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本发明属于催化剂领域,具体涉及一种负载Fe2+的原位掺氮活性炭及其制备方法和应用。将葡萄糖和乙二胺以质量比为1‑2:1的比例混合,在氮气氛围下加热碳化;将活性炭与活化剂在氮气氛围下活化,用HCl洗涤样品除去灰分,干燥得到原位掺氮活性炭,在FeSO4溶液中超声振动分散,加入醋酸连续搅拌,过滤,洗涤,干燥,得到负载Fe2+的掺氮活性炭。氮原子官能团均匀分布在碳结构内和表面,且负载金属离子Fe2+,含氮官能团和金属离子对于催化过硫酸盐存在协同作用,提高催化活性和稳定性,用于降解水中有机物;本发明制备方法成本低、无二次污染;应用于难降解有机废水处理,操作简单易行、反应时间短、催化剂用量少、降解效率高。
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本发明公开了一种高机械强度磁性强碱阴离子交换树脂及其制备方法,属于树脂材料领域。其制备方法为:将传统强碱阴离子交换树脂加入到三价铁盐和二价铁盐的混合溶液中,吸附有铁盐的树脂再与氨水混合,从而使树脂结构中含有四氧化三铁纳米粒子。然后,将含有四氧化三铁纳米粒子的树脂加入到溶解有硅烷偶联剂的醇溶液中进行反应,使得树脂表面含有致密的二氧化硅包裹层,得到了一种高机械强度的磁性强碱阴离子交换树脂。合成后的磁性树脂机械强度显著提高,磨后圆球率可达95%以上,且具有较强的磁性、较高的湿真密度和沉降速率,以及较大的强碱阴离子交换容量。此外,该树脂还具有一定的耐酸性,可广泛用于水和废水中阴离子污染物的去除。
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本发明提供了一种具有催化活性的焦磷酸铜的制备方法。将铜盐溶液与磷酸盐溶液混合均匀,然后在混合液中加入酸溶液使沉淀完全溶解,再经烘干、煅烧得到纯度高且具有催化活性的焦磷酸铜。本发明制备的焦磷酸铜具有很高的催化活性,利用其催化双氧水能降解较多种类的有机污染物(苯酚、甲基橙、罗丹明B、甲酸等)。其制备工艺简单,原料来源广,因此本发明制备的焦磷酸铜作为降解有机废水的催化剂具有很强的实际应用价值。
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本发明涉及污水处理附属装置的技术领域,特别是涉及一种用于污水处理过程中的搅拌器装置,其结构简单,能够提高对液体的扰动程度,提高搅拌效率,提高废水的絮凝效率;包括釜体,相对于釜体可进行圆弧轨迹移动的若干搅拌轴,以及以釜体轴线为轴旋转的搅拌叶一,搅拌叶一可设置多组,搅拌叶一的形状可自行进行选择,搅拌轴上设置搅拌叶二,搅拌叶二的形状可自行进行选择。
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本发明涉及污、废水处理技术领域,尤其涉及一种改性耦合反硝化脱氮生物填料及其制备方法和应用。本发明提供了一种改性耦合反硝化脱氮生物填料的制备方法,包括以下步骤:将LDHs和表面活性剂溶液混合,进行改性,得到有机改性的LDHs;将所述有机改性的LDHs、硫、羟乙基纤维素和乙酸钠混合,进行球磨后,依次进行熔融造粒和养护,得到所述改性耦合反硝化脱氮生物填料。利用本发明所述的制备方法制备得到的改性耦合反硝化脱氮生物填料在具有较高脱氮效率的同时能够大大降低运行成本。
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本发明公开了一种漂浮型带状二氟化钒吸附剂的制备方法,包括如下几个步骤:1)搅拌条件下,在30ml水中加入氟化铵1.5mmol,2)加入五氧化二钒5mmol,搅拌30min,3)将混合溶液加入到具有聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃恒温水热反应24小时,4)将步骤3)得到的产物取上层样品离心、洗涤、干燥,即制备出二氟化钒吸附剂。本发明制备的二氟化钒吸附剂,其制作方法简易,成本低廉,重现性,稳定性好;且具有较高吸附活性,能够吸附亚甲基蓝废水溶液吸附结束后自动漂浮于水体表面,很容易与水体分离。
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本发明提供一种非离子表面活性剂改性蒙脱石及其制备方法。该方法以蒙脱石为原料,非离子表面活性剂为改性剂,利用蒙脱石表面的硅氧烷(Si‑O)作为反应位点,通过氢键结合的方式将非离子表面活性剂插入蒙脱石层间,得到非离子表面活性剂改性蒙脱石。本发明借助超声分散技术辅助蒙脱石水化及改性剂插层过程,实现了非离子表面活性剂对蒙脱石的插层改性。制得的非离子表面活性剂改性蒙脱石,不但保有天然蒙脱石的阳离子交换性,而且具有较高的有机碳含量和内部层间距,在废水深度处理领域具有较大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种制备小粒径碱式碳酸铈的方法,以混合沉淀剂作为铈离子沉淀剂,与硝酸铈溶液采取并流沉淀方式,采用纯水或碱式碳酸铈的淋洗水作为反应槽底液,控制母液终点的pH值,使铈离子沉淀完全,经板框过滤、洗涤、烘干得到碱式碳酸铈。本发明采用氨水与碳酸氢铵的混合溶液作为铈离子沉淀剂,在常温下即可实现规模化生产,能耗低,产品质量稳定性好,没有杂质污染,无需多次冲洗,废水产生量少,安全又环保。
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本发明公开了一种生物炭负载纳米零价铁材料及其应用,该零价铁材料的制备方法为:1、将生物质进行粉碎并进行初级化学改性,得到改性生物质;2、在氮气氛围下,先将热解炉升温至450‑550℃,接着将改性生物质置于热解炉中进行热解,然后以平均2~3℃/min的速率升温至650‑750℃,得到生物炭;3、将生物炭进行深度化学改性,得到改性生物炭;4、将无水乙醇、亚铁盐、超纯水和改性生物炭,混合均匀,得到悬浊液;5、在氮气氛围下,向悬浊液中滴加还原剂还原亚铁离子,滴加完成后,陈化反应0.5‑1h,得到所述的生物质负载纳米零价铁材料。该零价铁材料采用改性和变温煅烧的方式制备,大大改善了其性能,使得其可用于去除脱硫废水中的硒元素,主要是对亚硒酸盐的脱除效果更佳。
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本发明提供了一种磷酸吡哆醛的精制方法,包括将磷酸吡哆醛酶反应液进行超滤分离得到磷酸吡哆醛超滤液,采用大孔树脂吸附磷酸吡哆醛超滤液得到磷酸吡哆醛溶液,浓缩脱水后得到浓缩液,将浓缩液进行降温结晶、固液分离并干燥后即可得到磷酸吡哆醛。本发明采用膜分离技术、树脂靶向吸附技术及降温结晶技术等耦合形成磷酸吡哆醛的精制工艺,该工艺流程短,过程简洁,不使用危化品及有机溶剂,废水排放量少,环境友好,能耗低,所得磷酸吡哆醛收率高,纯度高,不含有机溶媒,对人体无副作用,可用于医药产品,适于推广应用。
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针对氯离子的改性粉煤灰‑水滑石吸附剂的制备方法,其主要内容包括:首先将过筛后的粉煤灰加入10wt%的氢氧化钠碱溶液,振荡,抽滤,烘干得到一次改性粉煤灰;再将其充分研磨后与水滑石混合后加入去离子水,振荡,抽滤,烘干得到二次改性粉煤灰‑水滑石;最后对其焙烧改性,得到改性粉煤灰‑水滑石吸附剂。本发明实现了粉煤灰的综合利用,变废为宝,实现了废物的资源化,可以有效解决当下电厂脱硫废水中氯离子含量较高的问题,有效地降低氯离子浓度可以提高脱硫效率,同时避免其腐蚀管道,降低维护成本,对电厂的生产经济化以及节能减排有积极的作用,并且本发明制备的改性粉煤灰与水滑石结合的吸附剂具有吸附效果显著、制备方便、制备成本低等特点。
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本发明属于环保技术领域,涉及有机垃圾发酵剩余物生态处理和转化利用的方法。本发明的方法,是利用蜚蠊生物过腹转化有机垃圾发酵剩余物。本发明实现了有机垃圾发酵剩余物的无害化、资源化全利用,形成了绿色产业链。将有机垃圾发酵剩余物通过蜚蠊的生物转化,转变成含量比例均一、稳定的蛋白饲料,具备广阔的商业化应用前景。有机垃圾发酵剩余物通过蜚蠊的生物转化,避免了蛋白的同源性问题,解决了食品安全隐患。生物转化过程中,不消耗其他能源,过程中无废水、废气、废渣等二次污染的三废产生,转化成本低,收益高,从根本上解决了有机垃圾剩余物的处理问题。
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本发明涉及一种多功能陶粒的制备方法,按照重量份数称取硅藻土,纳米电气石粉,高岭土,粉煤灰和纳米氧化钇,加入一定量的硬脂酸镁和乙酸乙烯酯,混合搅拌均匀;在混合均匀的物料中喷入雾状的水,然后将所得到的均化的混合物料经压机压制成生料球,筛选出粒径为5‑10mm的生料球进行圆化处理;将圆化处理后的生料球进行烧制,烧制的温度为1000‑1200℃,选用马弗炉或回转窑进行烧制,即完成多功能陶粒的制备。本发明以硅藻土为基料,添加纳米电气石粉,通过特定加工工艺,得到比表面积大,硬度高,强度大,多微孔的硅藻土陶粒,其吸附性能好,可用于环境污染治理废水、卫生保健、空气净化、水质净化等领域,其功能多,实用性强。
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本发明提供了一种多孔活性硅胶制备方法,涉及硅胶生产技术领域。为了解决现有硅胶对于含磺酸基的偶氮染料废水吸附性能差的技术问题。因此,本发明利用采用沉淀法,以硅酸钠和氯化铵为原料制备多孔硅胶,然后将多孔硅胶利用氨基酸修饰后的果胶进行改性得到的多孔活性硅胶与传统硅胶相比,具有吸附速度快、吸附能力强以及重复利用率高的效果。
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一种干式漆雾处理装置;包括喷漆平台、预混室及漆雾混合分离装置;所述预混室设置在所述喷漆平台的下方,所述预混室为料斗型,该料斗型预混室的上方为漆雾入口,所述漆雾入口与所述喷漆平台的底部对接;所述料斗型预混室的上端侧壁上设有滤料入口;所述料斗型预混室的底部设有出料口;所述出料口经管道与所述漆雾混合分离装置连通;所述漆雾分离装置的下方还设有滤渣收集料斗。本发明结构简单,它结构简单、维护管理方便、能耗少、应用范围广、不使用水、不须配置废水和漆渣处理设备等优点;同时克服了过滤材料更换频繁、作业场所污染等缺点。且净化效率更高,自动化程度更高。
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本发明的目的在于克服现有技术中碳基载体负载的铁基催化剂在高温反应条件下铁纳米颗粒易团聚的技术问题,提供一种适用于固定床反应器的高温费托合成铁基催化剂及其制备方法和应用。本发明以富羟基含碳化合物为碳源,硝酸铁、碱金属盐为原料,碳微球为载体,采用共浸渍‑原位碳化策略而制得碳包覆结构纳米铁基费托合成催化剂,按照质量百分比计,其组成为:铁氧化物9‑15%;碱金属氧化物助剂0.5‑2%;包覆碳9‑25%;碳微球载体65‑81.5%。相对于现有技术,本发明催化剂的制备方法整体流程更为简单,易放大,而且仅在浸渍过程需要少量水,节省了催化剂的制备成本及工艺废水处理成本。
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本发明公开一种吸附Cr(VI)后的磁性高分子材料的综合利用方法,首先,先将吸附Cr(VI)后的磁性高分子材料进行收集、混合均匀,采用超声协助清洗或微波协助清洗、磁分离后活化;然后取样进行表征,最后将其用于吸附和降解废水中重金属、亚甲基蓝色素和氯酚类环境污染物。本发明采用超声协助‑磁分离‑真空干燥协同方法收集和活化回收吸附Cr(VI)后的磁性高分子材料NMP‑Cr;该方法具有分散性好、工艺简单、回收效率高等优点,可以避免回收过程中磁性复合材料易于团聚、分散性差等弊端,不仅有利于保存磁性复合材料的形貌也节省了工序和成本,还可以避免含铬废料流入环境体系,污染环境。
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本发明提供一种具有质子交换功能的复合正渗透膜及其制备方法与用途,该制备方法包括如下步骤:1)支撑层的制备:将聚合物溶于有机溶剂中,配制成铸膜液,采用相转化技术制得支撑层,备用;2)采用界面聚合技术,在步骤1)制得的支撑层表面制备脱盐皮层,从而制得所述具有质子交换功能的复合正渗透膜;其中,步骤1)的支撑层、步骤2)的脱盐皮层中的至少一层具有质子交换功能。本发明制得的复合正渗透膜具有质子交换功能,其离子交换容量和电导率优异,将其应用于渗透微生物燃料电池后,产电量、产水量及有机废水降解效率均得到有效提升。
本发明涉及一种复合气凝胶吸附剂的制备方法。一种壳聚糖/自来水厂铝污泥复合气凝胶吸附材料的制备方法,将壳聚糖溶于体积分数为1~3%的冰醋酸,获得质量分数为0.1~10%的壳聚糖溶液;取烘干自来水厂铝污泥,向其中加入0.1~30%的发泡剂,得到污泥泥浆;将得到的壳聚糖溶液与污泥泥浆混合搅拌均匀,低温冷冻,使材料致密均匀;用无水乙醇解冻,析出内部有机物质与水分;将解冻后的复合气凝胶材料放入酸性溶液,使材料中的发泡剂与酸反应产生气体逸出,形成具有大量孔隙的复合吸附材料。该制备方法得到的壳聚糖污泥复合气凝胶吸附剂,比表面积大,对低浓度含铀废水具有较高的选择性,吸附容量大,吸附时间快,对低浓度铀具有较高的去除率。
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本发明公开了一种余热回收利用系统及其控制方法,该系统包括:用于输出热水的热水输出装置,所述热水输出装置设置有入水口和出水口;所述出水口连接有热水出水管;具有入口和出口的第一余热回收部,所述入口用于作为自来水进水端,所述出口能用于输出所述自来水流经所述第一余热回收部时与废水换热后的温水;能对所述出口流出的至少部分温水进行加热的加热系统,所述加热系统与所述入水口相连通;设置在所述热水出水管上的流量分配元件;所述流量分配元件具有与所述出口或自来水进水端连通的混水口。本发明能够自动适应复杂的实际变动工况,使得系统启动和运行稳定可靠,同时解决出水水温波动问题,大大提高用户的使用体验。
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本发明三元复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:将碳球缓慢加入含有无水乙醇的水溶液中,搅拌得到分散液A;将钛酸四丁酯缓慢加入无水乙醇中,充分搅拌后得到分散液B;将分散液B缓慢加入分散液A中,再通过溶剂热法在碳球表面均匀沉积一层还原型TiO2‑x,得到C@TiO2‑x复合材料;将g‑C3N4分散于纯水中,得到混合液F;将C@TiO2‑x复合材料分散于混合液F中,再通过水热合成法得到三元C@TiO2‑x/g‑C3N4异质结材料。本发明制备的三元复合光催化剂为三元异质结材料,可用于可见光下降解2,4,6‑三氯苯酚等医疗废水、光分解水制氢,具有良好的光催化性能。
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本发明公开一种棉、锦纶纤维混纺面料的少水印染工艺,包括面料选择:选择规格1/2.5Nm、幅宽56‑60英寸、由50%棉纤维与50%锦纶纤维组成的混纺面料;烧毛;退浆:首先采用3‑5g/L的烧碱溶液进行两浸两轧处理,之后70‑80℃热水冲洗,再使用5‑7g/L的稀硫酸处理,堆置1‑3h,40‑50℃温水冲洗完成退浆;染色;抗静电整理。该印染工艺设计科学合理,大大减少了水的使用和印染废水的产生,染色过程中采用程序控温染色,有助于染料与混纺面料的结合,可以提高色牢度、节约用水、降低成本,印染整理后鲜艳度、色光好,舒适透气抗静电,适合推广使用。
本发明涉及一种钨酸铋修饰掺锑二氧化锡复合光电催化电极、制备方法及应用,属于光电催化领域,复合光电催化电极为一种包括钨酸铋和掺锑二氧化锡组成的电极,其中二氧化锡和钨酸铋的摩尔比为9:0.1‑2,其制备步骤包括:采用水热合成法合成钨酸铋粉末,经高温处理后,在配制锡锑溶胶凝胶时加入钨酸铋,采用溶胶凝胶涂覆热分解法制备复合光电催化电极。光电性能实验表明该复合光电催化电极相对于掺锑二氧化锡电极拥有更高的催化活性和光电流,在太阳能利用和废水处理领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种高硫难选铜硫矿石的抑制剂和选矿方法,由石灰和六偏磷酸钠混合而成,其质量比为:石灰:六偏磷酸钠=2.0‑4.0:0.2‑0.6。包括原矿磨矿、铜硫混合浮选粗选、铜硫混合浮选扫选、铜硫混合粗精矿再磨、铜硫混合粗精矿精选及精扫选、铜硫混合精矿分离粗选、铜硫分离精选。通过混合粗精矿再磨后混浮精选进一步脱除一部分脉石;通过高效抑制剂强化硫化铁矿物的抑制及消除矿浆中难免离子对硫化铁矿物的活化,最终实现硫化铜矿物与硫化铁矿物和脉石矿物的高效分离。本发明的方法简单易行,减少药剂消耗量少,减轻废水高碱度压力,而且铜硫分离效果好,最终获得了高品位的铜精矿和硫精矿,适于推广应用。
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本发明公开了一种纸浆生产设备、制浆工艺及应用于该设备的纸浆生产工艺,纸浆生产设备包括制浆系统、循环水系统、清水管路系统及蒸汽管路系统,所述循环水系统、清水管路系统及蒸汽管路系统分别通过管路与所述制浆系统连接,其中所述制浆系统包括依次设置的粉碎装置、定量机组、皮带输送装置、除铁装置、斜螺旋输送装置、定量机组、垂直螺旋输送装置、挤裂搓丝机、多段制浆装置、挤浆机及皮带输送装置。本发明在显著节约加热成本的同时,解决了制浆过程中存在的黑液问题,有效提高资源利用率,保证生产过程中无废水废料产生。
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本发明提供了一种污泥减量化、资源化和改善活性的处理方法及其专用设备,本发明方法包含电化学/热解溶胞作用、生物强化隐性生长作用、无机氮磷化学沉淀作用等过程。所述设备包括电化学/热解溶胞反应装置、生物隐性生长池、泥水分离器以及无机氮磷回收池。经溶胞后的污泥减量效率为30%以上,经隐性生长后的污泥减量效率又可提高25%~30%,原废水生化处理设备的VSS/SS的比值提高到0.7以上,污泥活性提高30%,污泥减量和活性提高可使污泥负荷提高60%,同时,无机磷资源回收效率达95%以上,无机氮资源回收效率达30%以上。综上,本发明处理方法和设备同时具备污泥减量化、资源化和改善污泥活性性能。
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本发明涉及一种高效催化降解全氟化合物的碘氧化铋异质结光催化材料的制备方法。本发明属于光催化技术领域。其具体步骤如下:配置五水合硝酸铋和碘化钾的乙二醇前驱体溶液,放置于反应釜中进行溶剂热反应,将得到的固体材料经高温煅烧处理,得到BiOI@Bi5O7I异质结光催化材料。本发明提供的制备方法制得的光催化材料,具有优异的催化性能,能够在可见光下高效去除水中的全氟化合物PFOA,当煅烧温度为390℃时所制备的BiOI@Bi5O7I异质结光催化剂的催化性能最佳,6h的降解率为81.3%,为光催化反应在废水处理方面的应用提供良好的材料基础和技术支持。
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