本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。
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本发明公开了一种溴氧化铋‑木质素复合光催化剂及其制备方法和应用,所述溴氧化铋‑木质素复合光催化剂包括溴氧化铋和木质素,其制备方法为:将溴盐和木质素分散在分散剂中得到分散液,将铋盐溶于醇类试剂中得到铋盐溶液;将铋盐溶液加入分散液中并混合均匀得到反应液;将反应液倒入水热釜中,并对水热釜进加热使反应液进行水热反应,反应完成后,冷却至室温,所得产物依次经过分离、洗涤、干燥后得到溴氧化铋‑木质素复合光催化剂。本发明制备的溴氧化铋‑木质素复合光催化剂具有结晶性高、重复使用性能好、催化活性高等特点。在可见光下可用于罗丹明B(降解率高达99.2%)的处理,在制浆造纸和印染等工业废水领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体,以及利用所述硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体制备邻苯二甲酸二甲酯的方法。所述硅胶固载多核磺酸基酸性离子液体由式(Ⅰ)所示多核磺酸基酸性离子液体经硅胶固载得到。本发明催化剂避免了常规酸催化剂存在后续处理复杂、设备腐蚀严重以及大量工业废水排放等问题,且该催化剂在制备邻苯二甲酸二甲酯反应中表现出良好的耐热稳定性和高效的催化活性(酯化率能达到96%‑99%),同时催化剂与产物易分离,可以重复使用,且回收操作简单,寿命长,反应条件温和,克服了酸催化剂对环境的污染以及对设备的腐蚀,简化了生产工艺,节约生产成本。
本发明采用高能电子束共辐照接枝的方法,制得一种高负电荷密度中空纤维纳滤膜。首先对基膜进行清洗,以充分除去膜表面及膜孔内的甘油分子,然后将经过处理的基膜浸泡在含有单体、交联剂和阻聚剂的混合溶液中,通氮气保护,在高能电子束下进行共辐照,通过自由基接枝聚合反应将单体接枝到基膜内外表面制得纳滤膜。作为优选方案,所述交联剂的质量百分比浓度为0.1%~0.5%,所述阻聚剂的质量百分比浓度为1%~3%。所制备的纳滤膜在具有大通量的同时对高价阴离子具有很好的截留效果,尤其在去除废水中的Cr(VI)方面具备实用性能。高能电子束共辐照接枝法操作简单、方便易行,室温下即可完成,可用于大规模的工业生产。
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本发明涉及一种降低污水中磷含量的处理方法。在所需处理污水中加入8~12wt%浓度的石灰乳,将污水pH调至8.0~8.5;搅拌,加入硅基絮凝剂;向污水中再同时通入石灰乳和二氧化碳,石灰乳加入量为污水体积的0.1~0.5%,搅拌并通过二氧化碳通气量调整pH稳定在8.0~8.5,石灰乳加完后,继续通入二氧化碳使污水pH降低至7.5~7.7;最后加入浓度为0.1%的聚丙烯酰胺;然后分离出水和泥汁即可。本方法采用具有各种官能团的集合体对多种污染物进行絮凝聚集,其具有除磷效果好,成本低,无污染,生产原料来源广,因此可以较为广泛地应用于城市污水处理中和工业及生活废水除磷处理中。
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本发明设计了一种磷酸银光催化剂在棉织物表面负载的新方法。其特征在于该方法通过三个步骤将磷酸银牢固地负载于改性棉织物表面,其一是磷酸银的负载,在此过程中磷酸银的合成及其对改性棉织物的负载同步进行,使得磷酸银与纤维结合牢固。其二是溴化银的表面修饰,不仅有效抑制磷酸银的光腐蚀现象,而且对其在纤维表面的负载有所加强。其三是固定剂的后处理,这进一步加强了磷酸银与纤维的结合牢度。当所制备的磷酸银负载改性棉织物应用于染料废水净化处理时,在可见光下具有优良的光催化氧化活性及重复利用性。此外,该方法既利用了棉织物易于改性等特性,又克服了磷酸银粉体在应用过程中易团聚等不足,这推动了磷酸银光催化剂的工业化应用。
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本实用新型公开了一种实现资源回收的粗氯乙烯净化系统,其特征在于,其包括乙炔管道、氯化氢管道、混合器、转化器、降膜吸收器、水洗塔、工业水管道、碱洗塔、稀盐酸槽、稀盐酸冷却器、盐酸贮槽、氯化钙溶液管道、提浓塔、喷射混合器、解吸塔、氯化氢冷却器、蒸汽冷凝器和废水罐。本实用新型的优点在于:本实用新型连接结构简单,易实现;实现了氯化氢资源的回收利用,降低了企业的生产成本,提高了企业的经济效益;实现了水资源的回收利用,降低了企业的用水成本;保证系统的正常运行;本实用新型实现了自动化配置碱洗塔的洗涤碱液,节省了人工成本,省时省力。
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适用于脱除油脂中胶质和色素的固体吸附剂,采用膨润土、白土、硅酸钠、柠檬酸、珍珠岩、活性炭等物料经混合搅拌制成,利用本发明吸附剂在真空度(0.05Mpa-0.09Mpa),温度30-120℃,搅拌15-120min条件下吸附油脂中胶质和色素,可得到脱除胶质和色素的油脂。本发明的优点在于:可使油脂脱除胶质和色素的精炼工艺流程缩短,技术方法简便,易于操作,生产成本和设备投资降低。不但能很好的脱除油脂中胶质和色素,且固体吸附剂无化学试剂污染,精炼率高,使油脂的品质提高,整个工艺过程无胶质油脚和工业废水排放。含胶质和色素的固体吸附剂还可作为能源原料燃烧或饲料添加剂。
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本发明公开了一种利用微通道反应装置合成咪唑类化合物的方法,以α,β‑不饱和酮肟酯类化合物I、胺类化合物II和多聚甲醛III为反应原料,加入催化剂和添加物,利用微通道模块化反应装置制备如式Ⅳ所示的咪唑类化合物。首次以α,β‑不饱和酮肟酯类化合物为底物制备新的咪唑类衍生物,该方法避免多步反应提高原子利用率,使用廉价金属催化剂以及低毒溶剂,反应条件更加绿色,对环境友好。采用的微通道反应装置可加快反应速率,缩短反应时间,实现该类化合物的连续合成,产品质量稳定,反应过程易控制,且能有效地提高反应的传质传热效果,提高反应过程的安全性,降低废水排放量,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及重金属吸附检测技术领域,且公开了一种重金属元素吸附膜的制备方法,包括以下步骤:预先制备PAN基膜,以PAN为基膜材料,DMAC为溶解剂,基于相转化法合成制备PAN基膜,并制备ZnAl‑EDTA改性材料,以Zn(NO3)2、Al(NO3)3、EDTA和NaOH为原液混合。本发明PAN基膜结合富啡酸,可进行对重金属离子进行络合,同时其表面带有较大的负电性,起到吸附重金属的作用,对重金属有效态吸附率更高,吸附量更大,吸附速度更快,解吸率更高,另外制备过程中不产生二次污染,此外能够同时吸附多种重金属元素,可适用于从工业废水、地下水和饮用水中分离回收其它重金属或重金属离子,同时适用于有机相中金属离子的脱除。
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本发明公开了一种由化工精馏釜残制备活性炭的方法、所得活性炭及其应用;制备时主要包括两个步骤:先炭化,将化工精馏釜残在惰性气体下煅烧制成炭化物;后活化,将炭化获得的炭化物与活化剂混合并在高温、惰性气体条件下进行活化;最后对经过活化步骤处理的混合物进行酸洗、水洗和烘干,获得活性炭。本发明制备的精馏釜残活性炭,具有丰富的孔隙率,对多种典型的含苯环有机废水具有不错的净化效果。本发明将有机化工精馏釜残作为制备活性炭的原料,不但可以实现其安全处理,减轻化学工业对于环境的污染,有利于环境保护;同时也能为其资源化利用开辟一条新的道路,有效提高资源利用率,推进资源的可持续发展并提高其附加值,具有很好的社会经济效益。
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本发明提供一种具有图案表面的聚酰胺纳滤膜,其由支撑基膜和具有图案表面的聚酰胺分离层复合而成;该聚酰胺分离层界面缩聚在支撑基膜表面,聚酰胺分离层表面具有图案;通过对界面聚合反应体系和工艺参数微调控,调整初生聚合物薄膜微结构及分离层生长过程,在多孔基膜表面诱导出具有图案形貌的聚酰胺表面,该图案化表面赋予纳滤膜良好的分离性能;制膜方法简单,便于在连续工业生产中实现,预期在废水分盐资源化、海水淡化及饮用水净化方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰资源化的方法,按照以下步骤进行:(1)垃圾焚烧飞灰的碳酸钙包覆;(2)表面改性;(3)与低密度聚乙烯、润滑剂和复合发泡剂混合均匀后,挤出造粒,得到发泡塑料粒子;(4)发泡塑料粒子置于粉碎机中,粉碎得到环保填充料。本发明的环保填充料密度小、轻质,可溶性重金属浸出量低,可以在塑料行业或SMC行业中做填充料。本发明垃圾焚烧飞灰制备填充母料工艺过程无有毒、有害的废水、废气产生,工艺流程短,易于工业化生产。
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本发明公开了一种Pt/MOx催化剂及其在甲苯催化燃烧中的应用,所述Pt/MOx催化剂的制备方法包括如下步骤:将Pt2(dba)3加入到碳酸丙二醇酯中得到混合物,并将该混合物在1-3MPa氢气气氛中于室温下进行搅拌反应,1-2h后停止搅拌并取出溶液,得到含有Pt纳米颗粒的溶液;将得到的含有Pt纳米粒子的溶液和金属氧化物载体混合,磁力搅拌使Pt纳米粒子完全吸附于金属氧化物载体上,过滤溶液,洗涤干燥得到Pt/MOx催化剂。本发明所述Pt/MOx催化剂可应用于甲苯催化燃烧中。本发明催化剂的合成方法不会产生废气废水,环境成本低,易于扩大规模进行工业生产;制得的催化剂活性高,稳定性好,可实现低浓度甲苯在低温下完全氧化成二氧化碳和水,并且无其他产物生成。
本发明公开了一种BiPO4/BiOBr p‑n异质结复合光催化材料及其制备方法。本发明的方法以NaBr、NaH2PO4和Bi(NO3)3·5H2O为原料,甲醇为溶剂,采用一步水热法制备BiPO4/BiOBr p‑n异质结复合光催化材料。本发明工艺简单、生产成本低、所制备的BiPO4/BiOBr p‑n异质结复合光催化材料光生载流子分离效率高,可见光催化活性高,能快速有效脱除有害有机污染物,在处理工业废水领域就有良好应用潜力。
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利用废油生产生物柴油的方法,以废弃动植物油为原料,生产过程中无需水洗,包括以下步骤:(1)预处理,将废油脱胶并脱水;(2)预酯化,将预处理后的原料加热,并与甲醇和酸性催化剂搅拌反应;(3)醇解,在预酯化过的原料中加入甲醇和有机碱催化物,加热反应;(4)冰化,分离,得到生物柴油。本发明方法对废油进行脱胶,消除胶质对之后生产步骤的影响,保证了工艺稳定,避免皂化而造成整批废品,产品达到0#柴油的主要指标,冷滤点低于0℃,闭口闪点大于65℃,且预处理后的转化率(利用率)达90%以上;无需水洗,不会产生大量工业废水而造成环境污染,产品后期处理相当方便。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/MOF复合膜及其制备方法与在工业废水处理或海水淡化中的应用。本发明所述的方法在氧化石墨烯层间引入聚乙烯醇,增加了含氧量官能团数目,为金属离子的配位提供了更多的位点;金属离子预先与氧化石墨烯/聚乙烯醇膜进行交联提高了膜的稳定性;更多的金属离子配位,提高了MOF的引入量,更大限度的提高膜的分离性能,膜的水通量得到进一步提升,截留率与稳定性同样得到保障。
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本发明公开了一种海泡石加载磁性复合材料的制备方法及其应用,属于水处理吸附剂制备技术领域。该复合材料是以海泡石、三价铁和醋酸钠为原料,在水热/溶剂热法反应体系中,溶剂乙二醇将部分三价铁还原成二价铁,在碱性条件下形成的Fe3O4颗粒在海泡石表面成核和生长,制备出海泡石加载磁性复合材料。本发明制备的海泡石加载磁性复合材料可以在外加磁场作用下实现快速分离,是一种新型的环境净化材料,能被广泛应用于含有重金属离子和有机污染物的生活污水和工业废水的处理。
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本发明涉及一种废旧纤维素类织物回收利用的方法,其特征在于回收方法由废旧纤维素类织物的预处理、改性液的配制、改性反应工艺、铁离子水溶液的配制和配位反应等五个步骤构成。其中废旧纤维素类织物包括棉、麻等的机织物和针织物,改性剂是酒石酸,铁离子的来源包括三氯化铁、硝酸铁、硫酸铁等。本发明方法对所有纤维素类织物均有回收效果,不仅解决了废旧纤维素类织物的回收利用问题,还使得废旧纤维素类织物能作为一种功能性材料重新使用到工业废水的处理中,有效地提高了废旧纤维素类织物的回收利用率并减少了环境的污染,而且工艺中不使用酸碱催化剂,不会对环境造成二次污染,废旧纤维素类织物的回收处理完全、彻底,处理工艺简单、可连续化生产,对环境友好。
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本发明公开了一种绿色合成馒头结构纳米Cu2O的方法,属于纳米材料制备技术及应用领域。该方法以醋酸铜为主要铜源原料,添加适量的还原剂、保护剂,在室温下反应0.5~2min,离心分离并洗涤3~5次,30~60℃真空干燥4h,获得理想的纳米Cu2O二次层状馒头型结构。本发明均在室温和水溶液体系中进行,方法简单、易于控制,目标产物产率、纯度高,节能环境友好。制备的馒头结构纳米Cu2O作为工业有机废水净化剂,循环使用性能强(重复使用4次以上,净化率无明显下降,净化率85%以上),表现出优良的净化(吸附、降解)能力,净化率达90%以上,超过了同等实验条件下的标准活性炭。
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本发明涉及一种苏氨酸改性木素絮凝剂。制备方法分两步,首先从造纸黑液中提取精制木质素,然后把精制木质素溶解于一定浓度的氢氧化钠溶液中,充分搅拌后加入甲醛溶液和苏氨酸溶液,在合适的温度下恒温反应一定时间,反应结束后,用一定浓度的稀硫酸酸化,离心分离,沉淀用蒸馏水洗涤数次直至洗涤后的蒸馏水呈中性,在合适条件下进行干燥即得苏氨酸改性木素絮凝剂。该絮凝剂对亚甲基蓝、乙基紫、品红等色素及Cu2+、Cr3+、Co2+、Hg2+、Pb2+等金属离子均有良好的絮凝效果,用量为0.5g/L时,对以上色素的去除率均可达到85%以上,对以上金属离子的去除率均在60%以上,在工业废水处理方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种利用环己烷空气氧化-碱性皂化分解制环己醇和环己酮工艺所产生的副产物制备C4~6-二元酸产品的工艺,同时对回收过程产生的有机废水及含氮氧化物废气进行综合治理。本发明通过对环己烷氧化液进行萃取、蒸发浓缩、分解反应、梯度硝酸氧化、增浓、熔融等过程,首次实现了使环己烷空气氧化所产生的副产物转化为高附加值的C4~6-二元酸产品的生产工艺,且副产物的回收率大于90%。工业应用实践证明本发明回收环己烷氧化副产物制备C4~6-二元酸的工艺过程,不但实现了由副产物生产出高附加值产品,同时实现了整个回收生产工艺对环境零排放的目标。
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本发明属于核燃料循环技术领域,具体涉及一种六氟化铀制备八氧化三铀的方法,包括三个步骤,步骤一、UO2F2水解液制备;步骤二、UO2F2粉末制备;步骤三、焙烧制备U3O8;该方法缩短了常规UF6还原制备U3O8的流程、避免了该过程中氨水的加入、从而减少了该过程产生的氨氮废水,制备工艺简单,成本低廉,易实现工业化。该方法UF6中的大量氟经水转化为HF酸,再通过与氢氧化钾的反应最终制备成副产品氟氢化钾,其又可以返回至铀转化系统中的电解制氟单元重复利用。经该方法制备的U3O8粒度更均匀、粉末流动性好,放射性低、含氟量低,便于长久稳定存储。
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一种利用铝土矿尾矿制备聚硅酸铝铁水处理剂的方法,涉及一种铝土矿尾矿处理及聚硅酸铝铁水处理剂的制备方法,其特征在于是采用铝土矿尾矿为原料,经高温焙烧、酸浸、碱溶、聚合聚硅酸工艺过程,将酸溶过程中得到的铝盐溶液加入到聚硅酸中,制备聚硅酸铝铁水处理剂的。本发明的方法,为铝土矿尾矿的处理和工业废水的处理剂的制备寻找一条有效的途径。
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本发明属于水处理和膜材料领域,公开了一种氧化石墨烯/聚苯胺复合膜及其应用,所述氧化石墨烯/聚苯胺复合膜为,在基体上将氧化石墨烯制备成膜,然后分别将苯胺和过硫酸铵溶解于酸溶液,充分混合,将氧化石墨烯膜浸入到混合溶液中,冰浴条件下反应,在氧化石墨烯膜表面接枝聚苯胺后,取出,清洗表面,在室温下干燥制得。本发明中的氧化石墨烯/聚苯胺复合膜,制备工艺简单,成本低,且净化效果良好。本发明的复合膜可在污水处理领域中的应用,特别是含有亚甲基蓝染料、铜、锌或镍离子中的一种以上的工业废水。
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厌氧流化床-微氧膜生物反应器的污水处理系统及方法,它涉及污水处理系统及方法,本发明要解决现有技术-好氧活性污泥法占用场地面积大和能耗高的问题。本系统由厌氧流化床和微氧膜生物反应器串联组合而成,污水先通过厌氧流化床进行水解酸化和厌氧发酵,然后进入微氧生物反应器,最后利用抽吸泵将出水排入清水池。本发明提供了一种结构紧凑、占地面积小和能耗低的污水处理系统及方法,它适用于城市生活污水处理及含氨氮和有机物的工业废水处理。
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一种带蒸汽再热的热力蒸汽压缩蒸发脱盐系统与方法,该系统特征是在卷吸蒸汽进入热力压缩机之前设置加热装置对卷吸蒸汽进行再热以提高其温度和比焓,从而提高热力蒸汽压缩蒸发海水淡化系统中的关键设备热力压缩机的引射系数,减少热力压缩机的工作蒸汽的耗量,降低系统能耗,提高系统性能比。本发明所涉及的加热装置的热源来源广泛,可以利用太阳能等可再生能源,也可以采用热泵等先进供能技术提供的能量,或常规能量生产、转换系统中产生的低品位能量,还可以应用工业废气、废水等作为加热热源,回收了热量,减少了环境热污染,节约了能量。
本发明提出聚咖啡酸/超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法与应用,具体涉及聚合物膜分离技术领域。该方法包括:(1)制备咖啡酸溶液;(2)制备硫酸铜溶液;(3)上述咖啡酸溶液和上述硫酸铜溶液混合,得混合液;将聚合物膜浸没于混合液中,加入H2O2,反应,所得聚咖啡酸涂覆在聚合物膜表面,得聚咖啡酸改性的聚合物纳滤膜;(4)制备氨基末端超支化聚缩水甘油醚溶液;(5)将上述聚咖啡酸改性的聚合物纳滤膜浸没于上述氨基末端超支化聚缩水甘油醚溶液中,反应,得产品。该膜具有亲水性好和分离截留性能佳,且能截留分离的小分子硼,主要用于染料、工业废水的分离与纯化。
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本发明公布了一种替代弱酸性离子交换树脂的淀粉基重金属离子交换材料及其制备方法,它涉及高分子基环境修复材料及其应用领域,该它的制备工艺流程为:第一步:环氧氯丙烷交联淀粉的制备;第二步:淀粉基重金属离子交换材料的制备。弱酸性离子交换树脂基体为合成高分子聚合物,不易降解。该淀粉基重金属离子交换材料具有原料来源广泛、价格低廉、可生物降解和再生、对环境不会造成二次污染等特点,对重金属离子有较好的吸附性,还可以循环利用,可用于处理重金属污染严重的工业废水。可以替代弱酸性离子交换树脂。
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本发明涉及一种重金属离子吸附方法,包括如下步骤:1)、壳聚糖溶解于酸性溶液中,隔夜脱泡后静置0.5至2小时,得壳聚糖溶液(1);2)、将壳聚糖溶液(1)滴入到重金属离子溶液中,室温下磁力搅拌5分钟至2小时;3)将具有交联性质的药剂加入到步骤2)的溶液中,形成壳聚糖/重金属纳米粒子;4)通过离心或者膜过滤法将步骤3)所得的壳聚糖/重金属纳米粒子与溶液分离,除去水体中重金属离子。本发明的方法吸附量大、吸附速率快,可用于重金属污染的工业及生活废水等领域,有效降低重金属含量。
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