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本发明公开一种琼脂包埋长期室温大量保存活性微藻的方法,属于微藻技术领域。使用本发明的方法保存四个月后,微藻存活率仍高达80%以上。具有如下优点:成本低廉,避免了传统低温保存消耗的大量电费,所用的材料均低价;操作简单,培养好的微藻细胞收集后用琼脂包埋即可,无需复杂的预处理或其它保护措施;运输方便,运输过程中无需特殊的运输设备,包埋后为固体状态也方便运输过程中的各种操作;应用容易,浓缩后的藻细胞浓度高,应用时将琼脂搅碎即可直接投入使用,或作为藻种,搅碎后用营养液激活后使用。因此,本发明方法大大提高了微藻在水产养殖、废水治理、功能食品开发等领域的实用性,具有工业化生产及推广的价值。
本发明公开了一种应用于污水处理领域的纤维素/氧化石墨烯/四氧化三铁复合水凝胶催化载体及其制备方法。该制备方法包括:首先制备氢氧化钠/尿素水溶液,预冷处理后来溶解纤维素;再将氧化石墨烯水溶液加入到纤维素溶液中,流延凝固得到纤维素/氧化石墨烯水凝胶;将这种水凝胶依次在氯化亚铁和氯化铁的混合水溶液和氢氧化钠水溶液中浸泡原位生成四氧化三铁,去离子水多次冲洗后得到了应用于污水处理领域的纤维素/氧化石墨烯/四氧化三铁复合水凝胶催化载体。本发明制备的水凝胶催化载体有着优异的污水处理能力,能有效地降解工业废水中难降解的染料。本发明提供的制备方法,具有易操作、绿色无污染、可大规模生产以及工艺过程简单等诸多优点。
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本发明公开了一种超疏水布料的制备方法,通过先清洗以除去布料基材表面的各类杂质;再将清洗后的布料浸入到多羟基化合物水溶液中,使得多羟基化合物附着在布料表面;最后将被处理后的布料和硅烷化试剂放置于真空条件下进行反应,即可得到超疏水表面。本发明制备的布料疏水性能良好,并且涂层结合能力强、耐温效果好;同时本发明方法生产设备和制备工艺简单,操作简易,拥有很好地工业生产前景;采用气相反应法接枝氟碳链,无含氟废水,生产工艺更加环保。
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本发明公开了一种纳米微粒结构磁性净水剂及其制备方法,旨在提供一种处理速度快,净水效果优良的纳米微粒结构磁性净水剂,其技术方案是对瓜尔胶进行改性,合成羧甲基瓜尔胶环氧氯丙烷聚合物,再将二价铁和三价铁与该聚合物置于同一反应体系,通过共沉淀法接枝在纳米四氧化三铁颗粒表面,制成羧甲基瓜尔胶环氧氯丙烷聚合物包裹的磁性纳米粒子,适用于工业废水处理领域。
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本发明公开了一种铝合金树脂复合体的制备方法,其包括以下步骤:S1,将经过前处理的铝合金基材通过阳极氧化得到表面含有纳米微孔的氧化膜层的铝合金基材;S2,将步骤S1前处理过程中碱蚀槽产生的强碱性废液和强碱性废水沉积物与醋酸钠溶液混合形成混合溶液;S3,铝合金基材放置于混合溶液中进一步腐蚀,该铝合金基材表面形成腐蚀孔。本发明还公开一种铝合金树脂复合体。本发明针对以往树脂结合体应用受到限制,结合力差,无法满足产品的结构强度要求等问题,采用多次腐蚀纳米微孔形成孔径较大的腐蚀孔,制备得到高结合力,结构强度好的铝合金树脂复合体;采用化学回收工艺,使得制备过程环保无污染,利于工业化生产和环境的保护。
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本发明公开了一种盐酸四咪唑的合成方法,涉及有机化工生产技术领域,包括以6‑氯‑2,3,5,6‑四氢咪唑并[2,1‑b]噻唑与苯为原料合成四咪唑的步骤,和酸化成盐制得盐酸四咪唑的步骤;上述合成四咪唑的步骤在催化剂的条件下进行;上述合成四咪唑的步骤所用溶剂选自有机溶剂;上述有机溶剂包含丙酮、环己酮、乙腈、DMF、乙醇中的一种或多种。本发明提供的盐酸四咪唑的合成方法,反应体系中避免引入杂原子,步骤简单,废水少、节能环保,便于工业化生产;制备得到的盐酸四咪唑产品的收率明显增加,并且产品质量高。
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本发明公开了一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料及其制备方法与应用。从矿区选出一株硫酸盐还原能力较强的菌株,选育出一株高效去除重金属且稳定性好的菌株;然后制备矿物针铁矿;再制备矿物微生物复合材料。本发明的一种针铁矿固载铁硫还原菌复合材料对于高浓度含镉废水处理效果好。本发明还涉及制备液体和固体菌剂的方法及其应用。该方法工艺简便,原料来源丰富,适于工业化生产。本发明通过含铁矿物的添加,影响了微生物间的相互作用方式,定向调控微生物群落组成,促进微生物的种间电子传递,有效提高了厌氧生物反应器中高价重金属污染物的还原量及还原率。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,特别涉及氮掺杂的荧光碳量子点的制备方法及对汞离子的检测应用。该制备方法包括以下步骤:取碳源和功能单体混合研磨,然后通过水热合成法进行反应,制得所述氮掺杂的荧光碳量子点;所述碳源为海藻酸盐;功能单体为组氨酸;碳源与功能单体的质量比为2:(0.8‑1.5)。该制备方法制得的氮掺杂的荧光碳量子点的产率不低于60%,十分适合工业生产及应用。该制备方法制得的氮掺杂的荧光碳量子点,用于检测废水中汞离子,结果准确性高,不易受其他重金属离子的干扰,也降低了对Hg2+的检测下限,可更准确的监测水质。
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本发明提供一种联苯型苯并噁嗪及其制备方法与聚苯并噁嗪树脂,涉及有机合成技术领域。所述联苯型苯并噁嗪开环聚合得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,可广泛应用于电子封装材料、高性能树脂及高性能复合材料等领域。本申请提供的联苯型苯并噁嗪的制备方法,采用联苯苯酚作为合成联苯型苯并噁嗪的酚源,合成的联苯型苯并噁嗪开环聚合后得到的聚苯并噁嗪树脂具有较低的介电常数及介电损耗,同时该联苯型苯并噁嗪的合成过程简单易控,产率高,且不会产生大量废水及溶剂,适合工业化生产。
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本发明公开了一种用于电化学产气的多孔电极,所述电极为孔洞大小呈梯度分布的多孔金属网络结构电极。本申请所述多孔电极为一种孔洞梯度分布的多孔金属网络结构电极,针对电极上不同位置的不同功能对电极结构进行设计和优化,显著减小了电极上的过电势,从而提高电解效率、降低运营成本;制备方法多样,3D打印、粉末冲压、金属冶金等工艺都可以通过改变参数或增减造孔剂来实现孔径的梯度变化;应用范围广泛,梯度多孔电极可广泛适用于酸式电解水、碱式电解水装置、氯碱工业、电化学废水处理等领域,其设计原理适用于同时存在固液、固气、固液气催化的其它电化学反应。
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本发明公开了一种用于污水处理的材料及制备方法与应用,其中,所述用于污水处理的材料的化学式为:FeaSibBcMd,其中,M为Nb、Mo、Y、Hf、Er、Ta、Cu中的一种,70≤a≤84,6≤b≤30,10≤c≤20,0≤d≤3,a+b+c+d=100。由于该污水处理剂中含有铁,这能与偶氮染料中的‑N=N‑双键发生氧化还原反应,从而破坏对生物有毒害的‑N=N‑双键基团,而污水处理剂中的其它元素,可以诱导铁更快地降解‑N=N‑双键基团,还可以提高玻璃形成能力和抗腐蚀性等。通过将上述污水处理剂应用在污水处理中,尤其是对含有偶氮染料的工业废水,具有较高的降解速率,更好的污水处理功能。
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本发明涉及含铀废水处理技术领域,且公开了一种吸附还原六价铀酰离子的方法及其应用。该方法包括以下步骤:第一步:在常温条件下,向硝酸铀酰溶液中投加纳米零价锰材料;第二步:调节溶液pH值分别为3~10;第三步:进行还原吸附反应后静置提到净化出水。本发明提供的吸附还原六价铀酰离子的方法及其应用,操作简便、原料易得、反应条件较为温和,制作成本较低,便于工业化生产。
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本发明涉及一种原位脱除离子液体中铵盐的方法,特别是涉及一种通过添加溶剂,将离子液体内的铵盐阳离子置换成氨气逸出,铵盐阴离子和质子化溶剂结合重新形成离子液体,从而实现原位脱除离子液体中铵盐的方法。该方法主要是将溶剂与含铵盐的离子液体以一定的比例在室温常压下进行混合,混合均匀后通过加热和减压的方式,原位去除离子液体中的铵盐,蒸出的氨气和过量的溶剂可收集回收利用。本发明的离子液体原位脱除铵盐的工艺简单易控制,添加的溶剂是待净化离子液体的一部分,可将铵盐转化成所需的离子液体和氨气,不引入任何杂质,无副反应,铵盐脱除率高,易于工业化应用。该方法不仅可将离子液体中的铵盐高效转化成所需物质,且离子液体结构、物性和性能均保持稳定。该技术在含氨气体分离、催化有机胺合成和含氨废水处理等领域拥有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种铝及铝合金除膜剂,该铝及铝合金除膜剂包括复合酸200~600g/L、复合氧化剂30~150g/L、硅剥离剂2~20g/L、缓蚀剂0.1~20g/L、稳定剂0.1~50g/L、除灰膜剂0.1~50g/L和水;其中,复合酸选自硫酸、氨基磺酸、氟硼酸以及氯酸中的至少两种,复合氧化剂选自双氧水、过硫酸盐、过硼酸盐以及过碳酸盐中的至少两种。上述铝及铝合金除膜剂在保证铝及铝合金表面的除膜效果的前提下,降低了铝及铝合金电镀后工业废气、废水的处理难度。
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本发明涉及工业发酵生产肌苷的分离纯化方法。该方法采用絮凝技术除去发酵液中的菌体,然后直接进行浓缩结晶和重结晶。本发明革除了现有工艺中的离子交换树脂柱分离工序,革除或大大缩小活性炭柱分离规模,从而节省了大量酸、碱及工时,既减轻了劳动强度又改善了劳动环境。同时肌苷收得率可比现有工艺提高10~15%,而成本则降低30~50%,并可节能20~40%。使用本发明方法可将菌体回收综合利用,同时解决了肌苷生产中废水排放的环境污染问题。
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本发明属于高分子化合材料领域,公开了一种壳聚糖化学改性的功能衍生物O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐及其制备方法与应用。所述O-噻唑烷酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐的制备方法包括如下步骤:以壳聚糖、甲醛和甲酸为起始原料,微波反应制得壳聚糖希夫碱后再与碘甲烷反应制得N-三甲基壳聚糖;利用L-噻唑烷-4-甲酸和氯化亚砜制得噻唑烷甲酰氯加入到N-三甲基壳聚糖中得到O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐。所述O-噻唑烷甲酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐在抗菌性相比壳聚糖有了很大的提高,可以应用到抗菌材料、日用化学产品、工业废水处理等众多应用领域。
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本发明属于高分子化合材料领域,公开了一种壳聚糖化学改性的功能衍生物O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐及其制备方法与应用。所述O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐的制备方法为:以壳聚糖、甲醛和甲酸为起始原料,微波反应制得壳聚糖希夫碱后再与碘甲烷反应制得N,N,N-三甲基壳聚糖;利用咪唑二羧酸和氯化亚砜制得咪唑酸酰氯,将咪唑酸酰氯加入到N,N,N-三甲基壳聚糖中得到O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐。所述O-咪唑酯-N-三甲基壳聚糖季铵盐不仅具有良好的水溶性,且抗菌性有了很大的提高,可以应用到抗菌材料、日用化学产品、工业废水处理等众多应用领域。
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本发明具体涉及一种湿电子化学的硅基材料蚀刻液,按重量份数计,包括以下组分:甲基磺酸25‑45份;氟化物10‑30份;水溶性酸30‑60份;络合剂05‑9.5份;润湿剂0.5‑3.5份;水余量至总量100份;其中,所述水溶性酸包括硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、亚磺酸、甲酸、乙酸、柠檬酸、异柠檬酸、及乙醇酸中的至少一种;所述氟化物包括三氟甲磺酸、氟化钠、氟化氢钠、氟化铵、氟化氢铵、氟硼酸铵、氟化钾、氟化氢钾、氟化铝、氟硼酸、氟化锂、氟硼酸钾及氟化钙中的至少一种。所述湿电子化学的硅基材料蚀刻液能够对硅基板进行安全、稳定、高效的蚀刻,并能够很好的解决蚀刻过程中产生的难溶性副产物问题且生产过程工业安全的风险较低,废水处理程序上所需的成本降低。
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本发明公开了一种具有除氮脱磷的复合碳源的生产工艺,包括除磷或脱氮,其主要工艺环节如下:a前提条件;b投加碳源;c投加位置;d投加方法;e投加量;f适合对象;g浓度判定标准;h脱氮方式。本发明复合碳源是含有适合污水中生长的营养元素,是针对高氨氮的工业或城市废水研发的复合型高效型碳源,营养丰富细菌代谢活力强,合成新细胞物质的速度快,提高反硝化菌的生长率;能够使菌种缩短停滞期,快速适应新环境,对外界不良条件如盐分、温度、pH值等冲击时的耐受度较高,该复合碳源投加可以改善反硝化菌及聚磷菌对碳源的争夺,可有效提高低碳源污水处理生化系统脱氮除磷效率,尤其是有助于提高污水总氮去除效果。
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本发明涉及一种对苯二甲酸的提纯方法,其通过使用高温高压膜压法对粗对苯二甲酸干料进行提纯处理,工艺流程简单,同时以水为溶剂,不需要使用碱液、复合整理剂、复合溶剂等多种化工试剂,经济环保,且提纯得到的对苯二甲酸的纯度较高,从而上述提纯方法可以广泛应用在由碱减量工业废水回收的粗对苯二甲酸干料的提纯领域。
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本发明提供一种水体综合毒性快速检测试剂盒,其包括:基因重组发光菌冻干粉、菌体培养液、质控标准液、渗透压调节液、稀释液/复苏液。本发明采用的基因重组发光菌E.coli HB101 pUCD607在低浓度Na+的情况下能精确的检测水体中的毒性,不受Na+的影响。本发明适用于检测地表水、地下水、生活污水及工业废水中毒性物质的浓度,检测范围广,速度快,节能省时,效率高,检测灵敏度及精确度准确,现场检测速度快,容易操作,应用前景广阔,便于推广。
本发明公开了一种固定化酶生物反应装置及其在处理养殖水体中亚硝酸盐的应用,该装置为矩形箱体,包括左右两端面和前后上下四个箱壁,两端面分别设进水口和出水口,在装置内沿水流方向竖直设置若干固定化酶滤板,所述固定化酶滤板是由聚氨酯泡沫悬浮体通过网固定形成的滤板;所述固定化酶滤板之间设有阻隔层。发明将亚硝酸盐还原酶固定在聚氨酯泡沫悬浮体上,能够直接高效的处理亚硝酸盐养殖水体,可以防止亚硝酸盐还原酶被废水冲散带走;同时利用亚硝酸盐养殖水体水流的物理水封作用减少了养殖水体中氧气的含量,从而大大提高了亚硝酸盐还原酶的反应效率。该装置投资少,占地面积小,操作简单,具有低能耗高效率的优点,适合工业化生产。
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本发明公开了一种化工污水处理剂及其制备方法,包括以下原料:木质素磺酸钠、硫酸亚铁、氯化铝、聚丙烯酰胺、纳米磁性陶瓷颗粒、过氧化脲、活性炭、缓蚀剂,将木质素磺酸钠、硫酸亚铁、氯化铝、聚丙烯酰胺、纳米磁性陶瓷颗粒、活性炭称取后,加入去离子水,在加热的环境下采用搅拌电机进行匀速搅拌,然后静置冷却,制得混合物A;向混合物A中加入过氧化脲、缓蚀剂,快速搅拌后再慢速搅拌,制得混合物B;将混合物B通过超声设备超声处理得到污水处理剂,本发明对污染物的处理速度快,处理效果好,降低运行费用,促进达标排放,所用原料廉价、工艺具有普适性,工艺操作简单,废水处理效率高,节能环保,适于大规模工业化运用。
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本发明涉及一种污水处理剂、制备方法及其应用,所述污水处理剂由氧化镁、沸石、硫酸盐、碱化剂和高分子凝集剂组成。应用本发明污水处理剂处理污水,对水中污染物尤其是超微粒分子进行物理吸附同时,通过其他组分对水中其他污染物进行分化处理,尤其是酸性污染物能够得到充分分解转化,通过硫酸盐等絮凝作用处理悬浮物,利用超微粒子间的吸引力和排斥力作用进行包覆有害物质、凝集铬等重金属,从而使有害物质不溶出,而且,絮凝颗粒大、沉淀时间短、污泥较少,进而实现彻底的污水处理,处理率能够达95%以上,保障处理后的再生水源无危害,处理后所得水不仅能够达排放标准而且还利于回收利用,适于在生活及工业废水综合治理相关领域推广应用。
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本发明涉及有机合成,具体涉及一种盐酸金刚烷胺的合成方法。该方法主要采用的技术路线为:在酸介质下金刚烷与乙腈发生Ritter反应,再经过水解纯化得到盐酸金刚烷胺纯品。与现有技术相比,本发明中,通过采用特殊的工艺及组分,一方面制备得到了较高产率的盐酸金刚烷胺,能够用于制备药物,有治疗和预防病毒性感染的作用,具有重要的临床价值和市场价值;另一方面,利用多种组分之间的相互协同作用,有效改善了盐酸金刚烷胺的合成工艺,绿色环保,溶剂均可回收,显著减少了废气的产生,有效解决了传统工艺在盐酸金刚烷胺合成过程中对环境污染问题,废水量大大少于以往的技术路线,具有较好的工业化应用潜力。
本发明涉及一种可涂敷于磁性微型机器人表面的复合压电光催化剂及其制备方法和应用,所述复合压电光催化剂包括单晶结构的铁电材料和光电半导体材料形成的纳米复合纤维;所述纳米复合纤维的直径为400‑800nm。本发明所述复合压电光催化剂具有较强的催化降解有机污染物能力,性质稳定,利于处理工业废水处理和环境修复,所述复合压电光催化剂还能用于磁性微型机器人表面的涂覆。
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本发明属于废水与工业废渣处理领域,公开了一种从含有机物的高盐废渣中分离回收无机盐的方法。将含有机物的高盐废渣配成废渣溶液,加入活性炭搅拌1~3h,过滤得到盐溶液,向盐溶液中加入丙酮溶液,搅拌0.5~2h,静置0.5~1.5h,得到丙酮相、水相与析出的无机盐固体相;将水相和丙酮相分别分离,得到析出的无机盐固体,最后将得到的无机盐固体干燥。本发明的方法操作简单,无需高温等操作,成本较低,收率可达到65%以上,同时分离得到的活性炭和丙酮都可通过再生而重复使用。
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本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及抗紫外阻燃剂及其制备方法、抗紫外阻燃组合物和制品。本发明通过将来源丰富的磷酸铵镁在32℃~45℃下与含有铝元素的溶液进行反应,并调节反应体系的pH值在合适范围内,即可简单、高效地在磷酸铵镁表面原位生长出磷酸根插层的水滑石晶体片,形成具有良好阻燃性能的核‑壳结构阻燃剂,且该阻燃剂同时还具有良好的抗紫外性能。该制备方法适于工业化大规模生产,对设备要求低,成本低廉,而且磷酸铵镁的来源可以是废水处理中产生的鸟粪石污泥,因此还提供了一种解决鸟粪石污泥资源化利用问题的可行途径。
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本发明涉及一种纳米铁钼‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯于水中超声分散后加入铁盐和钼盐,然后再加入还原剂反应即得所述纳米铁钼‑石墨烯复合材料。本发明选用一锅法进行制备,通过还原剂将铁盐、钼盐和氧化石墨烯分别还原为纳米铁、纳米钼和石墨烯,同时实现纳米铁和纳米钼在石墨烯上的负载,负载的铁和钼能够与废水中有机物和重金属离子螯合提高石墨烯的吸附能力,并且铁能够提高钼的负载比,得到的复合材料具有吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有较好的吸附作用。本发明的制备方法原料易得,过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,使用成本低,有利于工业化应用。
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