利用资源,达到科学环保的目的,减少废水、废渣排放对环境带来的污染。本发明工艺过程简单,配方安全可靠,节能环保,无二次污染。
本发明是化工行业的一种生产工艺,是四乙基铅的合金萃取制取法。这种方法,主要是在氮气的保护下,将液态的铅钠钾浇注成合金锭。并将其切成薄片,再陆续投入到可持续供给大量氯乙烷的固液连续反应器内进行反应,而后将其萃取出来,再经过过滤、加热、氧化、提纯工序,即可得到高纯度的四乙基铅。应用此发明可连续生产四乙基铅,而不用多种化学原料,并可杜绝废水排放和减少设备的维修次数,提高了产品的纯度。
本发明公开一种纳米TiN/N‑rGO三维多孔炭气凝胶及制备方法,是以鳞片石墨和钛盐为原料,结合水热技术和真空冷冻干燥技术,制备纳米TiN复合N杂化rGO(TiN/N‑rGO)三维多孔炭气凝胶,作为电极材料,兼具静电电容吸附特性和光电催化活性的双重功能,在低电压(0.5‑2.0V)的光电催化‑电容去离子器件中可同步脱除水体中的有机物和重金属离子,大大提高废水处理效率及降低成本。同时,亦可多次重复循环再生使用,进一步降低污水处理费用,可应用于海水、苦咸水淡化,饮用水纯化以及工厂、养殖等领域排放污水的深度处理。
一种利用菌丝球作为生物载体固定化光合细菌的方法,涉及环境生物工程,该方法包括为配制富集培养基;得光合细菌种子液;得孢子悬液;1~5的比例同时接种体积分数为1~25%的孢子悬液和体积分数为1~25%的光合细菌种子液,然后将锥形瓶置于温度15~40℃、转速60~200转/分钟的空气浴振荡器中培养2~7天,即获得青霉菌与光合细菌形成的混合菌丝球。由此达到通过青霉菌的自絮凝作用来固定光合细菌的目的。且具有良好的沉降性能和机械强度。此外,通过青霉菌的自絮凝作用来固定化光合细菌还具有操作简便、培养成本低、培养时间短、可重复使用等优点,对光合细菌的大规模有机废水处理应用具有重要意义。
本发明公开了一种石蜡烃择型异构化催化剂的原位预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含二胺类化合物和卤代烃的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、反应选择性和活性,而且具有目的产品收率高、倾点低和粘度指数高的特点。同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
本发明涉及有色金属冶金领域,尤其涉及一种从低浓度含铜氰化贫液回收铜和氰化物的电解装置。本发明设置有三个阳极板和两个阴极板,阳极板和阴极板均为圆筒形电板,通过圆筒形阴阳极板间的相互配合,阳极板和阴极板之间形成多个工作空间,增大阴阳极间的有效电极面积,含铜氰化贫液经过工作空间内的充分电解后,贫液中的铜离子电解形成的金属单质铜附着在阴极板上,电解完成后,将阴极组从电解装置中提出,便可得到金属铜,而贫液则可直接返回到氰化工艺回用。本发明不仅适用于电解低浓度含铜氰化贫液回收其中的铜和氰化物,还适用于其他低浓度贵金属电解液的电解,并且可对含氰电镀废水进行有效处理。
一种微污染水源水的处理方法属于废水处理技术领域,特别涉及一种微污染水源水的处理方法。本发明提供了一种操作简单、成本低廉、处理效果好的电凝聚处理微污染水源水的方法。其技术方案如下:(1)将所取地表水,在塑料桶中摇匀,倒入电凝聚槽内,至水面与容器的上沿相距3cm(此时容器中水约2升);(2)将电凝聚槽移至磁力搅拌器上,把电极板插入电凝聚槽,开启磁力搅拌器,开启接触调压器,开始计通电时间;(3)到预定的时间后关闭接触调压器,取出极板,将自制的虹吸管插入电凝聚槽,关闭磁力搅拌器,开始计静沉时间;(4)到预定时间后,用虹吸管在离水面4cm处取水样;(5)分析水样的各项指标。
本发明公开了一种提高重质液体石蜡色度的方法,包括:将液体石蜡与碱性溶液在混合器内充分混合后,注入一号洗涤罐,进行洗涤,并将洗涤后上层的初洗后的石蜡与60~75℃洗涤水,注入二号洗涤罐,除去残留的碱性液体;洗涤后的洗涤水送入废水回收系统进行处理,再将上层二次洗后的石蜡;送至砂滤塔进行砂滤,除去残留的洗涤水,砂滤后的重质液体石蜡再经过装有通过孔径10‑20微米过滤袋的过滤器过滤,即得高色度的重质液体石蜡。本方案有效的提高了提高重质液体石蜡色度,可将色度为4的低色度石蜡提高到为16高色度石蜡,解决了现有技术中石蜡色度低的问题,同时还具有节能环保的优点。
利用半导体材料钨酸镁催化超声降解有机染料金橙Ⅱ的方法,涉及一种降解有机染料的方法,所述方法包括将纳米钨酸盐半导体材料MgWO4和有机染料金橙Ⅱ混合放入容器中,在避光的条件下搅拌;将装有混合液的容器放入超声装置中;MgWO4的加入量为1g·L?1;避光磁力搅拌0?180min;超声时间为1?24h;超声温度为10?50℃。本发明通过降解金橙Ⅱ来测定MgWO4的催化活性,用紫外光谱测定金橙Ⅱ的吸光度的变化从而判断MgWO4的催化活性,配置造价低、制备工艺简单、能耗少、有机污染物降解率高、降解过程中不产生二次污染且催化剂可重复利用,适于大规模生产,在处理有机染料废水方面有广阔的应用前景。
本发明公开了一种来源于奥氏蜜环菌(Armillaria ostoyae)的酪氨酸酶前体基因及其酶的制备方法与应用,即利用基因工程的技术方法,将该酪氨酸酶前体的基因克隆到大肠杆菌表达载体上,获得可异源表达该酶的大肠杆菌重组菌株,该菌株异源表达制备的酪氨酸酶前体,经胰蛋白酶活化后能高效催化单酚和邻双酚类化合物,其催化单酚和双酚的能力分别是商业化酪氨酸酶的6倍和3倍。具有高的pH稳定性和较高的温度稳定性。此外此酪氨酸酶前体也可由SDS激发活性,调控反应的起始,并可由不同浓度的SDS调控酶活力。本发明提供的酪氨酸酶前体可广泛应用于有机合成、废水处理、医疗美容等领域。
本发明公开一种具有双助催剂的Z型光催化剂CuPd/SrTiO3‑CuPd‑Bi2O3及其应用。采用化学还原和高温煅烧法:将CuPd/SrTiO3/CuPd和Bi2O3分散在去离子水中,超声处理后离心,将所得沉淀干燥,研磨后转移到马弗炉中,保持温度为500℃条件下煅烧3.0h,得Z型CuPd/SrTiO3‑CuPd‑Bi2O3光催化剂。本发明中,CuPd合金做助催剂不仅能提供高活性的反应位点,还可以促进Cu和Pd之间的协同转化效应,合成的Z型CuPd/SrTiO3‑CuPd‑Bi2O3复合光催化剂应用于含N和S元素的有机染料废水处理,具有很高的光催化降解和转化活性。
本发明属于催化剂材料制备技术领域,公开了一种天然木质素基催化材料的制备方法,先把从植物分离的天然木质素高分子经改性后,再混入干冰和纳米金属氧化物,置于球磨机球磨,制成木质素‑纳米金属氧化物混合体,再将该混合体制成纳米颗粒催化材料。本发明方法制备得到的木质素基纳米金属氧化物复合光催化剂中金属氧化物粒径小,且分布均匀,具有显著提高的光催化效率,对挥发性有机物和高浓度有机废水具有强力催化降解效果,可应用于光催化领域中,特别是在光催化降解难处理挥发性有机物和含氮有机污染物降解领域具有潜在的应用价值。
本发明提供一种去除蒸汽中COD、氨氮的处理系统,包括酸洗气系统和碱洗气系统;酸洗气系统包括酸洗气塔、酸喷淋系统、连通酸洗气塔与酸喷淋系统的酸塔循环泵、第一pH系统、自动补酸系统、酸除雾器和酸塔浆液泵,酸喷淋系统底部出口与酸洗气塔入口连通;碱洗气系统包括碱洗气塔、碱喷淋系统、连通碱洗气塔与碱喷淋系统的碱塔循环泵、第二pH系统、自动补碱系统、碱除雾器和碱塔浆液泵,碱喷淋系统底部出口与碱洗气塔入口连通;酸洗气塔顶部的蒸汽出口通过蒸汽管道与碱喷淋系统的蒸汽入口连通。该系统占地小、能耗低、处理量大,能有效处理中高COD、高氨氮废水。
本发明公开了一种微纳米结构材料的制备方法及其在污水降解中的应用,实验步骤为:将蒸馏水加入高锰酸钾、硫酸锰中,搅拌均匀后加入铁基非晶合金粉末和分散剂,在常温下搅拌均匀后转移至反应釜中;将反应釜放入干燥箱并设置加热温度130‑150℃,3h后取出反应釜,冷却至室温后进行抽滤,先水洗再醇洗,至滤液PH为6‑7;将得到的固体放入干燥箱并设置加热温度60℃干燥12h,试样取出冷却至室温后进行研磨;制得的Fe78Si9B13/MnO2微纳米结构粉体可用于降解偶氮染料废水。本发明操作简单,生产成本低,制备的微纳米结构材料具有优异的降解性能,且降解率高达99.1827%。降解完成后可以将铁基非晶合金粉末取出,清洗,烘干,以便重复使用。
本发明属于水污染处理技术领域,提供了一种降解罗丹明B的二氧化锰催化剂及其制备方法和应用。制备方法如下:将四水合氯化锰溶解于异丙醇中,得到四水合氯化锰溶液;将高锰酸钾溶液,滴入到四水合氯化锰溶液中,得到棕色溶液;将棕色溶液在高温下,磁力搅拌冷凝回流,得到棕色浑浊液;将得到的棕色浑浊液过滤得到固体物,并对固体物充分洗涤、烘干,即得到目标产物α‑MnO2。本发明的优点是制备方法操作简单、成本低,合成的催化剂绿色无毒、水稳定性好且催化剂回收再利用性好;应用方面突破传统光催化剂的光域限制,在常温、弱光、酸性、中性及碱性环境下均可降解废水中罗丹明B,催化效果好,降解率接近100%。
本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入高锰酸,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废酸,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
本发明提供了一种碳氢清洗剂清洗废液的再生处理方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在容器中加入碳氢清洗剂清洗废液,缓慢加入硝酸,充分搅拌20-30分钟后,静置2-3小时,由于密度不同发生分层;(2)抽取上层清液作为基础料,进入有机蒸馏设备,利用负压蒸馏回收提纯的碳氢清洗剂,对蒸馏釜内的残渣进行焚烧处理;(3)分离下层含油脂、灰尘、水分的废酸,并入废水处理。本发明把清洗废液进行再生回收,不但具有可观的经济效益,还可减少环境污染,符合环保理念。回收再生的碳氢清洗剂经试验及工厂使用效果理想满意,完全可替代碳氢清洗剂产品使用。
一种变通导真空捕水装置及方法,属于真空捕水技术领域,包括捕水器、制冷系统和辅助装置,所述冷凝管从进气口到排气口的方向,冷凝管的长度逐渐缩短,能够实现捕水器内气体流过时捕水器的通导能力是由大到小变化的;外壳采用改进的锥形,且锥形外壳内部采用圆环形和圆形折流板,也能够实现捕水器内气体流过时捕水器的通导能力是由大到小变化的,这就使捕水蒸汽的效率提高了,冷量消耗降低了。本发明利用冷却水循环进行化霜或冰实现了废水再利用,热能再利用,达到了高效、节能、减排的目标。本发明结构简单,造价低,使用维护方便,应用范围很大,只要有需要捕集水蒸气的地方都可以用到。
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