879
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本发明涉及一种制备麦草畏的方法,属于制备除草剂麦草畏技术领域。一种制备麦草畏的方法,包括工艺步骤为:以苯为原料,经过定向氯化、催化、提纯后,生成1, 4?二氯苯;1, 4?二氯苯在催化剂的作用下,卤化、水解后,得2, 5?二氯苯酚;再经过2, 5?二氯苯酚制取3, 6?二氯水杨酸;3, 6?二氯水杨酸经过甲基化反应、皂化反应、酸化反应等后,得麦草畏。通过工艺步骤和参数的优化,使得整个制备工艺简单、成本低、收率高、选择性高、废水量显著降低、设备利用率提高。
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本发明公开了一种农村生活污水处理再利用装置,主要包括外框、抽框、排油管、放水阀、万向轮、过滤框和盖板,所述外框左侧中部通过螺栓固定安装有推架,所述外框内侧左部插接安装有过滤框,所述外框顶端右部盖设安装有盖板,盖板内侧右部贯穿安装有排气管,所述盖板顶端中部固定安装有提手,所述外框前侧上部侧壁嵌设安装有滑框,所述外框后侧壁固定安装有与滑框配合的插套。本发明对厨房废水进行固液分离,油水分离,避免油污直接排放到下水道中,防止长期积累造成排水管道堵塞;本厨房的固液分离过水效率好,油水分离速度快,废水回收利用实用性强;本厨房污水处理设备水净化杀菌效率好,拆装快捷,清理方便。
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本发明涉及一种柴油选择催化氧化脱硫的方法,依次包括以下步骤:(1)将催化剂苯甲酸锌按1400~2000μg/g的浓度与柴油混合;(2)将催化剂硼酸与柴油按1~10质量%的比例加入柴油中;(3)将混有两种催化剂的柴油倒入高压反应釜中;(4)通氧气,并搅拌,在130~180℃反应20~150min,冷却后分离氧化柴油与苯甲酸锌,水洗回收硼酸;(5)用含N,N-二甲基甲酰胺为60~90质量%、乙醇为10~40质量%的萃取剂,在20~80℃下按柴油/萃取剂为4~6的体积比,将萃取剂与氧化柴油混合,静置分相;(6)用白土吸附处理萃取柴油,得到精制直馏柴油;(7)萃取剂相经蒸馏处理后,再生循环利用。本发明原料易得,催化氧化效果明显,克服了以往加氢脱硫成本高,非加氢脱硫的氧化剂问题和废水处理问题,保证了柴油氧化脱硫精制工艺的柴油产品的质量及收率。
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本发明涉及一种绿色絮凝剂——高取代度季铵型阳离子淀粉絮凝剂。所述的高取代季铵型阳离子淀粉絮凝剂是以玉米淀粉、小麦淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉中任何一种或其中任何相混合物为原料,3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵或N-(2,3-环氧氯丙基)三甲基氯化铵作阳离子醚化剂,在氢氧化钠/助催化剂复合催化体系催化作用下,采用干法合成高取代度季铵型阳离子淀粉絮凝剂。本发明综合了干法和半干法工艺的优势,克服了溶液喷射遇淀粉结粒,解决了反应过程中淀粉遇碱糊化、结粒结块等技术问题,并且具有无后处理、无三废、工艺简单、反应周期短、反应条件温和、反应效率高、成本低等特点。这种絮凝剂与常规药剂相比具有用量少、絮凝沉降速度快、上层水透明度高,可广泛用于造纸、印染、制革、石油化工等行业的废水处理及污泥脱水。
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本发明涉及一种三元正极材料前驱体制备过程废液处理系统,包括脱氨系统和膜蒸馏系统,所述脱氨系统包括依次连接的换热器、负压脱氨塔、气液分离器和氨气回收装置,所述膜蒸馏系统包括依次连接的膜蒸馏器和冷凝器,所述气液分离器的液体出口与所述膜蒸馏器的进水口连通,所述气液分离器的出气口与氨气回收装置的进气口连通,所述膜蒸馏器的出气口与所述冷凝器的进气口连通,所述膜蒸馏器的出水口与污水池连通。该系统可以广泛应用于三元材料的生产工艺中含氨废水和含金属离子的废水的回收治理,有效的解决了环保难题,且可以回收利用其中的氨气和金属离子,从而降低整个工艺的成本。
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本发明公开了一种高盐分液体的固液分离方法,高盐分液体中可溶性盐含量≥60000mg/L且待分离固体质量百分含量不低于5%,通过一系列固体洗涤,高盐分液体的过滤、浓缩实现了使得高盐分液体固液分离效果良好,节约了蒸发能源,水资源,减少了废水排放,降低了高盐分液体固液分离生产成本。本发明还公开了由上述高盐分液体的固液分离方法及其在处理三元前驱体反应液中的应用。使得三元前驱体与母液分离效果良好,节约了蒸发能源,水资源,减少了废水排放,降低了三元前驱体生产成本。
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本发明涉及一种高纯度聚芳醚腈连续化生产技术,主要包括聚芳醚腈生产中产物的分离提纯、溶剂回收、废水循环利用以及有机残渣的焚烧处理。通过采用新型萃取沉淀剂和生产工艺流程,益于实现聚芳醚腈合成中产物析出、分离及提纯过程的连续化,同时,新型萃取沉淀剂与反应溶剂易于分离,能显著提高溶剂的回收产率;此外,新型萃取沉淀剂的引入,可有效控制产物的析出粒径,进而简化产物的提纯过程,获得高纯度聚芳醚腈产物。高效率的溶剂回收、废水的循环利用以及有机残料的焚烧除尘处理,在降低生产成本的同时,实现了聚芳醚腈的环境友好型生产。因此,聚芳醚腈连续化生产工艺的研究开发,有望实现特种高分子材料低能耗环保型生产过程,对促进特种工程材料规模化生产、开发及应用将具有重大的作用和意义。
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本发明涉及一株瘤胃菌及其应用,属于微生物技术领域。针对现有产己酸菌生产己酸的速率较低、产量较低的问题,本发明提供了一株新的瘤胃菌(Clostridium sp.)CPB6 GDMCC No:60133。该菌株的菌落形态为圆形,白色凸起,质地粘稠。扫描电镜显示该菌体呈短杆状,菌体大小为2μm×0.5μm,该菌株革兰氏染色阳性,菌体的适宜生长温度30‑40℃,pH5.0‑6.5,厌氧生长,发酵葡萄糖产酸产气。该菌株可利用乳酸产己酸,产己酸浓度可达16.6g/L,最高产率可以达到5.29g/L/d;还可用于含乳酸废水、有机废弃物生产高附加值的己酸,实现废物资源化和循环利用。
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本发明涉及一种耐低温硝化菌群中温富集培养及低温应用的方法。所述的方法为取曝气池中具有硝化能力的活性污泥作为接种硝化菌群,调活性污泥浓度为1.5~3g/L,根据接种来源,在15~25℃(中温)下确定具体培养温度,于硝化培养基中好氧培养6~8天即可直接用于5~12℃(低温)下氨氮废水处理;或转入5~12℃下采用硝化培养基继续培养6~8天,再应用到5~12℃氨氮废水处理中。该方法可在6~16天内获得能耐5~12℃低温并具有较高氨氮降解速率的硝化菌群。本发明解决了现有低温硝化菌剂制备步骤繁琐、低温驯化时间长、难以在低温下长期保持优势菌地位的问题。具有富集时间短、性能稳定、运行效果好且稳定、工艺操作简便、菌群来源容易等优势,便于推广应用。
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本发明公开了一种改性山竹壳及利用其降低水体中钒的方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种新型改性山竹壳及利用其降低水体中钒。一种改性山竹壳,由以下方法制备得到:山竹果皮经洗涤、烘干、粉碎,得粉末状材料,与高氯酸钠溶液混合,经振荡,抽滤,得滤饼,滤饼经洗涤、烘干,得改性山竹壳。利用上述改性山竹壳降低水体中钒的方法,包括以下步骤:将改性山竹壳与含钒废水混合,经振荡、抽滤,得净化溶液。本发明利用改性山竹壳降低水体中钒,不仅实现了废弃物再利用,还能够有效回收利用废水中的钒,减轻钒对环境的影响,具有显著的社会效益。
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一种快速培养厌氧产氢颗粒污泥的方法。其特点是向反应器中加入经过培养并用阳离子型聚丙烯酰胺60~100mg/L预处理的剩余活性污泥,使反应器内初始污泥浓度为12-25g/L,在中温(34~35℃)条件下,以含糖废水为底物,进水生化需氧量(COD)4000mg/L,pH值7.5~8.5,反应器总水力停留时间从最初15h逐渐降低到3.5h,有机容积负荷从6~10kgCOD/m3.d逐渐增加到30kgCOD/m3.d以上,可以在7d~15d内形成以梭状芽孢杆菌为主体、少量丝状菌和球菌共存的污泥总体积占反应器总容积25%~40%的厌氧产氢颗粒污泥。装填该种颗粒污泥的反应器可以连续生产氢气含量为44%~56%的发酵气体,气体产率为10~16m3/m3反应器.d,产氢效率可以达到3.1molH2/mol蔗糖。
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本发明公开了一种AC/g‑C3N4复合光催化材料及其制备方法,涉及光催化材料技术领域,解决了现有技术中缺乏有效的光催化材料对铬废水进行处理的技术问题。本发明的AC/g‑C3N4复合光催化材料的制备方法,其是以二氰二胺作为前驱体煅烧得到g‑C3N4粉末,再将g‑C3N4粉末与活性炭粉末按比例配料,用水热法制得AC/g‑C3N4复合光催化材料。本发明的AC/g‑C3N4复合光催化材料及其制备方法,具有成本低廉、工艺简单和环境友好的优势,在可见光的照射下可以有效处理含铬废水,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种三元异质结光催化膜的制备方法及应用。采用溶剂热法制备BiOBr纳米材料;通过LiF+HCl混合溶液化学刻蚀MAX相,得到片层结构清晰的二维MXene材料;采用一步水热法制备BiOBr/Bi2MoO6@MXene三元异质结复合材料;将BiOBr/Bi2MoO6@MXene粉末分散在去离子水中超声搅拌以分散均匀,通过真空辅助自组装的方式将前驱体溶液抽滤在PES基材上构建出BiOBr/Bi2MoO6@MXene/PES三元异质结光催化复合膜,将其应用于抗生素废水的处理。本发明合成了一种新型的三元异质结光催化膜材料,为开发高性能膜分离材料和构筑新型光催化复合膜提供了现实依据和参考价值。从探究膜材料的结构和光催化机理的角度出发,旨在提高膜的分离效率和光降解能力,最终达到绿色、环保、降低废水处理成本的目的。
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本发明是一种沼气脱硫净化方法与装置。发明内容包括:将含有NO3-、NO2-、Fe3+等氧化物的废水或的处理出水从喷淋液进口(3)引入脱硫塔,通过喷淋嘴(8)均匀喷洒在弹性填料(7)上。沼气通过脱硫塔底部的沼气进口(1)进入脱硫塔,经过多孔布气板(5)均匀分布后,交替穿过附着有微生物的塑料空气球(6)与弹性填料(7)。塑料空气球(6)与弹性填料(7)交替布置。脱硫微生物附着在塑料空气球(6)与弹性填料(7)上或被填料阻挡于反应液中,以NO3-、NO2-、Fe3+为电子受体将硫化氢转化成单质硫或硫酸盐,达到沼气脱硫的目的。脱硫后沼气从塔顶部的沼气出口(2)排出。脱硫后的喷淋液进入脱硫塔底部,通过喷淋液出口(4)排出。连接喷淋液出口(4)与塔底部的竖管高度应为沼气压力(水柱)的2倍左右。
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本发明公开一种臭氧-超声波协同的纺织品练漂和染色方法及装置,在现有染色机装置上连接一个能产生高浓度臭氧气体的臭氧发生器,利用溶气泵混合水液而成臭氧液体并通入封闭的染色缸内;并且在现有染色机装置上安装超声波换能器,对练漂、染色、水洗、回修漂白等工序进行超声波协同处理。本发明能同时利用臭氧的强氧化反应作用,对棉织物、涤棉混纺织物、化纤织物等进行退浆、煮练、漂白工序,代替采用烧碱、双氧水进行前处理的碱氧工艺,能减少或不排放污染废水,缩短工艺流程和时间,减少药剂使用消耗,达到高效、节能、环保的要求。
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本发明公开了一种用于水体中六价铬去除的新型生物炭的制备及应用。具体实施步骤如下:将经50‑80℃条件下烘干至恒重的酿造废弃物酱渣原料粉碎后在无氧环境下高温热解炭化,待冷却至室温后研磨、过筛获得一种高效、稳定、环境友好型的新型酱渣生物炭。该应用的步骤为:调节含铬废水初始pH值并向含浓度为50‑150mg/L的六价铬废水中加入酱渣生物炭。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附快速高效等优点,并且有效实现了酿造废弃物酱渣资源的再利用。
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一种聚乳酸多孔薄膜及其制备方法,其主要涉及废水处理领域。该聚乳酸多孔薄膜的制备方法不但工艺简单,而且反应条件温和、设备通用,具备制备成本低的优点;另外,上述的制备方法通过对聚乳酸进行改性处理,使得其所制备出的聚乳酸多孔薄膜具备吸油量大的优点,进而使得上述聚乳酸多孔薄膜对含油废水处理表现出较佳的净化效果。因此,上述的聚乳酸多孔薄膜及其制备方法具有重要的推广应用价值。
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本发明公开了一种天然气气田开发污水零排放的新型工艺,包括如下步骤:将气田内的污水划分为正常生产污水、生活污水、检修污水、事故废液、雨水、生产废水以及气田水,分别进行收集;然后将正常生产污水、生活污水、检修污水、事故废液和初期雨水引入生化处理单元,生产废水引入电渗析处理单元,气田水引入气田水预处理单元;生化处理单元处理后未回用完的达标污水、电渗析处理单元处理后所产生的浓水以及气田水预处理单元处理后的气田水均进入蒸发结晶单元进行深度处理,水质达标后回用为循环冷却水补充水或气田内其他生产用水,污染物以结晶盐的形式从污水中析出,对结晶盐进行填埋处置或回收利用,最终实现污水零排放。
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本发明涉及一种微生物菌株及菌剂,属于微生物技术领域。本发明提供了一株光合细菌菌株HL,经鉴定为红假单胞菌(Rhodopseudomonas?sp.)CGMCC?No.11874,该菌株生长繁殖快、菌体浓度高、抗杂菌污染能力强,能够在光照或黑暗条件下降解和去除各种污染物。本发明还提供了含有该菌株的微生物菌剂及该菌株与另一株光合细菌菌株制成的复合菌剂。本发明提供的菌剂微生物可以在处理废水中良好生长,占据有利生态位,抑制致病微生物生长繁殖。
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本发明属于有机化合物合成领域,具体为一种叔碳酸缩水甘油酯的连续精制方法,该方法包括如下步骤:(1)连续碱洗、连续分相分离;(2)连续水洗、连续分相分离;本发明的精制方法,解决了叔碳酸缩水甘油酯粗品采用碱洗和水洗的精制过程废水量大,耗时长的问题,采用间歇碱洗水洗工艺精制会产生大量废水和碱液,并且混合和静置的时间长,工艺效率低。本发明实现了产品的分离过程的连续操作,缩短了制备产品的生产周期,提高了产品单位时间的生产量,同时连续水洗操作通过利用不同洗脱级的水回收使用,降低了操作过程中物料消耗,提高了生产效益。
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本发明公开了一种高级氧化方法及装置,其包括如下步骤:(1)向待处理的废水溶液中泵入臭氧,得到第一中间液;或将待处理的废气用水溶解后,再向溶解废气的溶液中泵入臭氧,得到第一中间液;(2)将第一中间液送入微通道反应器的微通道内,使第一中间液在微通道内进行反应;第一中间液在微通道内输送的同时,通过紫外线发生器对微通道内的第一中间液进行紫外线照射处理;待微通道内的第一中间液超声处理完成后,得到第二中间液;(3)将第二中间液进行污水生化处理,即可。本申请基于紫外线、臭氧、微通道三者的协同处理,能实现难降解有机物的高级氧化,配合其中的污水生化处理,能够实现含有机物废水的治理,具有极高的应用价值。
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本发明涉及一种磁性聚合物染料吸附剂的制备方法,采用改良化学共沉淀法制备磁性纳米粒子,然后分别用γ‑氯丙基三甲氧基硅烷和聚乙烯亚胺对其进行表面改性,得到聚乙烯亚胺改性磁性纳米粒子,最后将聚乙烯亚胺改性磁性纳米粒子和功能性单体进行共聚,制备具有多层级交联结构和多种吸附基团的磁性聚合物染料吸附剂,饱和磁化强度为3.5~15.5 emu/g,剩磁和矫顽力均趋于零,具有顺磁性和磁响应性,对于初始浓度为100~1000mg/L染料水溶液,染料吸附容量达到50~600mg/g,60~150min达到吸附平衡,再生循环利用5次后的染料吸附容量超过第一次吸附容量的90%,可广泛应用于染料吸附分离以及染料废水污染治理等。
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本发明的目的是提供一种不用自来水的节水冲便设备,它把各种生活废水归集到积水沉淀箱中通过物理反应进行沉淀,把沉淀清洁水经过多级过滤到杀菌箱进行消毒杀菌,再经过精细过滤和除臭去味程序后到储水箱中储存以供冲便之用;积水沉淀箱中的污秽渣滓积累到一定程度时即自动开启反冲洗机构把污秽渣滓排入下水管道。本发明技术能够把家庭中的所有生活废水全部收集起来进行处理,在不用一滴自来水情况下拥有了冲洗便器去掉臭味所需要的大水量,突破了传统认为用水量越低的座便器越属于是节水性的冲便器具但又不容易冲干净粪便的理论。本发明技术能够使家庭便器从此结束使用自来水的历史,开启了零使用自来水的节水冲便新概念。
本发明提供具有还原性和吸附性的可回收水滑石及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1.制备磁性Fe3O4粒子;S2.Fe3O4分散到去氧蒸馏水中,再加入FeSO4和Al2(SO4)3,将碱溶液缓慢加入反应得到Fe3O4@Fe‑Al LDH前体;Fe3O4@Fe‑Al LDH前体加入到葡萄糖酸钠溶液中,震荡,冲洗过滤,冷冻,真空冷冻干燥,得到赋磁GA@Fe3O4@Fe‑Al LDH。获得的GA@Fe3O4@Fe‑Al LDH对废水中Cr(Ⅵ)和总铬的去除都有很效,材料能应用于实际废水Cr(Ⅵ)的去除。
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本发明公开了一种改性山竹壳生物炭及利用其降低水体中钒的方法,属于冶金领域。改性山竹壳生物炭,由以下方法制备得到:山竹果皮清洗后,经高温真空加热、洗涤、烘干,得粉末状材料,与氢氧化钠溶液混合,经振荡、抽滤,得滤饼,滤饼经洗涤、烘干,得改性山竹壳生物炭。利用上述改性山竹壳生物炭降低水体中钒的方法,包括以下步骤:将改性山竹壳生物炭与含钒废水混合,经振荡、抽滤,得净化溶液。本发明利用改性山竹壳生物炭降低水体中钒,不仅实现了废弃物再利用,还能够有效回收利用废水中的钒,减轻钒对环境的影响,具有显著的社会效益。
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本发明公开一种利用水基钻井钻屑制备烧结砖的方法,包括如下步骤:(1)将水基钻井钻屑自动加入下沉式连续反应器中,向反应器中加入改质剂进行反应;(2)将改质后的固废物运输至砖厂,将其与内燃材料、页岩土混合、粉碎、过筛;(3)将混合物转移到制砖混料搅拌系统中,加入水,搅拌,成型,制成砖坯;(4)将砖坯干燥后送入砖窑,烧结10~15h后冷却、出窑,即得到烧结砖成品。本发明采用废泥浆进行改质,使其达到制备烧结页岩砖成份要求,同时对钻屑中的有害物质进行去除,改质后的钻屑制备烧结砖时工艺将简化,不需要陈化,同时还可以采用废水作为混拌用水,不仅实现固废资源化,也实现了废水资源化。
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本发明提供了一种除浊澄清剂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。本发明提供的除浊澄清剂包括A剂和B剂;所述A剂的制备原料包括聚合氯化铝10%~70%、三氯化铁5%~70%、聚合硫酸铁10%~75%,所述B剂的制备原料包括氧化钙8%~80%、活性炭1.0%~42%、硅藻土12%~92%、助剂0.1%~10%。本发明提供的除浊澄清剂能够有效降低矿井废水中的浊度、总磷含量,沉降速度快,便于推广应用。
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本生产工艺公开一种固体废物烟灰(包括冶金铜烟灰和电子废物处理烟灰等)的回收加工生产工艺技术,是从含锡铅银等的固体废物烟灰回收锡、铅、银生产工艺。属冶炼提取、危废回收高值化处理和固废回收高值化处理技术领域。其特点在于在回收生产过程中大幅减少了产生废水的产生和生产成本低的特点,完全改变了目前传统生产工艺中产生大量废水的工艺技术路线,这大大减少了生产成本和生产对环境造成的潜在污染,是一种全新的生产工艺简化,回收率高,产能大,节能环保,环境友好型固体废物烟灰的回收加工生产技术方法。该生产工艺克服了传统酸性浸出,锌,锡浸出率低的,生产成本高的问题,浸出溶液的重复使用减少了污水的排放。
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本发明涉及有机化学合成技术领域,特别是涉及一种丁香酚经臭氧氧化合成香兰素的方法,包括:三苯基膦氯化钌作为催化剂加入丁香酚中进行异构反应,得到异丁香酚进行酯化反应,得到异丁香酚乙酸酯进行臭氧氧化后还原,乙酰香兰素醇解,精制即得纯品。本发明解决现有技术中丁香酚法的生产收率低、使用金属氧化剂、废水难处理的问题,丁香酚异构采用三苯基膦氯化钌为催化剂,工艺过程中无废水产生,异丁香酚乙酸酯采用臭氧氧化,避免了重金属氧化剂的使用,符合绿色发展趋势,该工艺具有绿色环保、高收率的优点。
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