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本发明提供了从土壤中筛选到的微生物新菌株枯草芽孢杆菌ZJB-063,及其在制备对羟基苯乙酸中的应用。本发明的有益效果主要体现在:通过筛选得到新的菌株来生物法合成对羟基苯乙酸,代替化学合成的方法。具有转化率高,环境友好,过程绿色等优点。同时该菌株可以将高毒性的腈类化合物水解成危害较小的酸类物质,生物法是迄今处理工业废水中高毒性腈化合物最经济、最有效的一种方法,所以本发明在环境治理上也具有重要的现实意义。
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本发明涉及一种烷基化反应产物脱酸的方法,其具体步骤为:烷基化反应产物(烃类油)与硫酸的混合乳化液经重力沉降后,以0.01~5m/s的膜面流速通过装有疏水改性陶瓷膜的组件进行分离,在操作压力为0.01~0.3MPa,操作温度为0℃~40℃的范围内,以错流过滤方式实现油品脱酸过程。在压力推动下,油通过陶瓷膜,其中的酸被截留,得到的油中酸含量低于100ppm,大大减少了烷基化工艺的酸碱精制系统中碱的用量和废水的产生量,并减少了静电沉降的使用。陶瓷膜表面经疏水改性,水滴在膜表面的接触角为70°~160°。该方法适用于多种油品中极性液体的脱除。本发明方法工艺简单,能耗低,分离精度高,无环境污染,经济实用价值高,易于实现工业化应用。
一种用于吸附铀的磁性NiFe‑LDH复合材料的制备方法,本发明涉及核工业废水净化处理领域,具体涉及一种可用于吸附核素铀的磁性水滑石类复合材料制备方法领域。本发明要解决现有LDHs材料对铀吸附效果差的技术问题。方法:以铁盐和无水乙酸钠为原材料,乙二醇作溶剂,添加分散剂后利用溶剂热的方法制备得到粉末A;再以粉末A及均苯三甲酸为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到粉末B;再以粉末B及二价金属盐、尿素为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到获得产物。本发明方法制备过程简单、成本低廉,制备出的产物有着均匀、规整的微观形貌,并且对铀的吸附性能优异。本发明制备的复合材料用于去除核工业废水中的铀。
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本发明提供了一种地聚合物的制备方法,将偏高岭土粉与激活剂进行水热反应后,得到聚合物重金属吸附剂;所述偏高岭土粉的成分按重量份数包括50~55重量份的SiO2、25~35重量份的Al2O3、1~2重量份的Fe2O3、0.1~0.5重量份的CaO以及0.1~0.5重量份的MgO。本发明采用水热反应合成了地聚合物,并且通过特定配方的偏高岭土和激活剂进行搭配,得到了一种具有良好重金属去除能力的地聚合物重金属吸附剂。本发明提供的制备工艺简单快捷,条件温和、能耗较小,对于工业生产而言更切合实际,制备的地聚合物对废水中的重金属具有优异的吸附效能。
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本发明涉及一种以亚硝酸银为前驱体制备纳米银粉的方法。起始以硝酸银、PVA、亚硝酸钠等为原料,制备沉淀出亚硝酸银前驱体,再将其于180℃~250℃下热分解即可制备出高纯度纳米银粉,同时还可对制备过程中产生的废水中的银进行回收,实现了银的循环利用。该发明方法原材料易得、银的转化率高、制备工艺较简单、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,制备过程中不引入其它金属离子,从而保证了银粉的纯度和产率;该方法制备的纳米银粉粒度主要分布在20~100nm之间,其中粒径在33~73nm的分布的占85~95%,可广泛应用于医疗卫生、电子工业、高效催化剂等领域。
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本发明涉及一种微球型复合催化剂及其制备方法。该催化剂外观呈黄绿色,表面光滑,平均直径为4.0-4.2MM,平均质量为32.07-32.89MG,其中:铁0.80-0.90MG;铜0.50-0.62MG;海藻酸1.77-1.87MG;水29.00-29.50MG。该催化剂制备方法包括:1.按所述催化剂配方要求分别配制海藻酸钠水溶液和硫酸铜与氯化铁的混合溶液;2.将海藻酸钠水溶液逐滴均匀滴入到硫酸铜与氯化铁的混合溶液中,即可形成微球型复合催化剂;3.滤出催化剂清洗后保存在蒸馏水中。本发明催化剂特别适用于强碱性条件下工作,具有催化活性好,重复利用率高,印染废水处理脱色降解快,经济效益明显等特点。本发明催化剂的制备方法工艺简单,成本低廉,容易操作,工业化推广容易。
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本发明提供了一株丙烯酰胺酶的菌株——阿萨希毛孢子菌(Trichosporon?asahii)2-1,及其在制备丙烯酸中的应用。所述阿萨希毛孢子菌2-1保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:湖北省武汉市珞珈山武汉大学,430072,保藏日期2010年01月19日,保藏编号CCTCC?No:M2010017。本发明通过筛选得到一株产酰胺酶的新菌株,经过诱变改良得到酰胺酶酶活明显提高的诱变菌株,并以此突变菌株来生物法制备丙烯酸,代替化学合成的方法。具有转化率高,环境友好,过程绿色等优点。同时该菌株可以利用高毒的脂肪氰类化合物、丙烯酰胺水解成毒性较小酸类物质,为处理工业废水中脂肪睛、酰胺类化合物一种最经济、最有效的方法,因此本发明在环境治理上也具有重要的现实意义。
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本发明提供了一种强化污水中氮磷去除及应对污泥沉降性不良的污泥减量工艺,所述工艺主要由厌氧水解、膜生物反应、生物-化学除磷和污泥溶胞4个操作单元组成,并设计有污泥和污水两个流动相;所述污泥流动相包括两个内循环,内循环1存在于膜生物反应和生物-化学除磷操作单元之间,内循环2存在于厌氧水解、膜生物反应、生物-化学除磷和污泥溶胞4个操作单元之间;所述污水流动相分为两条支路,支路1穿越厌氧水解和膜生物反应操作单元,支路2穿越生物-化学除磷操作单元,分别处理后出水汇合排出。本发明适用于生活污水、城镇污水及经过预处理后工业有机废水的脱氮除磷和污泥减量,可实现污水和污泥的一体化处理。
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本发明公开了一种式(I)所示的2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑的合成方法,式(II)所示的咪唑酮与式(III)所示的双(三氯甲基)碳酸酯和式(IV)所示的甲酰胺在有机溶剂中于-20℃~200℃反应1~10小时,反应液水解后得到2-正丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑。本发明反应条件温和、选择性好、不产生含磷废水、三废处理成本低,非常适合工业化生产。
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本发明提供了一种检测水中叠氮根离子或氰离子的方法,所述方法利用卤醇脱卤酶催化水中的叠氮离子或氰离子与环氧化物反应,生产对应的4-叠氮-3-羟基丁醇或4-氰基-3-羟基丁醇,根据标准曲线,用气相色谱定量分析生成的4-叠氮-3-羟基丁醇或4-氰基-3-羟基丁醇含量,进而确定样品中叠氮离子或氰离子的浓度;本发明方法准确性好,可以检测叠氮离子和氰离子的最低浓度分别为0.1mM和0.3mM;同时,该发明方法重现性好、灵敏度高,其测定的叠氮离子和氰离子浓度的标准曲线的R2分别为0.997和0.995,该发明方法可用于环境污水,工业废水以及饮用水等各种样品中的叠氮离子和氰离子的浓度测定。
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本发明公开了一种基于硫化零价铁活化双氧水快速去除有机污染物的方法,通过机械化学过程将导电性能优异的晶型FeS2包覆于Fe0表面,取代可能形成的钝化膜(铁氧化物),加速系统中Fe2+的生成与再生,利用FeS2与H2O2以及其与Fe3+反应提供芬顿体系所需要的pH环境,从而实现目标污染物的高效快速去除。本发明所需材料来源广泛、价格低廉,降解污染物驱动力极强、速度极快、试剂利用效率高;该方法普适性强,对目标介质的初始pH条件没有严格的要求,适用于各类工业废水与其它受污染水体、以及土壤与地下水环境中绝大部分有机污染物的治理,具备显著的经济、环境与社会效应,极具规模化推广价值。
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本发明是CAST分段进水强化脱氮过程控制系统,适用于含氮工业废水处理和城镇污水强化处理。包括选择器、主反应区、进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、主反应区底部所设曝气器、连接在曝气器上的空气压缩机、排水阀、用于排放主反应区内剩余污泥的排泥阀和与计算机相连接的ORP、PH传感器和在线控制系统。在线控制系统与连接在进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、空气压缩机、排水阀和排泥阀上的时间继电器相连。本发明采用在线控制策略控制生物脱氮过程中的好氧曝气和缺氧搅拌时间,解决了曝气或搅拌时间不足所引起的硝化或反硝化不完全和曝气或搅拌时间过长所带来的运行成本的提高和能源的浪费。
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本发明涉及一种冰纹印花胶浆及冰纹印花织物的制造方法,该胶浆包括淀粉和水,按照淀粉∶水=5-40∶95-60的重量百分比配制浆料后,边加热边搅拌,至100℃下熬煮20-120分钟,即可制得所述冰纹印花胶浆;所述冰纹印花织物的制造方法,它采用本发明所述的冰纹印花胶浆和下述工艺:1.配制胶浆;2.施加胶浆;3.烘干浆膜;4.制作冰纹;5.冰纹印花;6.固色处理;7.洗涤处理后即可制得所述冰纹印花织物。本发明胶浆适用纤维范围广,特别适用于高温染色,并具有成膜速度快,易干燥,成本低廉,浆料可降解等特点;所述冰纹印花织物的制造方法适于工业连续化生产,印染废水可降解,排放没有污染,并且工艺简单,成本低廉,实施容易。
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本发明公开了一种高通量氧化石墨烯-醋酸纤维素复合膜的制备方法,通过浸没沉淀相转化法制得;铸膜液的组分及各组分占铸膜液总量的质量百分量分别为:醋酸纤维素15-30%,氧化石墨烯0.0001-0.01%,甲酰胺10-35%,丙酮为35-70%。本发明基于单层氧化石墨烯拥有大比表面积和高吸附性的优势,能够精细地调节膜的微结构,提高膜的性能。本发明制备的氧化石墨烯-醋酸纤维素复合膜在水处理领域有着重大的应用价值和潜力。实验证明,本发明制备的氧化石墨烯-醋酸纤维素复合膜较纯醋酸纤维素膜通量提高220%,能大幅降低运行压力,节约能耗,在去除重金属离子、工业废水、海水淡化等领域都能得到很好的应用。
本发明公开了一种山梨醇双缩醛类相选择性超分子凝胶因子及其制备方法和应用,该凝胶因子是以通式I所示:其中R=(CH2)4CH3或(CH2)10CH3。本发明的一种山梨醇双缩醛类相选择性超分子凝胶因子为结构简单、易于合成的低分子量有机化合物,使用少量也能够显示选择性凝胶化油/水混合物中油相的能力,而且凝胶因子可以循环使用。本发明解决了现有类似相选择性超分子凝胶因子制备过程复杂、实际使用不便以及凝胶效率低等问题,在工业废水中油类溶剂的回收及海上溢油回收等领域有较好的应用前景。
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厌氧小间距多层三相泥水气分离装置,它涉及高浓度工业废水处理装置。它解决了现有处理装置出现回流污泥,从而导致大量高活性的厌氧污泥随水流失,厌氧反应器内很难形成颗粒污泥等的问题。本装置由多个三相分离器(1)由连接板(4)沿长度方向串联为一组,相邻两组三相分离器(1)之间由梯形压板(5)连接,三相分离器(1)为多层,每一层由多组平行串联的三相分离器(1)构成,相邻两层三相分离器(1)交错排列,最上层三相分离器(1)的左侧脊壁上部设有沼气收集支管(6),在每个三相分离器(1)的右侧脊壁上部设有沼气输送支管(7),箱体(8)两端由三角形堵板(2)密封。本发明改善了泥水分离效果,避免了上升水流的短流现象。
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本发明提供了一种生物催化法生产R-扁桃酸及其衍生物R-邻氯扁桃酸的方法,所述方法包括:在以式(I)所示的外消旋扁桃腈化合物为底物、以粪产碱杆菌CCTCC?No:M?208168培养获得的腈水解酶为催化剂的反应体系中,于pH8.0~8.5、20~60℃下进行水解反应,得到相应式(II)所示的手性R-扁桃酸及其衍生物:本发明的有益效果主要体现在:菌种腈水解酶活性高,菌体用量少,反应过程中废水产量少,污染少;反应条件温和、能耗低;成本低,转化率高、产率高,易于手性R-扁桃酸及R-邻氯扁桃酸的工业化生产。
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一种双三苯基硅烷铬酸酯的制备方法,其制备方法包括:A.将烷烃、芳烃、氯代烃溶剂中的任意一种或任意两种的混合物作为反应溶剂加入反应器中,在搅拌的条件下,将三苯基硅醇和三氧化铬加入反应器内反应1~10小时,反应后得到的混合物经过滤得到粗产物沉淀和滤液;B.对反应溶剂加热,将粗产物溶解于溶剂中,经过1~2次重结晶得到高纯度双三苯基硅烷铬酸酯。本发明制备方法所用的反应溶剂溶剂不含冰醋酸,不需要将产物水洗至中性,从而避免产生大量含冰醋酸和铬酸的工业废水,避免对环境的污染,从而实现清洁生产。并且所采用的溶剂刺激性和毒性较小,给工人创造良好的工作环境。
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本发明提供一种以废气为热源生产二水氯化钙的装置及方法。该装置包括废气焚烧炉、二级浓缩塔、一级浓缩塔、汽水分离器、冷却制片机、流化干燥室、废气缓冲罐等。该方法废气经过废气缓冲罐后送入到焚烧炉内,同时辅助燃料以及来自助燃风机的空气也送入焚烧炉内混合燃烧,产生烟气;其中一部分烟气直接进入二级浓缩塔内,与来自二级浓缩泵的氯化钙溶液顺流接触换热,氯化钙溶液被浓缩从二级浓缩塔底部流出,进入冷却制片机制片,由冷却制片机制成的氯化钙片由顶部送入到流化干燥室,制成二水氯化钙。本发明既有效焚烧处理了工业装置产生的废气,又能回收热量,从氯化钙废水中浓缩得到纯净的二水氯化钙产品,实现了以废制废。
在本发明描述对于染料去除有用的半导体氧化物纳米管基复合材料颗粒和其方法,它涉及包括水溶液中暗条件下操作的离子交换机制、用于处理产品的方法,该产品由沉积(或锚定或附着)到飘尘颗粒和金属氧化物(磁性和非磁性)纳米颗粒上的半导体氧化物的纳米管组成。生成的微纳米和纳米-纳米完整的复合材料颗粒发现,在从水溶液和工业废水中去除有机合成染料的潜在的应用,经过表面吸附方法,包括离子交换和静电吸引机制,在暗条件中操作。复合材料颗粒可以循环用于染料吸附的下个循环,通过分解在其表面上先前吸附的染料,经过使用贵金属沉积的光催化剂或者磁性可分离的光催化剂以及暴露于紫外(UV)或日光照射。
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本发明提供了一种海绵铁滤料动态柱吸附除铀方法,该方法在动态柱中填充海绵铁滤料对含铀废水进行处理,模拟PRB墙,利用海绵铁作为反应料对含铀废水进行作用,大幅降低废水中铀的含量,另外,含有海绵铁反应料的动态柱能够长期稳定的处理含铀废水,处理后的含铀废水中铀的浓度降低到了废水排放标准以下,能够满足实际工业的需求。
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本发明涉及一种含有烷基苯酚产物的反应液的制备方法,烷基苯酚产物特指的是:2,4-二特戊基苯酚、4-特戊基苯酚、2-特丁基-4-甲基苯酚。其特征是以活性白土催化剂与酚类化合物、异构脂肪烯烃为原料,在密闭的反应釜中进行催化烷基化反应,制成含有烷基苯酚产物的反应混合液,将含有烷基苯酚产品的反应混合液过滤,除去固体催化剂,得到含有烷基苯酚产物的反应液;本发明生产过程中没有含酚废水的排放,解决了环境污染问题,便于工业化规模生产。本发明制备的固体酸催化剂具有较高的反应活性和选择性,整个生产过程的原料成本大为降低。且有利于通过精馏操作方法得到高纯度的2,4-二特戊基苯酚产品。
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一种由下述结构式I表示的结构单元组成的平均 分子量为500~2000万的γ-聚谷氨酸絮凝剂,其制备方法是 以γ-聚谷氨酸为原料,水作溶剂,加入适量的聚乙二醇二缩 水甘油醚作交联剂,在40℃~60℃,pH=6.0~7.0条件下回流 反应40~70小时,使γ-聚谷氨酸交联。超高分子量γ-聚 谷氨酸作为微生物絮凝剂在污水处理、印染、制革、医药、食 品加工领域的工业废水处理中的应用。式中n为33~92,m为 2×104~8× 104的整数。
一种高效吸附铜离子的SiO2‑Al2O3‑CaO‑MgO四元体系吸附剂的制备方法,属于建筑材料技术领域。将工业原料粉煤灰、石灰石、镁渣混合均匀后煅烧,冷却后造粒粉磨即可得到四元体系吸附剂,其化学组成主要为SiO2、Al2O3、CaO、MgO,各化学组成的含量为26‑42%、6‑17%、38‑49%、1‑13%,矿物组成主要包括大量的玻璃相以及少量的结晶相。化学组成的含量为32.74%SiO2、14.88%Al2O3、46.22%CaO、6.16%MgO的四元体系吸附剂对铜离子的去除率可达100%。本发明工艺简单、设备简单,并且能高效的去除废水中的铜离子,具有重大的应用前景。
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本发明涉及一种电镀园区零排放工艺,对电镀工业园区的电镀废水进行分质分流,高浓度的废水单独收集后通过独立的装置进行物化处理和蒸发处理,处理后的废水进入生化系统与低浓度的废水进行汇合,低浓度的废水直接进入废水处理中心,集中处理后出水回用至生产线、污染物作为回收资源、终端完全实现零排放,确保了整体系统的水平衡。本发明工艺将园区高低浓度的废水形成两个回路的零排放循环体系,有利于处理系统的稳定运行,确保出水水质达标,实现就地产生就地处置并资源化,节约了水资源,规避了废液转移带来的转移环境风险。
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本发明涉及一种应用于工业污染废水处理领域的复合型多元微电解填料及其制备方法,该填料由下述重量比的原料制成:活性炭粉40-55、铁粉20-40、铝粉10-20、铑粉或钌粉1-3、粘土15-20和适量添加剂。所述的填料制备方法步骤为:先将活性炭粉、铁粉、铝粉、铑粉或钌粉和粘土按比例混合,然后制成球状颗粒,最后高温下焙烧即可得到所述填料。制得的复合型多元微电解填料粒径为5-10mm。本发明的优点在于:本发明复合型多元微电解填料比表面积大、孔隙率高、无钝化、无板结,并能在较短时间内降低废水的化学需氧量(COD)和色度,提高废水的可生化性;对废水的色度脱除效果尤为显著,能高效处理高色度废水,如印染废水、制药废水等。
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本发明提供了一种过滤薄膜,该过滤薄膜以木材切片为基材,木材切片的孔道内含有原位生长的金属有机框架材料。该过滤薄膜的原料易得,制备方法简单,易于实现工业化生产,使用该过滤薄膜处理废水能将废水中96.5%以上的有机污染物去除,并且该过滤薄膜可循环使用,具有较高的经济价值。
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本发明涉及一种“欹器”式水能发电系统,包括第一管道、水箱、第二管道和欹器水能收集装置;水箱两端分别连接两个管道,三者连接后相互贯通,生活废水从第一管道进入后,流入水箱内的欹器水能收集装置中,欹器水能收集装置能够旋转,将其内的废水全部导入第二管道中,生活废水冲击叶轮机使叶轮机旋转,从而带动外部发电机旋转,进行发电。本发明利用居民家庭生活废水进行发电,利用欹器将间歇性的废水进行收集,避免少量废水间歇性冲击叶轮机发电效率不高的弊端,使得一定体积的废水集中冲击叶轮机,大大提高发电效率。而且装置结构简单,制作成本较低,性价比高。
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本发明公开了一种赤泥脱碱联产赤泥基建筑材料的方法及系统,可以借助工业废酸中和赤泥中的NaOH和KOH,经过压滤、蒸发结晶后回收醋酸钠和醋酸钾,并将脱碱处理后的赤泥与磷酸镁水泥进行掺混,制备成可大量用于建筑3D打印的建筑材料,同时将赤泥中的Na、K盐类回收,实现固废资源的提取与再利用。该方法利用赤泥、工业废水等常见的工业废料,原料的获取价格低廉、获取方式广泛,现有量大,产出物可继续用于化工行业和建筑行业中,形成完备的产业链后可以大量消耗掉现有的赤泥存量,并将其转化为可用的建筑资源。
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