1068
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本发明属于化工技术领域,公开了一种二硅氧烷类有机化合物及制备方法,二硅氧烷类有机化合物的制备方法以硅烷为反应原料,以亚砜或硫醚为催化剂,在空气环境下,于30℃~180℃下进行反应,合成得到二硅氧烷产物;进行柱层析得到目标产物,再通过精馏得到二硅氧烷类有机化合物。本发明由硅烷氧化制备相应的二硅氧烷,整个生产过程中不产生酸水或固体废渣,反应过程中亦无气体的生成,生产工艺安全易控,产品品质优越;本发明的制备方法具有产品收率高,反应温和,生产安全性好,产品质量高等特点;该有机反应使用空气作为氧源,符合绿色化学的发展理念。
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本发明公开了一种LNG燃料电池供能及冷能利用零碳排系统及方法。本发明系统包括LNG储罐、冷箱、蒸汽发生装置、天然气蒸汽重整装置和高温燃料电池发电供能装置;LNG储罐与冷箱连接;冷箱与天然气蒸汽重整装置连接,蒸汽发生装置与天然气蒸汽重整装置连接;高温燃料电池发电供能装置包括高温固体氧化物燃料电池、燃烧器和二氧化碳分离装置,天然气蒸汽重整装置与燃料电池阳极连接,燃料电池阳极与燃烧器连接,燃料电池阴极通过第一支路与燃烧器连接,燃烧器与二氧化碳分离装置连接,二氧化碳分离装置与冷箱连接。本发明利用液化天然气冷能将燃料电池产生的二氧化碳冷却回收,生成高附加值干冰或液态二氧化碳,既提高了能量利用率又将二氧化碳变废为宝。
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本发明特别涉及一种二次铝灰综合利用的方法,属于铝工业固体废物综合利用技术领域,方法包括:把二次铝灰、催化剂和溶剂进行混合反应,后进行分离,得到氨气、高铝料和脱盐滤液;对所述脱盐滤液进行蒸发结晶,得到铝用精炼剂;把高铝料和酸溶液进行混合反应,后进行固液分离,得到酸解液和滤饼;对所述滤饼进行烘干,得到惰性高铝料;把所述酸解液和分离剂进行混合,后进行固液分离,得到铝盐结晶和滤液;实现了铝灰中资源的全量化利用,铝灰中的氮转变为氨水,可溶盐转变为铝用精炼剂产品,可溶铝转变为铝盐结晶产品,惰性铝转变为惰性高铝料产品,解决了目前二次铝灰回用的供给产品单一的问题。
855
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本发明公开一种聚丙烯酸交联树脂的制备方法,具体操作为:(1)将丙烯酸和溶剂混合均匀,转入滴加釜;(2)分别将交联剂和引发剂依次加入上述滴加釜中,充分混合均匀,待用;(3)余量溶剂打入干燥的反应釜,搅拌升温滴加配制的混合溶液;(4)滴加完毕保温反应,物料经降温、抽滤、负压干燥得白色蓬松状固体产品。该方法选用五氧化二磷、分子筛或树脂等作为干燥剂,可以实现物料的快速除水,利于工业化生产的操作,缩短生产周期;同时,本发明采用负压高温干燥,利于沉淀聚合过程包覆的游离单体进一步聚合,降低成品中游离单体含量,提高产品收率和产品质量;制备过程无需洗涤,减少溶剂用量、避免废液产生。
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用于抗菌剂应用单元的捕获单元可包括上游过滤器与下游过滤器。上游过滤器可定位以接收来自所述应用单元的流出物及过滤所述流出物中的固体成分。产生的上游流出物滤液接着可向下游通行至所述下游过滤器。所述下游过滤器可用以过滤上游流出物滤液中的抗菌剂成分,产生的下游流出物滤液适合废水排放处理。抗菌剂优选地是季铵化合物,且更优选地是氯化烷基吡啶,且最优选地是氯化十六烷基吡啶。
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本发明公开了一种制备二氧化双环戊二烯DCPDDO的方法,包括:以钛硅分子筛为催化剂,惰性溶剂存在下,DCPD与过氧化氢叔丁醇反应生成DCPDDO和叔丁醇,然后常压精馏,塔顶收集叔丁醇,塔釜得到DCPDDO和反应溶剂;将塔釜物料进行冷却,结晶分离DCPDDO固体,结晶母液送回至催化氧化反应器进料口,与新鲜的DCPD、过氧化氢叔丁醇混合进反应器继续反应,对物料进行循环利用。本发明的制备工艺可以使未反应的原料重新利用,反应溶剂无需精馏分离,物料配比控制简单,产品收率高,废液排放量显著减少,工艺操作安全简便,为合成DCPDDO提供了一条绿色反应工艺。
本发明公开了一种制备二氧化双环戊二烯DCPDDO和2‑苯基‑2‑丙醇的方法,包括:以钛硅分子筛为催化剂,惰性溶剂存在下,DCPD与CHP反应生成二氧化双环戊二烯和2‑苯基‑2‑丙醇;然后采用双塔串联精馏分离工艺,第一精馏塔、第二精馏塔塔顶收集溶剂、2‑苯基‑2‑丙醇,第二塔塔釜收集DCPDDO;塔釜收集的DCPDDO通过结晶分离,得到固体DCPDDO,结晶母液中未反应的原料或单氧化双环戊二烯重新与新鲜反应原料混合,进反应器继续反应。本发明的制备工艺可以使未反应的原料或单氧化双环戊二烯重新利用,产品收率高,废液排放量显著减少,工艺操作安全,为合成DCPDDO提供了一条绿色反应工艺。
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一种真菌菌丝氮硫自掺杂碳点的制备方法及应用,属于荧光碳纳米材料的研究领域。制备步骤如下:(1)首先利用生物合成技术制备真菌菌丝,先将菌丝在PDA固体培养基中恒温培养,然后将菌丝接种于改性PDA液体培养基中,于恒温振荡器中培养,最后对菌丝进行纯化;(2)以上述菌丝为原料,在水热条件下一步合成氮硫自掺杂碳点(N,S‑CDs)。本发明首次采用生物合成与水热相结合的方法,制备了性能优异的N,S‑CDs。N,S‑CDs可对四环素类抗生素(TCs)进行高选择性、高灵敏性检测,当TC浓度在0.5~38.46μM时,线性相关系数为0.991,对TC检出限为0.041μM。利用该N,S‑CDs制备荧光检测试纸可对养殖废水中的TCs进行快速检测。而N,S‑CDs不会影响细胞的存活率,使其在细胞成像领域具有很大的应用潜力。
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一种电子树脂材料的生产工艺,采用包括以下步骤制备:1)按比例将单体4‑烯丙氧基苯甲醇丙烯酸酯、单体苯乙烯加入溶剂中,搅拌混匀,除氧,升温至聚合温度,滴加引发剂开始聚合反应,得到聚合液,2)在聚合液中加入沉淀剂,析出固体产物;3)过滤,滤饼经真空干燥,得到目标产品;4)滤液经分段蒸馏,回收其中的沉淀剂和溶剂。本发明工艺流程简单、环保,可根据实际需要调整目标产品的性能参数,且实现废物的回收利用。
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本发明公开了一种硫自养型脱氮生物滤池工艺,工艺步骤包括:在污水处理厂二级出水处增设硫自养型脱氮生物滤池,硫自养型脱氮生物滤池内从上至下依次设有反洗废水排口及滤后水出水口、硫自养型滤料区、气洗进口及进水口,在进水口上分支设有反洗水进口,硫自养型脱氮生物滤池运行分为气洗阶段、水洗阶段以及过滤阶段。本发明通用性强,相比于传统反硝化滤池,具有运行成本低,挂膜启动快,产泥量少,反洗频率低,无碳源投加,可避免出水BOD5超标风险和操作简单等特点,同时对进水中悬浮固体、氨氮和化学需氧量也有一定去除,有利于促进出水水质全面排放达标。
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本发明公开一种提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的方法,涉及有机固体废弃物处理技术领域。所述提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的方法包括以下步骤:S10、将脂肪酶和餐厨垃圾混合,振荡反应后,得混合物;S20、向所述混合物中接种包括产甲烷菌的厌氧污泥,在密闭的厌氧环境中反应,并收集反应生成的甲烷。脂肪酶预处理可以提高油脂在水中的溶解度及其可生物利用性,加快油脂水解速率。预处理水解了部分油脂,使得被油脂包裹的部分有机物得到分解产生挥发性脂肪酸(VFAs);并且预处理也加速了油脂的分解,为产甲烷菌提供了更多可利用的底物。
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本申请提供了一种高纯氟代碳酸乙烯酯的生产工艺,属于氟代碳酸乙烯酯生产技术领域。该高纯氟代碳酸乙烯酯的生产工艺包括以下步骤:将氟化物和催化剂加入到反应容器中;然后再加入氯代碳酸乙烯酯,使上述各反应物在反应容器中进行反应,并且在氮气保护下,控制反应温度为50~120℃,最终得到含有氟代碳酸乙烯酯的混合物;在氟代碳酸乙烯酯中加入不溶于氟代碳酸乙烯酯又能与其中的游离酸发生反应生成沉淀物或挥发物的除酸剂,能够得到一定纯度的氟代碳酸乙烯酯;再进行蒸馏提纯得到所需的高纯氟代碳酸乙烯酯。能够有效的对氟代碳酸乙烯酯进行脱水和提纯,品收率在95%以上,并且没有固体废弃物产生。
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本发明属于革制固体废料回收领域,具体的说是一种皮革边角料二次压缩利用设备,包括机体;所述机体的上表面固定连接有进料管,所述进料管的底端设置有进水管。该皮革边角料二次压缩利用设备通过设置清洗机构,当破碎完毕的物料落至隔板的上表面时,进水管注水,传动轴带动滚轴转动,转盘沿着隔板的上表面做以传动轴为圆心的圆周运动,在转盘的带动下,弧形板将物料不断翻搅,配合转板,使得物料的外表面与刷条的外表面更快更充分的接触摩擦,加快清洗速度和效果,一部分水流带着杂质从排污管流出,另一部分水流带着清洗完毕的物料从筛网落下,解决了传统皮革在回收时,由于物料内部杂质较多,利用率较低的问题。
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本发明提供了一种炼化企业污水零排放的方法,炼化企业取用海水后,利用企业生产装置余热与海水进行换热,海水温排水与炼化企业的排污水送入预处理装置;预处理后的混合水体送入淡化装置进行淡化,生产淡水及浓盐水;淡化生产的淡水作为生产用水提供给企业或园区;淡化生产的浓盐水,作为原料送入企业氯碱盐化工装置,通过氯碱盐化工装置为企业提供基础化工原料,同时实现项目污水的零排放。本发明实现了海水、污水、饱和浓盐水资源化,为企业制备淡水的同时,降低或避免企业外排污水,避免产生污水零排放产生的危险性固体废料,实现了企业的资源综合利用、节能减排、绿色发展、循环经济。
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本发明公开了一种吸附铜离子的蛭石材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:S1、通过二步离子交换结合超声制备得到剥离蛭石;S2、将含铜离子的溶液进行超声处理,再加入剥离蛭石后放入振荡器中反应;S3、振动结束后取出溶液进行离心处理,再将上清液抽滤得到的固体产物,烘干得到吸附铜离子的蛭石材料,即蛭石‑Cu材料。本发明制备蛭石‑Cu材料可用于去除废水中的抗生素。本发明借助铜与蛭石中微量元素Fe的协同作用,以及水体产生的羟基自由基和超氧自由基来降解抗生素,高效去除水体抗生素,既解决了借助高级氧化技术降解抗生素的弊端,同时又实现了蛭石吸附重金属后的高附加值途径。
本发明公开了一种用于煤炭直接加氢液化的纳米分散型催化剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:预粉碎:将铁金属活性组分前驱体预研磨至200目以下,得到铁基细粉。研磨和分散:将铁基细粉与分散剂、溶剂混合并高剪切预分散,得到铁基浆料。纳米化处理:利用纳米化处理设备将分散后铁基浆料中悬浮液中的固体颗粒粒径降低至纳米级别,所得到的纳米分散悬浮液即为煤直接液化催化剂。采用本发明的催化剂活性高且添加量少,生产过程不产生任何工业废水。
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本发明公开了一种六苯氧基环三磷腈的制备方法,包括以下步骤:以碱金属氢氧化物、苯酚、六氯环三磷腈、溶剂为原料组分,依次加入反应器中,氮气置换保护,反应完毕后加入脱色剂搅拌,将物料冷却静置;抽滤脱色剂和不溶物,减压浓缩,溶剂回收,得到固体产品六苯氧基环三磷腈,收率>95%。本发明采用一锅法的合成工艺,不使用危险原料金属钠或氢化钠,工艺更加安全;不产生额外的废水,大幅减少回流分水时间,降低能耗;操作简单,产率高,无需水洗和特殊的纯化步骤,是一个更节能、更环保、更高效的磷腈合成工艺。
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本发明公开了一种欧柑果蔬茶及其制备方法。本发明所述瓯柑果蔬茶原料包括:瓯柑、白砂糖、水、蜂蜜、维生素C、食用香精、羧甲基纤维素钠、葡萄糖浆、DL‑苹果酸、卡拉胶。本发明瓯柑果蔬茶,口感细腻,酸甜可口,有效保留了果皮中的营养成分及天然风味,并且几乎不产生果皮、果渣等污染环境的固体废料,具有降压、耐缺氧、抗氧化、增加冠动脉血液流量和降血糖等功效。
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木质素燃烧合成石墨烯制备方法及其应用,本发明涉及固体废弃物处理领域和化工合成领域。本发明采用燃烧合成的方法利用木质素和/或木质素衍生物制备石墨烯,所述方法制备的石墨烯可作为超级电容器材料的应用。本发明将自然界中普遍存在利用价值低的木质素资源化利用制备成石墨烯,而且设备操作简单,易于批量化生产,降低了工业合成石墨烯的生产成本,大大提高了木质素利用的附加价值,从而在催化剂、复合材料、电化学等领域有重要的潜在应用。
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本发明涉及一种用于重金属污染土壤的复合修复剂,其特征在于,它是由下列重量百分比的原料组成:生物炭40~55%、骨炭15~35%、粉煤灰15~35%。本发明以来源广泛、易于获取的农业或工业固体废弃物为原料,其工艺简单、原料充足、成本低廉、应用效果明显,降低土壤中重金属迁移性和生物可利用性,可解决农田、工矿业场地因重金属污染面临的可持续利用的问题。其使用方法简单,使用过程省工省力,还能有效改良土壤理化性质,提高土壤保肥与保水能力,易于推广应用。
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本发明涉及一种新型圆柱型金属表面处理工艺。它包括步骤一、弱酸性复合液浸泡;步骤二、弱碱性水溶液浸泡;步骤三、热风烘干;步骤四、抛光;步骤五、将工件依次平行放置在设备上料台架上;步骤六、根据圆柱金属工件的直径,选择相对应的负压密封仓;步骤七、通过电动拨料机构把圆柱金属工件转道至输送轮;步骤八、通过调节输送轮转速,将圆柱型金属工件缓慢均速送入负压惰气离子催化器;步骤九、根据工件单位时间过流面积及镀层厚度调整离子释放器内阴极固体金属靶源给料速度;步骤十、检查工件表面镀层厚度及均匀性,挑出残次品。本发明处理后表面镀层均匀、硬度高、耐磨性强;无重金属废液产生、无有机或酸洗挥发物产生;且环保节能。
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本发明涉及一种负载型氧基氯化铁芬顿试剂及其制备方法。所述产品可与双氧水或过硫酸盐组成氧化体系,快速有效地降解污染物。制备方法是将稀酸预处理过的活性炭和三氯化铁混合均匀后置于密闭容器中在高温下煅烧一段时间,冷却后清洗烘干即可。本发明解决了常规固体芬顿试剂分散性差,催化活性不够高,实际使用量大,稳定性差,易发生试剂流失和离子溶出等问题。本发明所制芬顿试剂对染料废水具有快速高效的降解作用,方便回收和再生,循环使用效果较好,铁离子溶出浓度低,后续处理压力小,该制备方法简单,可控度高,可规模化生产,生产和使用成本都较低,具有工业化应用前景。
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本发明公开了一种制备六甲基磷酰三胺同时得到二甲胺盐酸盐的方法,包括以下步骤:(1)取代反应:取代反应步骤中的主原料为三氯氧磷和二甲胺,溶剂为工业级的二甲苯、甲苯、环己烷、甲基环己烷等弱极性且能与六甲基磷酰三胺互溶的有机溶剂,反应初始温度控制在25‑60℃,后期温度控制在50‑70℃;(2)后处理:将取代反应完成后的反应液实行固液分离操作,固体即二甲胺盐酸盐,液体精馏回收溶剂可得到含量99%以上的六甲基磷酰三胺。本发明提供的制备六甲基磷酰三胺同时得到二甲胺盐酸盐的方法,副反应少、产品收率及含量高,后续处理简单,并且可以使副产品“变废为宝”。
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本发明公开了一种磁场辅助的好氧堆肥装置与方法,该好氧堆肥装置包括堆肥反应器、磁场发生器和曝气头,磁场发生器设置在堆肥反应器外部,曝气头设置在堆肥反应器底部。该好氧堆肥方法包括以下步骤:1)将有机固体废弃物和辅料混合均匀,再加水混合均匀,得到堆肥原料;2)将堆肥原料加入如上所述的好氧堆肥装置中,施加磁场,连续曝气,进行堆肥。本发明可以促进堆体中微生物的代谢活动,快速提高堆肥温度,缩短堆肥周期的同时提高堆肥的腐熟度。本发明从源头上减少了堆肥过程中氧化亚氮的产生,减少了温室气体的排放,而且也提高了堆肥产品的氮素含量,提高了堆肥产品的肥力,且操作简捷、可操作性高、适用性强。
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本发明公开了一种粉煤灰基含油污水处理剂的制备方法,包括粉煤灰经酸、碱处理后,混合改性剂(油酸单甘油酯:次氯酸钠:二氯异氰尿酸钠=2:1:1(质量比))改性,得到粉煤灰基改性剂。本发明中,利用现有的固体废弃物粉煤灰作为原料,对其进行改性处理,丰富其孔隙结构,并进行特定组分、特定工艺对其掺杂改性,得到性能优良的含油污水处理剂,具有良好的应用前景。
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一种机喷面层抹灰石膏及其制备方法。所述机喷面层抹灰石膏的原料包括如下组分:经处理的磷石膏粉、固化剂、水、缓凝剂和保水剂。所述制备方法包括如下步骤:调节磷石膏粉的pH值,得到中和处理的磷石膏粉;将中和处理的磷石膏粉进行煅烧、陈化、粉磨以及过筛处理,得到经处理的磷石膏粉;称量所述经处理的磷石膏粉、固化剂、缓凝剂、保水剂,并混合均匀得到抹灰石膏粉;在施工现场将所述抹灰石膏粉与水混合,得到所述机喷面层抹灰石膏。采用的磷石膏粉经中和、煅烧、陈化、固化之后,能够达到建筑石膏的国家标准,实现固体废弃物的再利用,解决了普通抹灰石膏无法机械化施工的难题。
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一种粉煤气化还原和三相分离及制活性炭的方法,其特征在于包括如下步骤:(1)煤在取料机作用下,先后通过筛分机筛分、破碎机破碎,再经输送装置进入末煤筒仓。(2)粉煤经预脱水装置烘干,先后进入一级、二级气化还原装置反应;固体进入冷渣加湿系统后入筒仓。(3)高温油气气固分离、油气冷却;液体入焦油除灰分离系统得到煤焦油和废水;气体进电捕焦油器、脱硫系统,富气压缩系统压缩。(4)富气经一级,二级减压装置,富气气化供热反应系统,其余富气脱水后烘干物料。(5)含尘、含水蒸气的烟气通过布袋除尘和冷凝回收,处理后达标排放。(6)回用水进入余热锅炉,作为活化剂与进入活化炉的兰炭活化反应,得到成品活性炭。
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本发明属于医药技术领域,具体涉及一种治疗乳腺癌药物阿佐昔芬中间体的合成方法。本发明首次制备出纳米微孔状的铈修饰的硫酸化氧化锆固体酸催化材料(简写为SO42‑/Ce‑Zr),替代多聚磷酸用于催化关环反应制备治疗乳腺癌药物阿佐昔芬的关键中间体6‑甲氧基‑2‑(4‑溴苯基)苯并[b]噻吩。本发明制备方法收率高、且无废酸产生,绿色环保,适合工业化生产。
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