794
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本发明涉及一种高吸附性壳聚糖气凝胶的制备方法。第一步将壳聚糖溶于酸性水溶液,第二步将稀释过的α,β‑不饱和醛交联于壳聚糖溶液成胶,第三步用去离子水洗净,冷冻干燥后得到壳聚糖凝胶材料。本发明合成方法简单,得到的凝胶材料为功能化改性的壳聚糖气凝胶材料,对于废水中的阴离子染料尤其是甲基蓝染料具有吸附容量大、吸附效果好、稳定性好、重复利用性高且易于分离。
901
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本发明提供一种从防已中提取防已甲素和防已乙素的方法,其具体步骤如下:干防已根粉碎,加入枯草芽孢杆菌和酵母菌发酵,醇提,过滤,浓缩得浓缩液,盐酸pH值,丁醇萃取得水相A和丁醇萃取液A;向丁醇萃取液A用氢氧化钠和盐酸pH值,丁醇萃取,浓缩,碳酸钠溶液溶解,过滤,乙醇结晶得防已甲素;取水相A,氢氧化钠至pH值,丁醇萃取,浓缩,碳酸钠溶液溶解,过滤,乙醇结晶得防已乙素。本发明能有效提高防已生物碱的收率,降低废水处理的难度,提高防已资源的利用率。
772
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本发明公开了一种PCB板两段法退锡的方法。第一段退锡采用SnCl4‑HCl体系,第二段采用HNO3‑Fe(NO3)3体系。镀锡板首先经过第一段退锡处理,退除表面特定量的锡后,再通过第二段退锡,将PCB板表面剩余的锡退除,得到光亮铜板。第一段退锡后液泵入隔膜电解系统进行隔膜电积提取锡并再生退锡剂。本发明采用的两段法退锡,既可以保证PCB板的退锡速度,又可在线回收第一段退锡后液中的锡,且同时再生SnCl4‑HCl退锡剂。而通过第二段HNO3‑Fe(NO3)3体系退锡,又可将PCB板表面剩余的锡完全退除并保持铜基板的光洁平整。本发明可以有效解决现行硝酸体系退锡废水量大且难以资源化回收利用的问题。
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本发明公开了一种曝气充氧装置及其检测液体充氧能力的方法。所述曝气充氧装置包括容器,设置在容器内的曝气装置,所述容器内还设有检测容器内液体氧气浓度的溶氧仪;所述鼓风装置通过管道与鼓风装置连通;所述管道上装有检测风量的流量计以及检测风压的压力计。本发明实现了就地观测曝气溶氧情况,曝气底部基质反应区域,气水搅拌效果,其曝气充氧装置上的溶氧仪快捷测定曝气器充氧性能,为污废水处理工程运行提供理论与技术支持。
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一种磁性纳米复合光催化剂及应用。磁性纳米颗粒的表面包覆有TiO2半导体层形成核壳结构的基础上,最外层复合吸附有石墨烯层。本发明提供的是一种新型新颖、高效环境功能纳米材料,本发明将磁性纳米粒子-半导体-石墨烯复合物用作光催化剂。本发明光催化剂在有机废水处理方面具有优异的性能。
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一种由钨冶金原料制取金属钨粉的工艺,本发明将粗Na2WO4溶液浓缩结晶回收过剩碱后,将浓缩结晶所得的钨酸钠晶体溶解,控制溶解液中WO3浓度为180~250g/l,pH值为7.5~8.5,加入碱金属盐类进行蒸发结晶,将蒸发结晶产品直接在氢气中在350~450℃下气氛下处理2小时,得“类兰钨”,或在600~700℃下锻烧成“类黄钨”,它们再在750~850℃下氢还原得金属钨。该工艺流程短,不需要除杂转型过程,节省了投资;基本上没有废气、废水排放;全流程基本封闭,为进一步提高金属回收率创造了有利条件。
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本发明公开了一种新型的烟气净化塔,包括至少两级净化室,从下到上分别为干燥净化室、主净化室,两级净化室都为上下窄中间宽的瓮状体结构,且主净化室的下端伸入至干燥净化室内并与之连通,连通结合处中心位置设置有导流筒。干燥净化室较宽部形成拱肩,所述拱肩位置处设置烟气进口接管,主净化室以及干燥净化室内腔设置吸收剂浆液喷淋装置。本发明净化塔内的烟气从下往上运动,蒸干净化室与主净化室内烟气喷入的的脱硫浆液中的水滴经历了蒸发、凝结的不断自循环过程,在这种自循环过程中与烟气发生复杂的传热与传质作用,实现烟气的净化,该发明具有结构简单、烟气净化效率高、无废水产生、运行维护成本低等优点。
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本发明公开了一种铅锌冶炼烟气洗涤污酸治理及资源化利用的工艺,通过气液强化反应器将污酸中的砷及部分重金属进行脱除,然后通过选择性电渗析将污酸进行酸、氟氯的浓缩分离,使烟气洗涤污酸的酸浓度提高到10%,再使用酸浓缩热吹脱设备直接从10%左右的酸浓缩至70%以上,实现氟氯从酸中直接分离以回收酸。本发明工艺一方面可以在不带入盐分的前提下实现污酸的深度处理,另一方面通过高效硫化实现有价金属富集回收,电渗析‑浓缩吹脱工序实现回收硫酸、蒸出水返系统、大量减少了废水外排,本工艺减少危险废渣‑污酸渣的产生量95%以上。
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本发明涉及一种纳米级锂离子电池复合正极材料LiMnPO4/C的合成方法。将锂源、磷源、锰源及有机碳源在溶剂介质中均匀混合,在高能球磨下处理2~7h。通过机械力活化作用获得分散均匀的前驱体浆料。将前驱体浆料在高沸点多元醇溶剂中超声分散后,进行回流反应。获得的产物经过滤洗涤,再在惰性气氛保护下600-800℃热处理1~10h后制得纳米级磷酸锰锂/碳复合正极材料。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,导电碳层在LiMnPO4颗粒表面原位形成。同时本发明具有工艺简单、高效,而且整个过程中没有氨气、废水等污染性物质产生,符合绿化化学的发展要求。
本发明公开了一种碳纳米管负载多级纳米四氧化三铁吸附剂及其制备方法与应用。该吸附剂包括碳纳米管和负载于碳纳米管上的多级纳米四氧化三铁,该四氧化三铁的粒径为30nm~80nm,质量分数为25%~35%。该吸附剂的制备方法包括将氧化的碳纳米管、有机还原剂和有机铁化合物混合后加入反应釜中,在油浴中和惰性气氛下进行原位溶剂热合成,反应温度为180℃~270℃,压力为0.1MPa~2.0MPa,反应产物经冷却、洗涤和真空干燥,得到碳纳米管负载多级纳米四氧化三铁吸附剂。本发明的吸附剂具有高吸附性能,易于分离与回收,制备方法简单、成本低廉,在同时吸附废水中重金属离子和有机污染物方面有很大的应用前景。
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本发明公开了一种高分子螯合剂及其制备方法。本发明将亚氨基二乙腈和环氧氯丙烷在无水乙醇中进行开环反应将二者拼合在同一分子中,再加入NaOH使分子中相邻的—OH和Cl在碱性条件下脱HCl而闭环生成环氧基,再与二烯丙基胺进行开环反应将二烯丙基胺接在分子中,然后在碱性条件下使—CN基团水解得到羧基—COO-,最后采用自由基水溶液聚合而制得。本发明产物的分子中每个结构单元都含有强螯合基团—N(CH2COO-)2,能与多种金属离子形成含多个稳定的五员环的螯合物,适用范围广,特别适于与超滤法联用用于一些稀有金属和贵金属的分离提取、重金属的高效分离富集和重金属废水的深度处理等。
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本发明公开了一种从脱硫吸收液中去除硫代硫酸根的方法及系统,方法包括先用硫酸溶液将初始脱硫吸收液的pH调至2以下,使硫代硫酸根分解为S和SO2,经SO2排出和S过滤,用石灰乳调pH值至6~7,过滤生成的硫酸钙沉淀,用氟化氢溶液调pH值为5~6,过滤生成的氟化钙沉淀,将所得吸收液返回脱硫系统循环使用。系统包括依次连通的第一反应器、第二反应器和第三反应器,第一反应器与第二反应器之间设有第一过滤器,第二反应器与第三反应器之间设有第二过滤器,第三反应器出口与第三过滤器连通,各反应器均设有pH检测仪。本发明方法及系统对硫代硫酸根的选择性强,去除率高,硫磺回收纯度高,工艺简单,成本低,无废水产出,无二次污染。
1012
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本发明提供了一种电化学还原硝酸盐回收氨的磷掺杂钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括步骤:S1,将钒钛磁铁矿与磷源在煅烧的条件下结合,得煅烧产物;S2,将所述煅烧产物依次进行酸洗处理和干燥处理后与粘结剂混合,得混合产物;S3,将所述混合产物涂覆于导电基底上,得所述磷掺杂钒钛磁铁矿基电极。本发明基于磷掺杂钒钛磁铁矿基电极应用于电化学后所带来的优良特性,降低了电化学处理高浓度硝酸盐废水的成本,并且能够实现同步回收氨资源。
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本发明提出一种新型吸附剂的制备方法,该方法中以树枝状高分子修饰氧化石墨烯吸附材料,该材料能有效吸附废水中的铅离子,镉离子,锰离子、铜离子等重金属离子。该方法是先以石墨粉为原料,经浓硫酸、高锰酸钾、过氧水氧化,制备得到多层氧化石墨烯,借助超声,将氧化石墨烯充分溶解在乙醇中,再加入一定量的树枝状高分子,在30~80℃水浴下反应6~48小时,得到的产物经过减压抽滤后用乙醇洗涤,在50~100℃下干燥,即可得到重金属吸附材料。SEM图片显示,吸附剂有着较蓬松的结构,该吸附剂在重金属吸附领域有着很好的应用前景。通过吸附实验显示,常温条件下,该吸附剂的对铅离子,镉离子,锰离子、铜离子的均有较好的吸附,尤其对铅离子有较强的吸附能力,最大吸附量达到300mg/g以上。
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本发明公开了铋精选一种代替氰化钠的选矿方法,包括如下步骤,S1、浮选:采用分支串流浮选新工艺,把铋脱硅扫选的泡沫产品与原脱硫的矿一起浮选;S2、分流:把浮选后期的扫选的泡沫进行分流;S3、测量:对分流的泡沫的入选品位进行测量;S4、搅拌:将矿浆泡沫引入搅拌装置中通过高速搅拌器进行搅拌作业;S5、脱药:向处理后的矿浆中加入漂白粉和乙硫氮;S6、尾矿处理:将浮选后的尾矿通过清水进行调节至中性,并将废水通入石灰中进行中和,本发明科学合理,使用安全方便,通过在脱药过程中加入漂白粉和乙硫氮,取代了铋精选作业中脱硅作业依赖的氰化钠,降低浮选药剂消耗、提高分选指标,减少氰化钠泄露造成的安全隐患。
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适应于水泥窑烟气中二氧化碳连续捕集及发电的装置,主要包括尾排风机、电动三通风阀、烟囱、烟气氧化净化器、膜分离装置、冷却器、烟气压缩机、CO2循环捕集塔、余热蓄能装置、脱水干燥器、CO2冷却器、CO2压缩机、液化CO2储罐、CO2高压泵、CO2蓄能装置、稳流器、涡轮机、发电机和回热器。本发明可实现水泥生产对外界零电耗的需求,利于水泥企业实现“四零一负”的循环经济目标;可大幅减少水泥生产过程中对环境造成的废气、废水、废热和粉尘污染,有效实现水泥生产的有效减排和低碳生产。
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本发明公开了一种磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括镁铁水滑石和负载在其上的磁性碳,其中磁性碳包括碳纳米颗粒和负载在其上的Fe3O4纳米颗粒。其制备方法包括磁性碳及其混合液的制备;利用Fe(NO3)3·9H2O溶液、Mg(NO3)2·6H2O溶液和磁性碳混合液制备磁性碳修饰的镁铁水滑石复合材料。本发明复合材料具有环境友好、吸附性能好、稳定性好、易制备等优点,其制备方法具有反应条件容易控制、操作方法简单、成本低廉、耗能少、耗时短等优点。本发明复合材料可用于处理重金属废水,具有去除率高、去除速率快、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很好的使用价值和应用前景。
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本发明提供了一种自支撑纳米线电极电化学还原硝酸盐回收氨的方法,包括:采用电化学反应装置以电化学还原的方式处理硝酸盐废水;其中,所述电化学反应装置的工作电极为自支撑纳米线电极;所述自支撑纳米线电极的制备过程包括:将钴材料与草酸溶液进行固液反应,得钴材料表面原位生长草酸钴;然后将所述钴材料表面原位生长草酸钴与磷源在热处理下结合,得所述自支撑纳米线电极。本发明不仅利用了自制的自支撑纳米线电极的特殊形貌、耦合性和稳定性,提高了电化学还原硝酸盐回收氨的催化活性和选择性,而且,通过结合所述防水透气膜和所述氨回收室,还能够一体化地进行氨的转化和回收。
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一种粗制磷酸铁三级逆向洗杂方法,涉及锂离子电池领域,特别是涉及一种粗制磷酸铁三级逆向洗杂方法。其特殊之处在于:粗制磷酸铁渣用纯水和优级纯的盐酸配置成PH1.5‑2.0的稀盐酸溶液作为洗液,将粗制磷酸铁制成固液比1:3‑5的浆状物后,在搅拌状态下,逆向洗涤三次,将磷酸铁滤饼洗至达到电池级磷酸铁要求后,干燥、粉碎制成电池级磷酸铁。工艺流程简单,废水量减少75%以上,既解决了环保问题,又提高了产品纯度,达到了电池级磷酸铁标准,生产成本降低9.5%以上,并已投入到产业化运用。
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用隧道窑装备处理电解锰渣制取生态活性渣的方法,包括以下步骤:(1)配料和均化:按重量份,将45~75份电解锰渣、8~25份石煤、14.7~45.0份废石渣和0.3~2.0份蚀变剂配料,粉磨制成粉料,加入5~15份水混合均化为塑性物料;(2)成型:将塑性物料成型为棒状或块状成型物料;(3)隧道窑煅烧:将成型物料送入隧道窑内,在980~1300℃下,煅烧20~60min,淬冷,即得生态活性渣。按照本发明方法所得生态活性渣含有多种水化活性矿物,可广泛用于水泥行业,使用时强度高,用作砌筑水泥或制水泥砖,易起浆,强度高;使用本发明方法,投资小,无废水废渣产生,经济性好。
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本发明涉及环保领域,具体涉及一种高效污水处理絮凝剂及其制备方法。污水絮凝剂各原料组分为:微生物絮凝剂5‑15份,无机助剂1‑4份,改性壳聚糖25‑40份,海藻酸钠10‑35份;改性壳聚糖的制备方法为:将壳聚糖加入到甲醇中,并加入戊二醛,搅拌反应获得交联壳聚糖;将所述交联壳聚糖加入到氢氧化钠溶液中,加入二硫化碳和氯乙酸,搅拌反应后进行过滤洗涤干燥获得改性壳聚糖。采用微生物絮凝剂和改性天然高分子絮凝剂相互配合,一方面能够有效的出去废水中的悬浮物,有机物和重金属离子,另一方面其在弱酸性条件下仍具有良好的絮凝效果,适用范围广,同时本发明所述的絮凝剂无毒无害,均可生物降解,无二次污染。
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一种包括余热利用的活性炭的热解析方法,它包括:在脱硫、脱硝装置的活性炭吸附塔中由活性炭吸附硫氧化物、氮氧化物等污染物;高炉煤气或焦炉煤气流过煤气换热器被预热之后被输送到加热炉的燃烧室中燃烧,从燃烧室中排出的高温热风G0流过加热炉尾部的一个温度调节区被调节温度变成降温的热风G1,然后G1被输送到解析塔的加热区,热风G1使得活性炭解析,从加热区排出进一步降温的热风G1’;以及,将热风G1’的一部分用于在上述煤气换热器中预热高炉煤气或焦炉煤气。从解析塔的冷却区排出的冷却风G2’的一部分用于加热作为载气的氮气和/或用于将制酸废水进行蒸发。还提供一种活性炭解析装置。
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本发明涉及一种介导草酸去除六价铬和染料的铁基生物炭制备及应用,属于环境材料技术领域。本发明通过(1)将天然含铁矿物和生物质粉碎碾磨成粉末,分别过325和70目筛,干燥环境保存;(2)将过筛后的天然含铁矿物和生物质按照质量比为1:2的比例混合均匀;(3)将混合好的物质置于惰性气体下,一定温度焙烧2h,冷却至室温后取出氮气保存即得铁基生物碳材料。所得材料能够高效介导草酸去除水体中的Cr(VI)达到98%,亚甲基蓝(MB)达到100%,具有高效性,pH适应广,无二次污染等特点。该新型铁基生物碳来源广、价格低廉,可规模化制备,在处理含Cr(VI)和MB的废水中具有广阔的应用前景。
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炭粉的回收利用装置,该炭粉的回收利用装置包括:吸附塔(1),具有加热段(201)和冷却段(202)的解析塔(2),第一活性炭输送机(3),第二活性炭输送机(4),位于解析塔(2)的排料口下方或下游的振动筛(5)或多级或多层型振动筛(C),加热炉(7);其中加热炉(7)的热风出口经由热风管道(L3)连接至解析塔(2)的加热段(201)的热风入口,解析塔(2)的加热段(201)的出风口经由循环冷却风管道(L4)连接至加热炉(7)的循环冷却风入口;振动筛(5)的筛下细炭粉用作加热炉(7)的燃料;多级或多层型振动筛(C)筛选出的细活性炭颗粒输送到制粒系统(D)中制粒或被输送到废水净化系统中吸附废酸。
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本发明提供了一种砷碱渣的处理方法,包括以下步骤:将砷碱渣或者砷碱渣浸出液和中和剂混合得到混合溶液,然后加入氧化剂进行氧化反应,反应完成后过滤得到溶液A和滤渣A;将溶液A加入微波反应器中,开启微波并加热升温,缓慢加入除砷剂在pH值为2~3的条件下进行除砷反应,反应完成后进行保温陈化,反应完成后得到溶液B;在溶液B中先加入中和剂调节pH值,再加入除砷剂进行反应,反应完成后过滤,得到硫酸盐溶液和滤渣B。本发明的处理方法,省去硫化沉淀工序,节约处理成本;利用微波诱导结晶使得酸性废水和砷碱渣中砷去除和稳定化率达到99%以上,且砷稳定化时间短,效率高,综合处理成本比现有处理技术减少50%以上。
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本发明提供了一种制备电池级高纯硫酸锰的方法,属于化工产品制备方法技术领域,本发明提供的方法包括软锰矿还原、酸解、除杂、过滤、结晶等步骤,使用水合肼做还原剂,并通过磷酸三钠来去除钙、镁离子。本发明提供的制备电池级高纯硫酸锰的方法相对于传统的制备方法,其还原酸解效率高,还原酸解时间缩短一半,且未加入硫化物及氟化物,所得到的产品纯度高,废渣废水少,环保效益好。
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一种锑火法精炼除铅渣湿法综合回收方法。包括(1)用氨水或液态氨作为浸出液,在室温~80℃,浸出40~90分钟;(2)浸出渣加入盐酸浆化,再通入氯气,反应120~150分钟;过滤,滤渣为铅渣,送去回收铅,滤液为三氯化锑;(3)在三氯化锑溶液中加入氨水或液氨,至pH值为7-8,过滤,滤渣为氧化锑;滤液为氯化铵溶液;(4)按照现有技术回收磷酸铵:(5)将(3)步中的氯化铵溶液采用现有技术回收氯化铵。本发明能将有价金属彻底分开,实现了全部有价金属的综合回收;整体过程没有废水、废渣和废气的外排;能保护环境不受污染。
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本发明涉及一种具有活化和钝化功能的珊瑚状施氏矿物的制备及应用,属于环境材料技术领域。所述珊瑚状施氏矿物的制备是在铁氧化细菌合成施氏矿物的基础上加入聚乙烯醇,培养一段时间后,经简单过滤干燥研磨即可得到珊瑚状结构的材料。该制备方法简单、条件温和绿色、产量大、可实现大规模生产,通过活化过硫酸盐可使有机污染物‑罗丹明B的降解效率达到95%以上,且在宽的pH范围内表现出优异的活化性能。在重金属六价铬和有机污染物同时存在的情况下,珊瑚状施氏矿物能够通过活化过硫酸盐同时实现有机污染物的降解及六价铬的吸附还原。该珊瑚状施氏矿物在多污染水体的处理中特别是印染废水,有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种铝电解废阴极炭块的回收方法,包括以下步骤:(1)将废阴极炭块进行破碎、筛分,得到炭颗粒;(2)将炭颗粒与硫酸溶液混合得到浆料A,然后加压浸出得到浆料B;(3)将浆料B蒸发浓缩到水分质量百分比低于8%,得到浆料C;(4)向浆料C中加入浓硫酸得到浆料D,然后在150~300℃下焙烧0.5~10小时,之后于300~600℃下焙烧0.5~8小时,得到焙烧炭;(5)将焙烧炭与浸出剂混合浸出,过滤洗涤得到纯化炭。本发明处理过程中不产生高温含氟烟气和含氟废水,且能回收氟、铝和炭质材料,从而实现铝电解废阴极炭块的综合回收和清洁处理。
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