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本发明公开了一种污水池回流消泡方法,包括以下步骤:S1、通过液体泵将污水加入污水池中;S2、通过计量泵将消泡剂加入消泡液储存池中,然后加入去离子水进行稀释,稀释比例为2‑4:1,得到消泡液;S3、边搅拌边通过喷淋方式将消泡液以雾状喷洒到污水池的表面,进行消泡处理后,外排,其中,所述消泡剂与污水的重量份比为1‑3:100。本发明通过复配增效实现双向增大物质溶液的表面张力,降低泡沫表面自由能的目的,提高药剂性能、降低使用量,使其不会对系统出水的COD造成影响,本发明制备的消泡剂耐强酸强碱、消泡抑泡能力强,抑泡时间长,并且避免了由于添加了消泡剂造成的废水二次污染。
本发明提供一种Co‑MOFs基宏观体复合材料产生活性氧物种(ROS)去除新兴污染物(ECs)的方法。所述利用Co‑MOFs基宏观体复合材料产生ROS去除ECs的方法包括如下步骤:1)将宏观载体置于含钴MOFs前驱液中浸泡,取出载体,洗涤、烘干、煅烧可得该复合材料;2)室温条件下,将上述复合材料加入含过氧化物的水溶液中,即可产生大量ROS(•OH、SO4•‒、O2•‒等);3)利用上述过程产生的ROS去除水中药物、抗生素和抗性菌/基因等ECs;4)过氧化物水溶液处理老化后的Co‑MOFs基宏观体复合材料以恢复其活性。本发明提供的方法能产生ROS高效去除水中ECs,解决了MOFs类材料在污/废水应用领域难于分离回收和再生成本高的问题;提供的复合材料具有环境友好性和广阔的市场开发潜力。
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本发明涉及石墨烯氧化物和石墨烯气凝胶及其制备方法与环境应用。石墨烯氧化物(GO)和石墨烯(G)气凝胶分别是GO和G基本单元构成的两类具有大量孔隙、类似海绵状结构的碳固体;具有极低密度、极强亲疏水性、较强弹性及防火性等特性。气凝胶制备工艺包括:(1)制备氧化石墨前驱体,(2)控制氧化石墨性质如官能团种类和数量、分散性、浓度、尺寸结构等,(3)水热/溶剂热GO(或G)溶液,(4)干燥(干燥和还原)处理后,即可获得性能优异的GO(或G)气凝胶。该制备工艺可操作性强、易于扩大,所制备的气凝胶在吸附去除废水中染料和废油方面具有广阔应用前景。
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本发明提供一种铜冶炼废酸和白烟尘综合回收的工艺,废酸除去悬浮颗粒物后,调整溶液的酸度和氧化还原电位,使溶液中的钼等离子以高价阳离子形式存在;然后利用离子交换树脂选择性吸附铼,吸附饱和后,解吸得到铼酸盐溶液,浓缩结晶得到铼酸盐;吸附铼后的废酸用于浸出白烟尘;采用两段逆流酸浸-氯盐浸出工艺处理白烟尘,酸浸液回收铜、锌、镉等有价金属,并利用铁盐法无害化处理砷等有害元素,氯盐浸出液回收铋等有价金属,氯盐浸出渣主要成分为硫酸铅,销售给铅冶炼厂。采用该方法,可高效分离回收废酸中的铼,可充分利用废酸浸出白烟尘,可利用一套铜回收和砷无害化系统综合处理废酸和白烟尘浸出液,工艺匹配性好,有价金属综合回收率高,废水处理效果好,投资少,生产成本低,经济效益好。
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本发明公开了一种Ti‑MWW分子筛的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅源、硼酸、有机胺模板剂、晶种和水混合得到混合物A;(2)钛源、有机醇溶液混合得到溶液B;(3)将步骤(1)和步骤(2)中的混合物A与溶液B充分混合,蒸干、研磨得到干粉;(4)将步骤(3)中得到的干粉悬空置于盛有水和有机胺模板剂的压力容器中恒温静态晶化,晶化后得到的固体经过水洗、干燥、酸洗、焙烧,得到Ti‑MWW分子筛。与现有技术相比,本发明制备的Ti‑MWW分子筛提高了钛的分散性,减小了晶粒尺寸,大大提高了催化性能,且制备方法高效简单,缩短了结晶时间,同时减少了60%的硼酸用量和15%的模板剂用量,降低了废水排放量。
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本发明公开了一种基于层状石墨相氮化碳纳米片的高通量仿生纳滤膜及其制备方法。本发明的纳滤膜的制备方法包括以下步骤:1)对聚丙烯腈超滤膜进行预处理;2)制备氮化碳粉末;3)制备层状石墨相氮化碳纳米片分散液;4)制备膜改性液;5)膜改性液在预处理过的聚丙烯腈超滤膜上的共沉积反应。本发明的纳滤膜表面具有由层状石墨相氮化碳纳米片构建的二维纳米通道,其亲水性优异,水渗透通量大,溶质截留率高,且其制备方法简单,成本低廉,膜结构稳定,可以广泛应用于废水处理、物料分离与提纯等领域。
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本发明公开了一种多孔二氧化硅微球吸附剂的制备方法及应用,采用正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,氨水为催化剂,异丙醇为溶剂,水解-缩聚反应得到二氧化硅微球,再经过一系列的反应得到多孔二氧化硅微球吸附剂。合成的二氧化硅多孔球机械强度高,流动性好,多孔,具有较大的比表面积和较高的吸附能力,可应用于废水处理,尤其是处理含有高毒性的有机污染物和重金属污染的污水。本发明采用的制备方法具有工艺简单,成本低,条件温和,经济适用实用等特点,符合实际生产需要,可大规模推广应用。
本发明涉及(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑*L‑酒石酸盐的碱析方法,该方法以水作溶剂,用氢氧化钠与氢氧化钾的混合水溶液滴加到(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑*L‑酒石酸盐的水溶液中,析出(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑沉淀。优点是:(1)可以降低所得产品的炽渣残渣,提高了产品的质量水平;(2)减少了反应溶剂水的用量,从而也减少了废水的排放量,有利于环境保护;(3)因(S)‑2,6‑二氨基‑4,5,6,7‑四氢苯并噻唑可溶于水,水用量减少后,产品损失减少,产品收率也有所提高。
本发明公开了一种可回收重金属离子的硅藻土-镍渣复合吸附材料及其制备。复合吸附材料的原料来自于冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石;其制备方法为:以冶炼镍铁合金产生的废弃物镍渣和硅藻土、石灰石为原料,经原料混合、压制成型、高温反应后,制得可回收重金属离子的硅藻土-镍渣复合吸附材料。经本发明制备的材料具备比表面积大、除重金属离子效率高、不易破损等优点,不仅解决了冶炼镍铁合金过程中产生的废弃物镍渣对环境的严重污染,又节约了生产成本,经济效益显著,具有推广应用价值。硅藻土-镍渣复合吸附材料以其良好的稳定性等性能以及其在处理废水中重金属离子的高吸附率,使得其在污水处理方面有着十分广泛的应用前景。
本发明提供了一种甲烷作为电子供体对偶氮染料甲基橙进行高效脱色的装置及其脱色方法,包括以下步骤:1)选取反硝化厌氧甲烷氧化反应器中的微生物作为接种泥;2)将接种泥用除氧的厌氧矿物盐培养基离心洗涤3次,去除溶解态的有机物和残留的电子受体;3)将接种泥接种到中空纤维膜反应器中,以甲烷作为电子供体,硝酸盐作为电子受体,驯化一段时间形成生物膜;4)将电子受体由硝酸盐转化为甲基橙,对其进行厌氧脱色;本发明解决了传统厌氧生物反应器降解偶氮染料消耗大量有机碳源,并且降解效率低的关键问题,利用甲烷作为电子供体实现了染料废水的完全脱色,同时达到能源和碳源消耗的最小化。
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具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌及其应用,属于微生物应用技术领域。提供两株具有好氧反硝化和异养硫氧化功能的盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718,保藏编号为:GDMCC No:60985和GDMCC No:60984。盐单胞菌(Halomonas sp.)MCCC 1A17488和MCCC 1A13718可在脱氮除硫中应用,可适用于各种含氮废水的生物脱氮处理,在好氧和缺氧条件下均具有高效的反硝化和异养硫氧化能力,能快速高效去除硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮和硫化物等,在污水、污泥、沉积物或养殖水体的生物脱氮除硫中具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种采用硫磺制备浓硫酸的环保工艺,包括如下步骤:将固体硫磺熔融,熔融液过滤,送至液硫贮罐内,接着泵送至焚硫炉内燃烧,焚硫炉内压力为3.5‑4.5MPa,焚烧炉内温度为800‑1000℃;将燃烧后高温高压烟气压缩,降温至140‑150℃,调节压强至7.3‑8.6Mpa,然后送入吸收系统,成品硫酸由干燥塔循环泵出口引出;自吸收系统排出的尾气由尾气洗净塔的下部入口进入,而氨水自尾气洗净塔的上部入口进行喷淋;将尾气洗净塔排出的废水用浆液泵抽送至生化处理系统进行分离得到氨气和硫酸铵。
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本发明提供了一种新型的碳酸盐光催化剂及其制备方法,涉及半导体光催化领域。采用沉淀法,将金属盐溶解于水再加入碳酸盐室温沉淀即可得到产物。生产所用原料价格低廉,制备过程简单,性能优良,所得催化剂可作为常用的工程材料组分因此在安装和使用上具有极大的成本优势。该发明的提出将为碳酸盐作为光催化剂在绿色家居,室内空气净化,废水处理,环保节能中的应用提供现实的途径。
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本发明公开了一种制造轻质、高比表面积、花球型纳米氢氧化镁的方法,包括如下步骤:(1)在反应容器中配制一定浓度镁盐水溶液;(2)在容器中配制一定浓度的碱溶液;(3)反应前,在步骤(1)溶液或者步骤(2)溶液中添加一定量的分散剂;(4)将步骤(2)中的溶液缓慢滴入步骤(1)的溶液中,或者将步骤(1)的溶液缓慢滴入步骤(2)的溶液中,反应得到白色沉淀,陈化后,将白色沉淀(氢氧化镁)离心清洗,洗涤除去其他杂质离子,得到白色凝胶状固体。本发明方法提供一种易操作、对环境无污染、易放大、对设备要求低的特殊形貌氢氧化镁制备方法,使用本办法合成的氢氧化镁主要用于印染废水处理、重金属离子吸附、烟道气脱硫剂。
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本发明涉及的是一种谷壳的处理方法,包括以下步骤;软化和脱毒、磁性砂搅拌磨、湿法磁选分离、清水洗涤。本发明避免了过强碱性对谷壳的破坏,减少木质素、多糖、蛋白质的大量溶出,造成流失;同时充分软化黑点,杀灭孢子和清除毒素,有利于后续通过磁性砂搅拌磨脱除,有效保护了材料,简化废水的清理,同时还利用磁性砂搅拌磨有效去除谷壳表面凹陷处的污染物,脱除颍毛。经本发明处理过的谷壳,表面的黄曲霉素、微生物孢子能够完全被消除,颖毛被去除的同时,还保持谷壳内外表面整洁和外形的完整。
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一种双面印染印花工艺,涉及一种印染工艺。1)用染料色浆对织物进行单面单色或多套色印花后烘干;2)将经步骤1)处理后的织物用染料色浆进行反面单色或多套色印花后烘干;3)将经步骤2)处理后的织物用含有固色剂的轧液浸轧,再汽蒸固色,水洗定型后即得双面染色印花织物成品。印花辊是以胶辊切压滚动印花版,料槽内的染料可彻底被织物带走,从而提高染料利用率,且不存在前面织物染料多,后面织物染料少。能够正反面同时染色印花,具有印染流程短、操作简单、省时、省水、省电、综合生产成本低、染化料利用率高、生产过程节能环保等优点。可实现渐变和云纹效果。固色率高、表面浮色少,水洗量少,且废水中染料残留少,易于处理。
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本发明公开了一种高效净水系统,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点包括依次连接的高速搅拌池、低速搅拌池、缓流初筛池、一级沉淀池、二级沉淀池以及末端清水池;高速搅拌池的前端用于污水和药剂的排入;低速搅拌池的前端和后端均设置有搅拌启闭门,以用于与高速搅拌池连通或断开和与缓流初筛池连通或断开;缓流初筛池内设置有物料传送单元和分液单元,以用于对絮凝体进行初步筛选去除;其中,药剂包括如下重量份的组分:65‑75份硅藻土;16‑20份聚合硫酸氯化铁铝;12‑20份膨润土;3‑5份陶瓷粉;1‑2份聚丙烯酰胺;膨润土的粒径为100‑200μm。本发明具有实现对污水的快速且有效的净化,使得该高效净水系统具有显著提升废水处理效果与效率的效果。
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本发明公开了一种无槽体电解装置,主要包括钢制紧固压板、极板、端面绝缘板、紧固螺杆,所述极板主要包括端面极板、阴极板、阳极板,所述极板设置于至少两块钢制紧固压板之间,所述钢制紧固压板靠近极板一侧设置有端面绝缘板,所述钢制紧固压板通过紧固螺杆相连接,所述极板两端均设置有密封凹槽,所述密封凹槽内设置有密封垫,所述密封垫紧压于相邻两块极板之间,相邻两块极板之间的间隙构成电解液流经腔体。本发明无需槽壳体,组装拆卸容易、可根据产能灵活组装、极距可调、大大提高了承压能力和电解效率,可广泛应用于饮用水消毒杀菌、污水废水处理,冷却水处理、船舶压载水处理、海水淡化前期处理、水质净化等领域。
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本发明公开了一种水中二甲基甲酰胺的检测方法,涉及二甲基甲酰胺检测技术领域。本发明包括仪器与试剂、色谱条件、样品预处理和记录色谱,仪器与试剂包括以下步骤:步骤一:准备HP‑6890气相色谱仪、氢火焰离子化检测器、INNOWAX石英毛细管柱,步骤二:准备色谱纯二甲基甲酰胺以去离子水作为溶剂配制标准储备液,储备液浓度为800mg/L。本发明通过设置INNOWAX石英毛细管柱测定二甲基甲酰胺,可以降低气相色谱仪的检出限,提高气相色谱仪的灵敏度,缩短对二甲基甲酰胺的采样时间,进而提高对二甲基甲酰胺检测的工作效率,本发明中INNOWAX石英毛细管柱对作为溶剂的去离子水并无响应峰,同时可以适用与车间空气、环境空气和废水中二甲基甲酰胺的测定,并对分析工作者没有伤害。
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本发明公开了一种利用生产聚合氯化铝产生的残渣制备的压泥专用药剂,包括以下原料:残渣、玉米秸秆、L‑天冬酰胺酸钾、膦酰二肽、三异硬脂酰基钛酸异丙酯、水;所述玉米秸秆、L‑天冬酰胺酸钾、膦酰二肽、三异硬脂酰基钛酸异丙酯的重量比为(12‑20)(2‑4)∶(3‑5)∶(5‑8)。本发明采用玉米秸秆中的纤维素、L‑天冬酰胺酸钾、膦酰二肽、三异硬脂酰基钛酸异丙酯与残渣中的聚合氯化铝相互配合,利用化学吸附和物理作用,使得药剂具有良好的絮凝能力和重金属离子去除率,适用于压泥废水的规模化处理。
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一种曝气耦合膜生物反应器一体化污水处理方法与装置,涉及膜生物反应器。处理方法:原水经调节池进入厌氧池和好氧池;厌氧池内置搅拌装置,厌氧池底部排泥;好氧池在温度为10~35℃条件下运行;好氧池中内部装有曝气耦合膜组件,曝气耦合膜组件中的中空纤维膜组件与曝气孔均匀间隔固定在一起,间隔距离为1~5mm;由外部的空气压缩机鼓风曝气,好氧池底部排泥;通过电脑恒流泵将厌氧池中的污水通过出水口抽至好氧池中,同时,将好氧池中的污水用电脑恒流泵将膜组件的出水口排放;通过控制曝气量和膜孔径,实现废水的连续处理,出水达标后排放。处理装置设有厌氧反应器、搅拌器、进水泵、气泵、中空纤维膜组件、出水泵、膜生物反应器。
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本发明涉及废纸回收生产领域,具体是涉及一种利用废纸再生浆生产薄页纸的工艺,该工艺通过磨浆装置执行,磨浆装置包括机架、切碎装置、快门阀、研磨装置、过滤装置、水循环装置和储料箱;所述工艺包括以下步骤:步骤一、将废纸放入切碎装置内部,再添加适量的水对废纸进行浸泡软化,切碎装置对软化的废纸进行切碎处理;步骤二、快门阀打开切碎后的废纸和水落入研磨装置;步骤三、研磨装置对软化切碎的废纸进行研磨,纸浆落入过滤装置上;步骤四、过滤装置对纸浆进行过滤,过滤后的纸浆落入储料箱内部;步骤五、储料箱内部水分过多水循环装置将过多的水分输送到切碎装置循环利用。本申请可有效的提高磨浆效率,同时减少废水排放节省成本。
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本发明涉及一种低碱-低脱皮剂-循环水复合法去除淮山表皮的方法,首先前处理,而后用脱皮液进行脱皮处理,最后用中性酸进行中和与漂洗,其特征是:1)前处理时将选取的淮山原料在洗涤池中进行简单的冲洗,去除泥土等杂质;2)将前处理过的淮山投入含有NaOH、脱皮剂的脱皮液中,脱皮液温度85℃,同时,开启循环水水泵,使脱皮液高速循环流动,浸泡脱皮10min后,捞起已经脱皮的淮山。与现有的技术相比,使用低浓度的NaOH、脱皮剂,其用量大大降低节约生产成本;采用高速循环流动技术,既保持了脱皮液的有效作用浓度,有节约用水。同时排放的废水中NaOH、脱皮剂的含量底,容易处理,符合清洁生产的要求。
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本发明属于光电催化氧化降解有机废水的技术领域,具体涉及一种Ti3C2‑Mxene掺杂IrO2‑CeO2电极组成三元光电催化电极及其制备方法和应用。电极的制备方法具体包括以下步骤:(1)将氯铱酸和氯化铈按金属离子摩尔比溶解于无水乙醇中;(2)取Ti3C2‑Mxene加入到上述溶液中;(3)取上述制备的涂液对处理后的钛板进行单面涂刷后进行热处理,获得Ti3C2‑IrO2‑CeO2复合氧化物电极;本发明通过控制加入Ti3C2‑Mxene的量,有效提高了电极材料的导电性,并促进了光生载流子的产生和分离,降低了空穴和电子的复合率,从而提高了电极光电催化降解有机物的效率。而且对多种有机物的降解都表现出了较高的催化性能,具有较大的应用前景。
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本发明公开了一株具有降解苯胺和脱氮能力的雷氏普罗维登斯菌及其应用,该菌命名为雷氏普罗维登斯菌(Providencia rettgeri)Y15‑7,于2019年8月26日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2019664。所述雷氏普罗维登斯菌Y15‑7在缺氧和好氧条件下均能较快地降解苯胺,并能将部分TN转化为气态氮,而且能在葡萄糖或蔗糖等第二碳源和酵母膏、蛋白胨等有机氮存在下,以及高盐度条件下进行苯胺的降解和脱氮,在水质复杂的实际废水处理中具有广阔的应用前景。
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利用膜混凝接触反应器从垃圾渗滤液中回收氨氮的方法,涉及一种垃圾渗滤液的处理方法。提供一种利用膜混凝接触反应器从垃圾渗滤液中回收氨氮的方法与装置。装置设有进水系统、膜混凝反应器、膜接触反应器、吸收液容器、曝气管、气泵和抽吸泵。将垃圾渗滤液送入膜混凝反应器,出水端与回用水管连通;将水处理药剂加入膜混凝反应器,打开气泵曝气,得经过预处理的垃圾渗滤液,再加压经膜接触反应器进入中空纤维膜丝外部通道,氨氮被去除后从膜接触反应器废水出口端流出;将硫酸溶液进入膜接触反应器,进入中孔纤维膜丝内部通道,吸收氨氮后从膜接触反应器吸收液出口端流出,回流至膜接触反应器,吸收液循环使用至吸收能力饱和为止。
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本发明公开了一种海洋高分子微球的微流控制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)以海洋高分子溶液为内相液体,以有机溶剂作为外相液体,将内相液体和外相液体同时通入到微流控装置中,在外相液体的强剪切作用下,内相液体在毛细管出口形成独立微液滴;(2)上述独立微液滴在外相液体的携带下进入接受液中,逐渐固化析出并凝聚,再经过熟化,即得到稳定的所述海洋高分子微球。本发明采用无乳化剂、无有机交联剂的微流控法制备海洋高分子微球,避免了乳化剂、有机交联剂的毒性、有害性,也避免了繁琐的乳化剂和未反有机应交联剂的洗脱、由此产生的废水排放以及残留等问题。
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本发明公开一种纤维素基多孔复合材料及其制备方法和用途,原料为纤维素、表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭复合添加剂,包括如下步骤:将纤维素溶解于溶剂中,充分搅拌,制得纤维素溶液;然后加入表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭添加剂,机械剧烈搅拌,后在烘箱中烘干;取出样品,在去离子水中浸泡和洗涤,干燥后便可得到纤维素基多孔复合材料。本发明所制备的一种纤维素基多孔复合材料,其强度佳、密度低、气孔丰富、形状多样,具有良好的吸附性能和光催化活性,在废气废水的吸附、净化等环保领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
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一种利用活性污泥吸附还原硝酸银制备银纳米颗粒的方法,涉及银纳米颗粒。对取自污水厂的污泥进行驯化处理,驯化进水由实验室配制模拟废水添加,根据元素质量比C : N : P=100 : 5 : 1,其中碳源为葡萄糖,氮源为氯化铵,磷为磷酸二氢钾,按氨氮浓度50~100mg/L添加,取活性污泥混合液离心,干燥,成粉末后放置冰箱;将AgNO3固体用水溶解,定容,配制成硝酸银溶液;称取0.017~0.68g干菌粉于锥形瓶中,加入水,分散后,依次加入硝酸银溶液和NaOH溶液,分散后,控制OH-和银的浓度,水控制还原系统总体积为50mL,控制反应温度30~70℃,反应时间4~12h,摇床下避光,反应结束后即得银纳米颗粒。
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本发明公开一种免加外金属盐合成3D骨架@MOFs水处理器件的制备方法,所述方法是将3D打印吸附器件吸附重金属废水后在其表面原位生长MOFs,将吸附的重金属作为金属源。该方法简便易行变废为宝,解决了外加金属可能造成的污染问题,制备的3D骨架@MOFs水处理器件吸附性能好,可用于大气、土壤以及水中污染物的处理。
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