本发明公开了一种聚硅酸铝钛‑纤维素复合絮凝剂,其特征在于:该絮凝剂由环保型羧甲基纤维素钠溶液与聚硅酸铝钛溶液组成,环保高效。(1)以一定浓度的硫酸对硅酸钠进行酸化,经过水浴搅拌、熟化等过程制备聚硅酸。(2)把羧甲基纤维素钠水溶液在60‑75℃水浴中搅拌糊化1.5 h,将铝盐溶液、钛盐溶液、按一定比例与聚硅酸搅拌共混,得到聚硅酸铝钛盐。(3)再加入羧甲基纤维素钠溶液,熟化后得到聚硅酸铝钛‑纤维素。(4)干燥粉碎。本发明所提供的絮凝剂由天然有机物纤维素和聚合硅酸铝钛溶液组成,制备方法简单,所得絮凝剂性能稳定。可广泛应用于生活原水及工业废水的处理,具有一定的社会效益和经济效益。
本发明属于化学材料制备领域,具体涉及一种基于Dawson型多钨酸盐和W/Ni杂核金属簇的离子晶体型可见光催化剂及其制备方法,本发明以六缺位的钨磷酸盐、镍盐、三羟甲基氨基甲烷、碳酸钾和盐酸为原料,通过水热方法制备而成。本发明可用于亚甲基蓝及与其有相同生色基团的有机染料的降解,亚甲基蓝的脱色率可达97.8%。材料在可见光区有明显的吸收,能弥补了一般多酸基光催化剂只在紫外光照射下才表现出催化活性的缺点。同时,难溶于水,克服了多酸类光催化剂易溶于极性溶剂,难以回收的缺点,因此在工业染料废水的处理方面有重要的应用前景。
批次进水强化SBR工艺深度脱氮的方法属于污水处理技术领域,适用于含氮有机工业废水深度脱氮处理。本发明将SBR周期处理的总水量分n次(n≥3)充入反应器,按照1次充水搅拌/曝气→2次充水搅拌/曝气→…n‑1次充水搅拌/曝气→n次充水并投加适量碳源搅拌→短时曝气、沉淀、排水、排泥、闲置的方式运行。每次充水量依据被处理原水水质、脱氮目标、总充水比例和充水次数n确定。由pH、DO在线控制每段的好氧硝化过程,由pH在线控制每段的搅拌反硝化过程。本发明可合理分配进水中有机物到反硝化段,可利用进水中氨氮促进反硝化进程,使反硝化产生的碱度补充到硝化段,使充水中的部分氨氮不经好氧段在反硝化中被去除,进而实现增效、节能、降耗和深度脱氮目的。
本发明提供了一种具有重金属捕集作用的纳米淀粉基絮凝剂的制备方法。所述的纳米淀粉基絮凝剂以纳米淀粉为基本骨架,在聚合物修饰改性的基础上得到具有重金属捕集作用的污水絮凝剂。所述的纳米淀粉基污水絮凝剂的制备方法包括:(1)先利用氢氧化钠/尿素/水混合溶剂的碱解冻融方法制备纳米淀粉;(2)纳米淀粉进一步交联得到交联纳米淀粉;(3)交联纳米淀粉在引发丙烯酰胺自由基聚合得到交联纳米淀粉丙烯酰胺聚合物;(4)交联纳米淀粉丙烯酰胺聚合物在碱性条件下与二硫化碳作用得到具有重金属捕集和絮凝作用的交联纳米淀粉丙烯酰胺黄原酸酯。本发明制备的纳米淀粉基絮凝剂具有絮凝和重金属捕集双重作用,本絮凝剂具有用量少、处理成本低,净水效率高等优点,特别适合城市给水、工业废水和生活污水处理,是一种高效环保的有机高分子絮凝剂。
本发明属于有机合成技术领域,公开了一种由糠醛制备2,5‑呋喃二甲酸的工艺。本发明的工艺包括:(1)将酸碱调节剂、纳米氧化铜粉末与水混合,60‑100℃下加入糠醛,持续通入空气,反应后过滤除去纳米氧化铜,母液降温至0‑10℃,过滤得糠酸钾;(2)经步骤(1)过滤后所得母液继续加入碳酸钾和步骤(1)除去的纳米氧化铜,重复步骤(1)0‑n次,将所得糠酸钾合并;(3)所得糠酸钾、碱性化合物和溶剂,通入二氧化碳,进行反应后得到2,5‑呋喃二甲盐,后处理得到2,5‑呋喃二甲酸。该工艺所使用的溶剂和原料价格低廉,溶剂和催化剂可循环使用,反应成本低,废水废固少,工艺简单,高效经济环保,适合规模化工业生产。
本发明属于环境催化水处理技术领域,尤其涉及一种基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术。该技术是以Ag3PO4/Fe3O4/GO作为双效催化剂,在可见光照射和过硫酸盐共同存在下,高效催化降解吸附在催化剂表面的废水中的有机污染物。该技术大大提高了单一水处理技术的去除效率,同时克服了Fenton/TiO2光催化组合技术只能吸收紫外光、pH应用范围窄、且产生二次污染等弊端。单次循环后催化剂可通过外加磁场快速分离回收,重复利用后仍可达到较好的去除效果,该技术在水处理领域具有广阔的工业应用前景。
本发明提供一种以污泥为原料的陶粒滤料及其制备方法,主要以污泥、油页岩半焦、粉煤灰、陶瓷微粉和草木灰为原料,制备可用于污水处理的轻质多孔陶粒滤料。所述陶粒滤料的制备方法包括:①原料准备;②制粒,原料混合后加水制粒,制得生料球;③干燥,生料球进行干燥处理;④烧制,干燥后的生料球在高温炉进行预热后烧制,得到陶粒滤料。采用本发明选取的原料和制备方法制备的陶粒滤料具有空隙率大,比表面积大,吸附性能好,可作为工业废水高负荷生物滤料池的生物挂膜载体,它具有吸附水体中的有害元素,细菌,矿化水质的作用,是活性生物降解有害物质效果好的滤料,和生物滤池中好的生物膜载体。
本发明公开了一种聚硅酸铝钙‑海藻酸钠复合絮凝剂的制备方法,包括以下步骤:配制浓度为0.15‑0.20mol/L的硅酸钠溶液,并调节硅酸钠溶液的pH,经过活化处理得到淡蓝色聚硅酸溶液;在聚硅酸溶液中加入0.3‑0.8mol/L的铝盐和0.6‑1.0mol/L的钙盐,经过活化处理,制备得到聚硅酸铝钙絮凝剂;将经过预处理的海藻酸钠溶液加入到制备好的聚硅酸铝钙絮凝剂中,水浴搅拌,静置熟化,得到聚硅酸铝钙‑海藻酸钠复合絮凝剂。本发明将海藻酸钠与聚硅酸铝钙复合制备的无机‑天然有机复合絮凝剂,兼具无机絮凝剂与天然大分子有机絮凝剂的优点,制备方法操作简单,原料易得,成本低廉,无毒环保可生物降解,可广泛应用于处理生活用水与工业废水。
本发明公开了一种Ag‑HSTiO2复合结构催化剂的制备方法,属于纳米材料制备与应用技术领域。将Ag纳米颗粒与具紫外光催化活性的高比表面积TiO2(HSTiO2)复合作为催化降解工业有机染料的催化剂,由于复合物发挥了Ag纳米颗粒尺寸小,以及HSTiO2的稳定性能、反应接触面积大和紫外光响应等优点。使Ag纳米颗粒与HSTiO2之间发生协同作用,提高量子产率,拓宽了光响应范围。采用紫外可见光谱仪对催化性能进行检测,并可确定催化剂在反应结束后是否失活以及催化剂循环使用情况。本发明方法简单、环保、低成本;催化效果明显,反应迅速,具有可重复性高等优点;此催化剂对可见光催化降解染料废水具有潜在应用价值。
本发明公开了一种生活污水生物处理方法,属于污水处理技术领域,解决了现有技术污染环境、不能回收利用等问题。本发明方法包括预处理、水量调节、反硝化处理、生化处理、沉淀处理和消毒处理等步骤,对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优点,处理后出水水质和容积负荷都得到大幅度提高,出水可达到杂用水标准,经后续处理后可达到景观用水标准,可广泛应用于生活污水和各种可生化工业废水的生物处理及回用中。
本发明涉及一种用于重度污染水的复合型高效絮凝剂,该絮凝剂是以水溶性聚合物聚丙烯酰胺为主料,以水溶性聚合物丙烯酸、羟乙基纤维素、丙烯酸乙酯为活性助凝剂,以无机盐类硫酸亚铁、硫酸铝为催化凝聚剂,通过配置的通用化工生产设备,采取计量混配、合成反应、稳定浓缩、真空脱水、喷雾干燥等工艺加工技术;开发研制出的一种具有高聚合度、高相对分子质量、用量较低、用法简单的复合型高效絮凝剂。该絮凝剂因其独特的分子结构和化学功能,对重度污水中的微细颗粒具有较强的吸附、絮凝作用,能把重度污染水中含有的各类无机物质和难降解有机物质的微细颗粒吸附凝聚成絮团,去除出絮团后即能实现提高净化水质的目的。该絮凝剂特别适用于造纸、印染、制革、电镀、食品、化工等重污染企业的工业废水治理。
本发明是一种海绵铁填料强化厌氧氨氧化反应器脱氮效能的工艺,其特点是:向厌氧氨氧化反应器中加入海绵铁,提高厌氧氨氧化脱氮效率。海绵铁可以通过还原作用去除原水中可能带来的溶解氧或者其它氧化性物质,消除溶解氧和氧化性物质对厌氧氨氧化菌的抑制作用。海绵铁对氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮之间的转化与去除起到作用,降低出水总氮。从海绵铁上经反应溶出的二价亚铁离子和三价铁离子可以作为微量元素供给微生物促进微生物的生理生化反应,同时生成的氢氧化铁絮体可以作为絮凝剂促进厌氧颗粒污泥的形成,从而强化氨氧化反应,增加对总氮的去除率。本工艺既可以用于生活污水脱氮,也可以用于各种含氮工业废水脱氮。
本发明的球环经纬磁路聚氧动态激活氧曝气增氧机,生活污水和各类工业废水净化处理的技术领域。结构有安装在承重底盘(50)上方、侧面、下方的聚氧排氮装置和动态氧激活装置、圆柱形平底斜顶浮筒(55)、推流曝气装置。聚氧排氮装置主要是由弧形经线磁路环(13)和圆形纬线磁路环(14)构成;动态氧激活装置主要是由中心轴(9)及中心轴稀土永磁环(6)、驱动微电机(42)和高端高压风机(20)构成;推流曝气装置主要是由潜水电机(31)、螺旋推进器桨叶片(33)和鸟翼形磁力导流板(34)构成。本发明大大提高了氧的转移率;实现节省电力减少污泥排放量;并且安装简单、运行稳定、维护方便、节省投资。
本发明公开了一种检测铜离子试纸的制备方法、使用方法。其特征在于:(1)利用偶氮化合物—2,2’‑二氨基偶氮苯(L)作为探针,将定性滤纸用L的乙醇溶液浸泡1.0 min,之后室温下干燥20 min即得铜离子检测试纸;(2)水体系中试纸与铜离子存在配位作用,试纸颜色由黄色变为紫色,可对铜离子进行高选择性和高灵敏检测,操作简单、快速。且试纸可通过EDTA溶液的处理循环使用,适用pH范围4.0~9.2,在环境监控、工业废水达标测定和饮用水安全检测等方面具有实际应用价值。
本发明涉及一种处理低温低浊水的混凝沉降剂,属于应用化学领域,尤其是指低温低浊水的混凝沉降处理药剂领域。由如下质量体积(mg/mL)比的原料组成:煤质活性炭粉末与氧化型聚合硅酸铝铁之比1:1~10:1。本突破常规铝盐、铁盐混凝剂的沉降效果受进水温度、悬浮物、浊度等因素影响较大的局限性,对于电厂、自来水厂、工业水(生活水、废水等)处理低温低浊水的处理提供高效、经济环保的混凝剂,不仅具有较高经济效益,也具有明显的社会效益。
本发明涉及一种磁性钕铁硼活性炭芬顿催化剂及其制备方法与应用。该磁性钕铁硼活性炭芬顿催化剂,所述催化剂由下列重量份的原料制成:活性炭1-10g;钕铁硼粉末1-10g;硫酸亚铁?10-100ml。还包括磁性钕铁硼活性炭芬顿催化剂的制备方法。由上面所述的方法制备的磁性钕铁硼活性炭芬顿催化剂在有机工业废水领域上的应用。
本发明公开了一种复合改性硅藻土及其制备方法和应用,制备时,包括如下步骤:在酸性条件下,以氧化亚铁硫杆菌为主的混合细菌为生物催化剂,以工业FeSO4·7H2O为原料和网状聚氨酯为载体,采用微生物固定化技术制备BPFS;S2、取适量硅藻℃焙烧1小时;称取2g所得的硅藻土于锥形瓶中,加入一定量的80g/L的土浸泡在稀盐酸中24小时,洗涤至中性,放入烘箱中105℃烘干后,于450BPFS,再加入50mL的除盐水,在转速为300r/min条件下,搅拌一段时间后抽滤至中性,将滤饼烘干,得到复合BPFS‑DE吸附剂。本发明的BPFS‑DE孔隙度变大,比表面积变大,对ACBK染料废水具有较高的吸附性能。
本发明提供了一种磁性生物炭吸附剂的制备方法。本发明以葵花籽壳生物质和硝酸铁为原料,制备步骤如下:1)将一定量的九水硝酸铁和氢氧化钠先后溶于去离子水中,搅拌充分溶解,继续将十六烷基三甲基溴化铵加入上述溶液中,分散均匀得到混合溶液。再将一定量的葵花籽壳生物质加入到上述混合溶液中,搅拌一定时间得到前驱体溶液;2)将前驱体溶液置于密封不锈钢高压反应釜中,于恒温烘箱中高温反应一定时间;3)将反应釜中的产物倒出抽滤,清洗干净,真空干燥,获得磁性生物炭吸附剂材料。本发明的显著特点:材料的合成方法简单,吸附性能优良,容易回收,可重复利用。可应用于处理有机染料废水。
一种苯胺生产中液相加氢系统的催化剂除盐装置,它包括脱气器和风冷器,其特点是:还包括第一阀门,所述第一阀门两端分别与管线和管线密封连接,所述管线一端通过第二阀门与管线密封连接、另一端通过第三阀门与管线密封连接,在第一阀门的前端密封连接管线,管线一端密封连接在第一阀门与管线之间、另一端与管线密封连接,所述管线两端分别与水洗分离罐的上部和管线密封连接,管线两端分别与水洗分离罐的顶部和管线密封连接,管线的两端分别与水洗分离罐的底部和管线密封连接,管线的一端密封连接在第二阀门上、另一端与废水处理塔密封连接。
本发明提出了一种用于膜蒸馏的纳米银改性的聚四氟乙烯微孔膜的制备方法,包括以下:在聚四氟乙烯微孔底膜上通过硝酸银和酒石碘酸钠的原位还原反应,从而在聚四氟乙烯底膜上形成一层纳米银膜,制得的改性膜在基本不影响原膜孔径和孔隙率的基础上,具有优异抗菌和导电性能,膜蒸馏的性能也有所提高,未来通过电场耦合作用,可以对含带电污染物的高盐废水直接进行处理。
本发明公开了一种CuO/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,通过一步水热还原由铜盐和环保型还原剂成功制备出CuO/石墨烯复合材料,该复合材料的比表面积为150.1 m2/g,该复合材料作为催化剂对有机废水表现出优异的降解性能;作为锂离子负极材料具有较大的可逆容量和循环稳定性,首次可逆容量达784.7 mAh•g‑1,50次循环后保持率为87.4%。该制备工艺简单,操作方便,成本低,制备周期短。本发明的材料可用于超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料、光敏材料、非均相催化、光电催化和太阳能电池等领域。
本发明涉及一种SiO2气凝胶/活性炭复合材料吸附剂的制备方法,属于吸附材料技术领域。其制备特点是采用溶胶‑凝胶工艺,以水玻璃为硅源,去离子水为溶剂,分别配制一定浓度的HCl、氨水作催化剂,加入不同量的活性炭,采用常压干燥工艺,制备SiO2气凝胶/活性炭复合材料,本发明制备工艺简单,原料廉价易得,制备周期短,所制备的材料化学性质稳定。本发明制备的复合吸附材料具有较大的比表面积,能够有效吸附废水中的铬离子,具有很好的应用前景。
本发明提供一种高分子树脂的无皂乳液聚合方法,在乳液聚合过程中加入多个不溶性块状固体,在搅拌的条件下进行聚合,得到聚合物树脂;所述不溶性块状固体为球形和/或多面体,尺寸为1~10mm;聚合原料与不溶性块状固体的用量比为1g聚合原料:(10~1000)个不溶性块状固体。本发明在乳液聚合中不添加任何乳化剂,而是在体系中加入多个不溶性块状固体,多个不溶性块状固体在搅拌下相互碰撞,使聚合物原料在体系中实现良好的分散效果,制备得到的聚合物产品聚合度高、性能良好。与传统的聚合工艺相比,本发明中的方法避免了乳化剂残留而导致的聚合物产品性能下降的问题,简化了生产工艺,同时也解决了水洗后废水的处理问题。
本发明提供了一种可发性酚醛树脂的制备方法。以多聚甲醛和酚为原料,聚醚多元醇或聚酯多元醇和纳米颗粒的混合物为改性剂,水滑石和氢氧化钡的混合物为催化剂,采用两段温度控制合成可发性酚醛树脂。产品的粘度为1000-3000cps,固含量75-85%。用可发性酚醛树脂制备的酚醛泡沫保温材料的压缩强度(10%)达到0.29Mpa;导热系数小于0.03W/M.K;密度为34.7-57.6kg/m3;闭孔率为94.8-99.2%;氧指数达到46.5-52.4;吸水率为1.10-1.92%;尺寸稳定性(v/v)为0.27-0.49%。与传统的PF生产工艺比,不需脱水步骤,是不排放含酚、醛的废水的绿色工艺。
本发明提供一种用于制备间戊二烯石油树脂的催化体系及制法,用预处理的SiO2作为载体,把AlCl3负载到SiO2载体上,得到AlCl3/SiO2负载型主催化剂;液体酸CH4O3S或H3PO4为助催化剂,反应中表现出良好的反应活性和目标产物的高选择性。本发明简化了催化剂脱除的工序;同时催化剂经过滤分离后可循环使用,减少了对环境的污染,具有环境友好、可实现连续化生产等优点。降低了生产成本,较好的解决了传统工艺在脱除催化剂时有大量的废水产生,后处理工艺较复杂,产品质量差的问题,得到的间戊二烯石油树脂软化点为95.3-103.5℃,加氏色度为2-5,树脂收率为76.5-83.8%。
本发明涉及2-萘酚合成工艺的改进, 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=0.5~3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70~95℃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。
一种新型聚醚酮精制工艺,属于化学工程、精细化工领域,特别是涉及到精制一种聚醚酮的工艺。其工艺过程包括以下步骤:步骤一丙酮液泛浸取过程,将此步骤重复操作,精制釜中聚醚酮中的二苯砜快速、全部进入丙酮蒸发釜的丙酮溶液中,实现二苯砜与聚醚酮的分离。步骤二水洗过程,步骤三干燥过程,步骤四物料的取出,在空气吹扫状态下取净物料。本发明设备集中、占地面积小,整体投资少;生产周期短效率高;操作人员少便于管理,生产效益高。同时节约能耗,生产过程污染物零排放,是一种新型的绿色化工工艺。在丙酮液泛浸取过程里,二苯砜浸取效率高,丙酮沸点低,丙酮罐存量小,减小能耗。水洗过程时,由于废水处理量少,可大大节约能量。
本发明涉及一种萃余液与冶炼烟气协同综合治理氰化尾渣的方法,属于环保领域中固体废物的综合治理。对氰化尾矿浆进行固液分离,将氰化尾渣调成矿浆,利用黄金行业焙烧企业生产过程中产生的含有高浓度二氧化硫的冶炼烟气和萃取提铜工艺中萃余液对氰化工艺产生的氰化尾渣进行综合治理,将其达到一般工业固体废物要求。本发明针对氰化尾渣特性以及生产企业已有条件,有针对性地提供一种工艺流程简单、处理效率高的“以废治废、因地制宜”的处理方法,可降低运行成本、提高系统稳定性,对于难处理氰化尾渣可保证指标达标率100%。本发明便于实现工业应用、通用性强等优点,系统工艺水循环调浆利用,废水“零排放”,符合清洁生产要求。
本发明涉及一种乙烯聚合用镁改性铬系催化剂及其制备方法,该催化剂包括铬化合物,铬在催化剂总质量中的含量是0.01~5.0wt%;镁改性硅胶载体,其在催化剂总质量中的含量为70.0~99.9wt%,载体中硅胶与镁化合物的质量比为100~20:1;烷基铝化合物,铝在催化剂总质量中的含量为0.05~25.0wt%,该催化剂用于聚乙烯工业化生产中,所生产的聚乙烯颗粒形态好、堆密度高、分子量分布宽;其制备方法为:四氢呋喃的镁盐溶液作为分散介质,硅胶作为载体,铬化合物作为活性组分,有机铝化合物作为助催化剂,通过喷雾干燥的方式实现载体硅胶的改性和活性组分的负载,再经过干燥、高温活化、还原、再活化以及再还原过程得到催化剂产品,该方法工艺流程简便,不会产生含铬废水,易于工业实施。
一种多齿配位体卟啉聚合物及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。其制备方法是由两种单体5,10,15,20‑四(4‑氨基苯基)卟啉和1,10‑邻菲罗啉‑5,6‑二酮通过聚合制备而成。本发明制得的多齿配位体卟啉聚合物兼有卟啉环结构和交联型聚合物的特殊高分子性能,可以处理工业废水中的重金属和有机污染物,减少污水处理工序,降低工业成本,处理污染物后易回收,可循环使用,具有广阔的发展前景。
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