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本发明给出了一种目的产物多的氯醇法环氧化物生产装置及其使用方法。装置包括无氯化氢次氯酸反应器(1)、气液分离装置(2)、氯醇化反应装置(3)、皂化反应装置(4)、环氧化物反应装置(5)。该装置用碳酸氢钠脱除水与氯气反应生成的氯化氢,用无氯化氢的次氯酸溶液进行氯醇化反应,用氢氧化钠进行皂化反应,皂化后环氧化物容易分离无传统工艺中的汽提分离提取环氧化物操作。该装置生产能力大,生产过程无副产物氯丙烷,无固渣,皂化废水少,且易于资源化利用,经济效益和环境效益显著。
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本发明公开了一种石蜡烃择型异构化催化剂的预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含有有机化合物的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、反应选择性和活性,而且具有目的产品收率高、倾点低和粘度指数高的特点。同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
本发明公开3D花状Z型异质结光电催化剂Zn3In2S6@α‑Fe2O3及其制备方法和应用。所述3D花状Z型异质结光电催化剂是Zn3In2S6@α‑Fe2O3,按质量百分比,Fe2O3的负载量为3%‑7%。本发明提供的3D花状Z型异质结光电催化剂Zn3In2S6@α‑Fe2O3,用于高效还原高毒性的Cr(VI)为无毒的Cr(III),为含铬废水的处理提供理论基础,有助于推动光电催化技术在环境修复领域的应用。
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本发明公开了一种焙烧态钙镁铝基LDHs的制备方法及其除磷应用,包括如下步骤:(a)按照二价金属阳离子与三价金属阳离子钙镁铝一定摩尔比配置混合金属盐溶液,沉淀剂采用NaOH溶液;(b)将混合金属盐溶液与NaOH溶液共同滴加到盛有NaCl溶液的烧杯中,在设定一定温度范围内恒温搅拌,控制混合金属盐溶液的滴定速度,至混合金属盐溶液滴定完毕后停止滴定,继续恒温搅拌;(c)在一定温度下水浴晶化一段时间,然后用蒸馏水离心洗涤材料至上清液中无Cl‑检出,鼓风干燥,研磨后在一定温度条件下焙烧,得到焙烧态钙镁铝基LDHs。制备方法相对简单,吸附剂磷吸附量巨大,并且具有良好的吸附动力学性能,可应用于工农业含磷废水的处理以及生态环境保护中的磷的应急污染处理。
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本发明提供了一种快速合成SSZ‑13型沸石分子筛的方法,以四价硅源、三价铝源、氢氧根离子、无机阳离子源为原料,以N,N,N‑三甲基‑1‑金刚烷基氢氧化铵溶液为模板剂,采用水热合成法合成SSZ‑13分子筛。该方法旨在提供一种不使用晶种、在常规合成条件下快速合成SSZ‑13型沸石分子筛的方法。通过特殊的凝胶制备路线可以在最短7小时内得到完全晶化的SSZ‑13型沸石分子筛。所合成的SSZ‑13型沸石可被用于甲醇到低碳烯烃的催化转化和燃油机械尾气中氮氧化物的脱除。与现有传统水热合成方法相比,所需时间大大缩短、过程中无废水产生、沸石产率更高。
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一种含氟废弃物资源化利用环保处理系统,属于环保和无机化工领域,主要由吸收系统、冰晶石制备系统、水玻璃制备系统组成,其中冰晶石制备系统包括反应段和干燥段,水玻璃制备分系统分为预处理段和密封反应段,结构设计合理,通过吸收系统、冰晶石制备系统和水玻璃制备系统的巧妙组合,能充分的利用废弃物资源,整套吸收制备系统的废水零排放,废渣微量排放,具有无污染回收率高的优点,有效的节约能源使用,实现了绿色环保和废弃物资源化利用的目的。
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本发明公开了一种利用新型固体酸催化剂制备除草剂中间体R‑(+)‑2‑[4‑(羟基苯氧基)]丙酸酯的方法,本发明改善了酯化的传统工艺,减少了废水的排放,同时对防止手性产品发生构型反转也起到了很大的改善作用。
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一种环烷酰胺类脱酚萃取剂及其应用,所述的脱酚萃取剂其原料体积配比为:环烷酰胺5%~10%,助溶剂10%~20%,其余为稀释剂。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:本发明选择环烷酰胺、脂类助溶剂和煤油的混合物作为萃取剂,制备方式简单易操作。萃取剂分配系数高,萃取率(98%以上)高,萃取剂损失小,萃取剂适用高浓度含酚废水,适用的水体酸碱度范围广,水溶性低,易于回收,可重复使用。制备成本低廉,刺激性气味较小,几乎不会造成二次污染。
本发明涉及液状染料组合物,具体的说是一种红光蓝色液状染料组合物以及于纺织品染色和印花中的应用。组合物按重量百分比计,15‑60%的疏水染料单体α,0.05%‑5%的亲水染料单体β和35%‑84.5%的水组成;所述疏水染料单体α为C.I.分散蓝183:1或C.I.分散蓝165中的一种或两种;所述亲水染料单体β为如下所示的含有羧甲磺酰基的偶氮化合物。本发明液状分散染料组合物不含常规粉状或液状分散染料中常用的阴离子或非离子分散剂。本发明液状染料组合物物用于疏水纤维的染色和印花,在保证高上色率、良好干、湿摩擦、升华、水洗牢度的同时,不需要复杂的水洗过程,没有高色度、高COD废水的产生,是一种清洁环保的分散染料产品。
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本发明属于环境膜分离技术领域,提供一种无缺陷耐污染锆基金属有机框架膜的制备方法及应用。通过引入的二氧化钛修饰层改善了原始陶瓷载体的大孔缺陷以及表面化学环境,有助于UiO‑66晶体的成核,其次,使用原位播种纳米晶种的策略替代了传统的浸渍涂覆播种方式,制备了分布均匀且厚度更薄的UiO‑66晶种层,这使得最终二次生长后获得的膜具有一个薄且致密的UiO‑66晶层,为在后续盐水处理中高通量和高盐截留率的同时获得奠定了基础,除此以外,通过在膜表面引入一层亲水改性层,膜的抗污染性能得以优化,在处理高盐有机废水时有更好的污染抵抗能力。
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一种用新鲜甜叶菊叶提取甜菊糖甙的方法,将新鲜甜叶菊叶在加水的条件下,用均质破碎设备将其破碎,用连续自动卸料过滤设备压滤,将滤液用混合絮凝剂进行絮凝,再经过树脂吸附、解析、树脂脱盐脱色、浓缩和喷雾干燥工序制得甜菊糖甙产品。本发明节约了时间和工序,减少了长途运输环节,降低了原料成本,并大大减少了废水的外排,基本可以做到洁净生产。
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一种大麻二粗纤维的处理方法,涉及一种对于大麻二粗纤维,即大麻皮杆分离落物进行处理的方法。是采用生物酶与化学及机械脱胶相结合的方法。其工艺步骤包括机械开松除杂、生物酶脱胶预处理、化学脱胶处理、机械脱水脱胶处理及脱胶后处理。本发明采取的是生物酶、化学及机械结合的方法处理大麻二粗纤维,其工艺简单,易于实施。采用本发明方法可脱除纤维中的果胶、木质素及腊质95%以上。处理后的纤维手感柔软,分裂度可迭2000Nm以上,纤维主体长度为33~40mm,大大提高了纤维的可纺性和着色性。有效地提高了大麻二粗纤维的经济价值。另外,本发明由于在生产中先采用生物酶预处理,使得化学处理所产生的废水中有害成分含量很低,能够很容易地得到净化。是一种十分理想的大麻二粗纤维的处理方法。
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本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种废锌锰电池的回收利用方法。该方法包括电池的拆解、溶出氢氧化钾、煅烧、混料制团、真空还原、金属锌和铝锰合金的熔炼等,通过人工分拣,提取不锈钢和铜,通过水溶液溶出氢氧化钾,通过真空铝热还原从电解质中提取锌和锰,最终获得不锈钢、铜、氢氧化钾、金属锌、铝锰合金和富氧化铝渣等产品,实现了废锌锰电池中有价物质的全部回收利用,且处理过程中没有废气、废水、废渣等二次污染。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒的制备方法,将钛酸四丁酯和四氯化锡,溶解在草酸水溶液中,在加热并且搅拌的条件蒸干水后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒。本发明工艺简便易行,纯度高,分散均匀,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异。本发明所制备的二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种邻苯二甲酸二苯酯的制备方法,具体步骤为:将邻苯二甲酸酐和苯酚加入到环丁砜溶剂中,在碳酸铯和4‑二甲氨基吡啶催化作用下,使用微波加热,在40~85℃下反应30分钟转化完全,得邻苯二甲酸二苯酯。本发明利用微波作为提供能量的方式,加入有机碱作为催化剂,完成酯化反应得到酚酯,达到快速高效的转化反应,提高收率,降低反应温度,大大提高了生产过程中的安全性。避免大量使用腐蚀性脱水剂,减少了危险废弃物及废水的排放,因此该发明的方法更加环保,安全,同时经济效益也大幅提高。
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一种钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔吸附材料、制备方法及应用,属于固废吸附材料绿色制备技术领域。吸附材料为非晶结构,表面具有微、纳米孔结构。所述制备方法包括冶金废渣破碎及混合处理,氢氧化钾/钠激发溶胶溶液的制备,钢渣/矿渣/粉煤灰复合废渣多孔材料的成型,颗粒化和去碱性过程。本发明通过控制原料活性及配比直接控制材料制备的反应进程的方式将粉煤灰、矿渣、钢渣三种冶金废渣作为反应原料,在低温及室温条件,制备复合冶金废渣多孔吸附材料,解决了钢渣、矿渣、粉煤灰三种固废的功能化利用问题和多孔吸附剂的低温制备问题,获得了一种低成本高吸附特性的多孔吸附材料,提高了吸附性能,实现了冶金固废的利用和废水的处理。
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本发明公开了一种多相连续催化一步合成己二腈的方法,属于化工技术领域。将己二酸氨水溶液和氨气泵入装有催化剂的固定床反应器中,在一定温度和一定压力下一步经过氨化脱水反应合成己二腈。本发明具有以下特点:1、简化了己二酸的进料方式,操作简便高效;2、催化剂制备方便、催化剂活性高、寿命长;3、己二腈选择性高、易于分离。4、体系中的氨水、氨气均可实现循环使用,无废水产生,符合现代生产环保和成本的要求。
本发明公开了一种Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜及其在催化降解有机染料中的应用。采用的技术方案是:a、将Er2O3和Y2O3溶于浓硝酸中,将Al(NO3)3·9H2O和柠檬酸用蒸馏水溶解后加入到稀土离子溶液中,经加热搅拌、加热干燥、煅烧得Er3+:Y3Al5O12纳米粉末;b、将钛酸四丁酯溶于乙醇后,逐滴加入乙醇、蒸馏水、冰醋酸,搅拌2小时,得到TiO2溶胶;c、将研磨好的Er3+:Y3Al5O12纳米粉末加入到TiO2溶胶中,经搅拌、静置,得Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合溶胶,采用提拉浸渍制得Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜;Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜用于在可见光照射下催化降解有机染料。本发明制备的Er3+:Y3Al5O12/TiO2复合膜性质稳定,与单纯的TiO2薄膜相比,对有机染料的降解效率明显提高,可广泛应用于水体净化、废水治理等环保领域,前景广阔。
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本发明提供一种由含钒溶液生产全钒液流电池电解液的方法,包括以下步骤:步骤1、调整含钒溶液pH值,当含钒溶液为酸性含钒溶液时,调整pH值至1‑3;当含钒溶液为碱性含钒溶液时,调整pH值至5‑10;步骤2、用树脂进行离子交换吸附含钒溶液中的钒离子;步骤3、用酸解析吸附有钒离子的树脂获得含钒解析溶液;步骤4、还原含钒解析溶液中的钒,当钒浓度低于设定值时,返回步骤3循环解析;当钒浓度大于等于设定值时,得到全钒液流电池电解液。该方法通过优化工艺流程,降低了全钒液流电池电解液生产成本,减少废水排放。
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一种利用产絮菌发酵液去除水中重金属离子的方法属于水质净化及环境保护技术领域。按照以下步骤进行:(1)菌种活化:从斜面培养基挑取一环类芽孢杆菌(Paenibacillus?sp.)CGMCC?No.2040菌苔接种于液体培养基中活化;(2)发酵培养:将活化后的菌液按1%~2%体积比接种于优化培养基中继续培养36~96h,得到菌株发酵液;(3)取适当菌株发酵液加入到重金属溶液中,调节pH为3~7,在温度为20~30℃摇床反应10~90min,使水中重金属被充分吸收;后离心取上清液,等离子体发射光谱仪法测定溶液中的重金属离子浓度。本发明方法中去除水中重金属离子过程中操作简单,成本低廉,无污染,具有较好的推广应用价值,其对蓄电池生产废水中铅离子的去除率达到94%以上。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料的制备方法,将乙酰丙酮铜溶解在DMF溶液中,溶剂热反应,冷却后即得到纳米氧化亚铜的DMF溶液。将钛酸四丁酯溶解在草酸水溶液中,然后加入纳米氧化亚铜的DMF溶液,在加热并且搅拌的条件蒸干溶剂后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料。本发明工艺简便易行,纯度高,分散均匀,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异。本发明所制备的二氧化钛/氧化铜复合氧化物纳米材料作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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一种电解氯化稀土制备氧化稀土的方法,属于稀土的湿法冶金领域。该方法采用对氯化稀土溶液进行预脱酸电解,盐酸返回稀土生产系统;在10℃≤温度<100℃,电压≥2.2V,预脱酸后的稀土氯化物溶液作为电解液进行电解,得到氢氧化稀土;在阴极室进行搅拌,电解液和氢氧化稀土定向流动,经过滤装置固液分离,滤液循环返回阴极室;氢氧化稀土烘干、焙烧,制得氧化稀土;副产品氢气和氯气转化为盐酸。该方法直接以稀土生产过程中的氯化稀土溶液为原料,不加入任何化学试剂,经电解得到氢氧化稀土,然后煅烧得到高纯度的氧化稀土。该方法大幅度降低了生产成本,解决了传统工艺氨氮废水污染严重的难题,同时电解过程中实现了盐酸循环回收利用。
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一种强效废润滑油净化剂,其特征在于,由以下质量份数的原料制成:水30‑50份、十二烷基苯磺酸钠0.5‑1份、液体硅酸钠5‑7份、高分子聚丙烯酰胺0.002‑0.005份、氢氧化钠1‑2份、碳酸钠0.5‑1.5份;一种强效废润滑油净化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:按质量配比称取十二烷基苯磺酸钠、液体硅酸钠、高分子聚丙烯酰胺、氢氧化钠和碳酸钠,倒入按比例称取的水中进行搅拌至完全溶解,即得。本发明充分利用资源,达到科学环保的目的,减少废水、废渣排放对环境带来的污染。本发明工艺过程简单,配方安全可靠,节能环保,无二次污染。
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一种粉煤灰沸石分子筛的固相制备方法,涉及一种制备粉煤灰沸石分子筛方法,该方法将研磨的粉煤灰进行煅烧,进行除铁;与氢氧化钠固体混合,加入偏铝酸钠调整Si/Al摩尔比,研磨混合,进行晶化反应,进行洗涤,烘干即得沸石分子筛,产率为93%-95%。该方法操作简便,不需要制备水合凝胶的过程,节约清洁水资源的使用,在晶化完成之后,废物产量少,极大程度的减少了排废带来的环境污染,反应时间短,节省能源,并且有着很高的原料利用率和产品收率,体系反应压力较低,避免了对反应设备的较高要求,制备的4A型沸石产品的CEC值为223.86mmol/100g,达到相应商品沸石80.15%,对重金属及有机废水有较强的吸附能力。
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本发明公开了一种石蜡烃择型异构化催化剂的原位预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含二胺类化合物和卤代烃的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、反应选择性和活性,而且具有目的产品收率高、倾点低和粘度指数高的特点。同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
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本发明公开了一种来源于奥氏蜜环菌(Armillaria ostoyae)的酪氨酸酶前体基因及其酶的制备方法与应用,即利用基因工程的技术方法,将该酪氨酸酶前体的基因克隆到大肠杆菌表达载体上,获得可异源表达该酶的大肠杆菌重组菌株,该菌株异源表达制备的酪氨酸酶前体,经胰蛋白酶活化后能高效催化单酚和邻双酚类化合物,其催化单酚和双酚的能力分别是商业化酪氨酸酶的6倍和3倍。具有高的pH稳定性和较高的温度稳定性。此外此酪氨酸酶前体也可由SDS激发活性,调控反应的起始,并可由不同浓度的SDS调控酶活力。本发明提供的酪氨酸酶前体可广泛应用于有机合成、废水处理、医疗美容等领域。
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一种利用菌丝球作为生物载体固定化光合细菌的方法,涉及环境生物工程,该方法包括为配制富集培养基;得光合细菌种子液;得孢子悬液;1~5的比例同时接种体积分数为1~25%的孢子悬液和体积分数为1~25%的光合细菌种子液,然后将锥形瓶置于温度15~40℃、转速60~200转/分钟的空气浴振荡器中培养2~7天,即获得青霉菌与光合细菌形成的混合菌丝球。由此达到通过青霉菌的自絮凝作用来固定光合细菌的目的。且具有良好的沉降性能和机械强度。此外,通过青霉菌的自絮凝作用来固定化光合细菌还具有操作简便、培养成本低、培养时间短、可重复使用等优点,对光合细菌的大规模有机废水处理应用具有重要意义。
利用半导体材料钨酸镁催化超声降解有机染料金橙Ⅱ的方法,涉及一种降解有机染料的方法,所述方法包括将纳米钨酸盐半导体材料MgWO4和有机染料金橙Ⅱ混合放入容器中,在避光的条件下搅拌;将装有混合液的容器放入超声装置中;MgWO4的加入量为1g·L?1;避光磁力搅拌0?180min;超声时间为1?24h;超声温度为10?50℃。本发明通过降解金橙Ⅱ来测定MgWO4的催化活性,用紫外光谱测定金橙Ⅱ的吸光度的变化从而判断MgWO4的催化活性,配置造价低、制备工艺简单、能耗少、有机污染物降解率高、降解过程中不产生二次污染且催化剂可重复利用,适于大规模生产,在处理有机染料废水方面有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种染色、印花用黄色液状染料组合物。该黄色液状染料组合物由15‑60%如式(I)的疏水染料单体,0.05%‑5%如式(II)的亲水染料单体和35‑84.95%的水组成。该液状分散染料组合物不含常规粉状或液状分散染料中常用的阴离子或非离子分散剂。本发明液状染料组合物物用于疏水纤维的染色和印花,在保证高上色率、良好干、湿摩擦、升华、水洗牢度的同时,不需要水洗过程,没有高色度、高COD废水的产生,是一种清洁环保的分散染料产品。
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一种日光温室大棚浇灌系统,它包括阀门、输水管道、养鱼池、水质测量仪、湿度测量仪和日光温室大棚,其特征是;在养鱼池内设置有水质测量仪,在日光温室大棚设置有湿度测量仪,养鱼池排水管通过输水管道与日光温室大棚的灌溉系统相连接,在输水管道上设置有阀门。本发明的优点是;能将养鱼池排出的废水充分利用,既节约了水资源,又能保证种植的蔬菜有足够的养份,结构简单,使用方便。
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