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一种壳寡糖超薄复合膜的制备方法,属于分离膜制备技术领域。本发明采用水溶性壳寡糖为水相单体,均苯三甲酰氯为油相单体,在不同切割分子量的聚醚砜超滤膜表面通过界面聚合反应形成壳寡糖活性层。壳寡糖分子的亲水性、生物相容性和天然抗菌能力赋予活性层减少生物质吸附和抑制菌体生长繁殖的特性,保持膜通量的稳定性;聚醚砜超滤膜作为多孔基膜可提供强大机械支撑,保证该复合膜在长时间使用过程中的物理稳定性。该复合膜可用于高生物污染趋势的微藻/细菌发酵液的浓缩,工业废水处理等领域。
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一种催化剂,由以下方法制备:1)制备锌铜双金属MOF;2)将石墨分散到乙醇中,并加入纳米二氧化钛,超声15min,然后加入锌铜双金属MOF,升温到60‑80℃,搅拌3‑5小时,然后过滤并干燥,得到混合物;3)制备负载锌铜双金属MOF的TiO2/石墨催化剂。本发明的催化剂,通过TiO2吸收太阳能为锌铜双金属MOF催化提供能量,促使锌铜双金属MOF能够有效催化CN‑与氧气反应生成CO2和氮气,并且石墨具有较大的比表面积,能够有效吸附废水中的重金属离子。本发明的原料易得,操作简便,适合工业推广处理污水。
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本发明公开一种钒掺杂锑酸镓可见光光催化剂制备方法。(1)将硝酸镓,五氧化二锑,偏钒酸铵和去离子水在室温下搅拌混合,通过2-6mol/L硝酸调节pH为1~5,得到纳米粉体前驱液。(2)将纳米粉体前驱液置于高压反应釜中,以1-5℃/min的速度升温至100-200℃保温6-48h进行水热反应,自然冷却至室温后取出,用去离子水和无水乙醇洗涤,放入干燥箱中于60-80℃下干燥,得到钒掺杂锑酸镓可见光光催化剂。本发明锑酸镓纳米粒子的制备与钒掺杂过程同步实现,工艺简单,易于控制,适于工业化生产和应用。所制备出的钒掺杂锑酸镓光催化剂,可见光利用率、催化效率高,可用于处理含有有机污染物的废水。
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本发明公开了一种无污染快速的无核蜜饯加工工艺,包括1)原料选取、处理;2)冷冻干燥;3)糖渍;4)干燥、上糖衣。本发明提供的一种无污染快速的无核蜜饯加工工艺,以新鲜无核果实为原料,通过冷冻干燥的方法简化了以往蜜饯处理过程中的盐渍、漂洗和干燥的步骤,避免了此类过程中产生的工业废水所形成的污染,通过冷冻干燥,实现了果实的快速熟化和干燥,既保持了鲜果的良好外形,又没有破坏其中的营养成分,同时避免了在后续糖渍过程中果肉软烂现象的发生,并极大地提高了糖渍处理的效率。本发明具有操作简便、无防腐剂添加和无安全风险的优势。
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本发明涉及一种改性木质素还原染料分散剂及其制备工艺,该分散剂的原料组成及其质量份数为:制浆黑液:40.0份~70.0份;氧化剂:0.4份~3.0份;醚化剂:1.0份~5.0份;醛类化合物:4.0份~15.0份;磺化剂:8.0份~16.0份;水:12.0份~35.0份。该工艺通过直接利用制浆工业中产生的黑液,制备还原染料分散剂,以减少或消除生产和使用过程中对环境所产生的污染,在大大降低产品成本的基础上,提高产品的分散力及耐热稳定性等性能,整个生产过程无“三废”(废气、废水、废渣)排放,一个清洁化、环境友好工艺,目前国内外尚未见文献报道。
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本发明公开了一种纯棉织物的酶氧一浴前处理方法,包括以下步骤:纯棉待煮漂坯布→浸轧酶氧工作液→汽蒸→四格热水洗→二格热水洗→烘干。本发明与传统的退浆→煮炼→氧漂工艺相比,蒸汽用量节省了三分之二,排污减少了三分之二;不使用烧碱,排放的工业废水的pH值为9~9.5,除杂精炼去污的转化成份为葡萄糖酸类和氨类成份,有利于生化处理。
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本发明提供了镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)将聚丙烯腈、纳米级四氧化三铁、六水合硝酸镧、四水合氯化锆与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在450~750℃下煅烧,得到所述镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维。所述制备方法简单、成本低;制得的镧锆铁复合氧化物多孔纳米纤维材料的比表面积较高,有利于对氟离子的吸附,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
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本发明公开了一种新颖的磁性铁/镧复合除砷吸附材料及其制备方法;该复合吸附材料是以三价铁盐、三价镧盐和配体对苯二甲酸为前驱体,以N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)为介质溶剂,通过溶剂热反应,获得双金属‑有机骨架材料;然后在空气氛中焙烧配位产物,进而获得由氧化铁(Fe2O3)与碳酸氧化镧(La2O2CO3)组成的磁性复合吸附剂。本发明合成的磁性复合吸附剂,不仅可以高效利用镧对砷酸根的强吸附性,还可以利用氧化铁的磁分离性能,更重要的是其具备易再生、能循环使用等突出优点。本发明为饮用水、生活污水、工业废水中砷等重金属的去除提供了一种选择,具有重要的实际应用价值。
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本发明公开了一种包埋改性海泡石/纳米二氧化钛的微球吸附剂制备方法,涉及一种吸附剂,旨在现有天然海泡石矿品位一般较低,天然比表面积较小、酸性弱及热稳定性差、易分散难回收等限制了它的实际应用的技术问题,其包括以下步骤:(1)海泡石纯化;(2)海泡石改性;(3)包覆。本发明提供了一种工艺步骤简单,可操作性强,对设备投资少,适合工业化生产的的包埋改性海泡石/纳米二氧化钛的微球吸附剂制备方法,通过包覆使得纳米二氧化钛与海泡石复合成微球,制得的包埋改性海泡石/纳米二氧化钛的微球吸附剂成本低,比表面积大,使用方便,无二次污染,热稳定性与抗盐性好,容易回收,在重金属废水处理领域中具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种硫掺杂锑酸镓可见光光催化剂的制备方法及其应用。制备方法如下:(1)将硝酸镓,五氧化二锑,硫代乙酰胺和去离子水搅拌混合,通过硝酸调节pH为1~5,得到纳米粉体前驱液。(2)将纳米粉体前驱液置于高压反应釜中以1-5℃/min的速度升温至60-140℃保温6-48h进行水热反应,完成后自然冷却至室温后取出,用去离子水和无水乙醇洗涤,放入干燥箱中于50-80℃下干燥,得到硫掺杂锑酸镓可见光光催化剂。本发明锑酸镓纳米粒子的制备与硫掺杂过程同步实现,工艺简单,易于控制,适于工业化生产和应用。所制备出的硫掺杂锑酸镓光催化剂,可见光利用率、催化效率高,可用于处理含有有机污染物的废水。
本发明公开了一种锌锆复合氧化物负载IB族金属纳米粒子除砷吸附剂及其制备方法。首先将IB族金属盐溶液、锌盐溶液和锆盐溶液配制混合金属盐溶液;然后以预调pH值的去离子水作为底液,将混合金属盐溶液和沉淀剂溶液加入进行共沉淀,终点pH值控制为7~10;滴加结束、继续搅拌,进行沉淀物的加热水解;离心分离得水解产物;再经洗涤、离心、烘干、焙烧即制得所述除砷吸附剂。本发明制得的除砷吸附剂,比表面积较大、孔径分布窄、金属纳米粒子高度分散负载至无定形态复合氧化物载体,具有去除率高、吸附容量大、使用量少和吸附速率快等特点,可用于地下水、地表水中低浓度砷污染物以及低浓度含砷工业废水的深度处理。
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本发明公开了一种耐酸型壳聚糖/纳米纤维素复合薄膜材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将壳聚糖溶解于乙酸溶液中,搅拌得到壳聚糖溶液;(2)对黄麻纤维进行TEMPO氧化和均质处理,得到纳米纤维素悬浮液;(3)将壳聚糖溶液浇筑于特氟龙模板中,晾干得壳聚糖水凝胶薄膜,然后再将纳米纤维素悬浮液浇筑于壳聚糖水凝胶薄膜之上,放入烘箱烘干,然后将薄膜从模板上撕下,放入盐酸溶液中浸泡并烘干,得到壳聚糖/纳米纤维素复合薄膜材料。本发明制备的复合材料具有优异的耐酸性能,并且能够在强酸性条件下高效吸附有机染料,制备成本低廉,操作简单,可大规模工业化生产,对环境不造成二次污染,是一种很有潜力的强酸性染料废水吸附材料。
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本发明公开了一种无污染高效的含核蜜饯加工工艺,包括S1原料选取;S2蜜饯预处理;S3冷冻干燥;S4糖渍;S5干燥;S6充氮包装;S7杀菌入库。本发明提供的一种无污染高效的含核蜜饯加工工艺,以新鲜果实为原料,通过冷冻干燥的方法简化了以往蜜饯处理过程中的盐渍、漂洗和干燥的步骤,避免了此类过程中产生的工业废水所形成的污染,通过冷冻干燥,实现了果实的快速熟化和干燥,既保持了鲜果的良好外形,又没有破坏其中的营养成分,同时避免了在后续糖渍过程中果肉软烂现象的发生,并极大地提高了糖渍处理的效率。本发明具有操作简便、无防腐剂添加和无安全风险的优势。
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本发明属于材料领域,涉及一种锰酸锂及其制备方法和应用。所述锰酸锂的制备方法包括将金属盐配成电导率≥200uS/cm的金属盐溶液,之后将锰金属单质和/或锰金属氧化物、掺杂剂、氧化剂、水、含氨溶液、金属盐溶液在氧化还原电位ORP值≤‑100mv、络合剂浓度为3~50g/L、电导率≥200uS/cm的条件下进行化学腐蚀结晶反应,之后依次经磁选、固液分离、洗涤干燥并与锂源混合后煅烧。采用本发明提供的方法制备锰酸锂,溶解结晶过程不产生废水,且不断消耗水,从而能够达到对环境友好的目的,并且将由此获得的锰酸锂作为锂离子电池正极材料,还能够提高锂离子电池的克容量以及循环稳定性,极具工业应用前景。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种活性复合金属氧化物负载银修饰铁系金属氧化物除砷微纳米吸附剂及其制备方法。本发明将铁系金属盐溶液、银盐溶液、锌盐溶液和锆盐溶液配制成混合金属盐溶液;然后进行水热反应;反应结束、自然冷却后,在磁力搅拌条件下,向其滴加沉淀剂溶液至pH值为8;滴加结束、高速离心分离得沉淀物;再洗涤、离心分离,直至上层清液的pH值为中性;最后烘干、在焙烧制得除砷吸附材料。本发明制得的吸附剂,具有比表面积较大、介孔和大孔“混合”的孔结构特征,具有去除率高、吸附容量大、使用量少、吸附速率快和无二次污染等特点,可用于地下水、地表水中低浓度砷污染物以及低浓度含砷工业废水的深度处理。
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本发明公开了一种利用水解方式处理三氯蔗糖‑6‑乙酸酯废弃母液的方法,通过将三氯蔗糖‑6‑乙酸酯水解成三氯蔗糖,进而对水解后得到的处理液进行萃取、结晶,而直接获得终产品三氯蔗糖。本发明反应条件温和、简单,能够很好地满足实际生产需求,不仅大大提高了对废弃母液的处理及利用效果,提高了产品收率,而且也减少了对环境所造成的压力,为工业生产废水的处理提供了新的途径,具有重要的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种基于电位调控溶出伏安法的痕量金属离子检测方法,先用电化学方法将待测液中金属离子富集沉积到惰性工作电极表面;然后通过电位调控,在短时间内施加一适当电位,使干扰离子预先溶出;最后再用伏安法进行待测金属离子的溶出,并记录溶出伏安曲线。与常规的溶出伏安法相比,使用本发明方法对溶液中痕量金属离子进行检测时,检测限最低可以大幅度降低到1.0×10-9g/L级别。在连续测定时的重现性、稳定性及可靠性也可大大提高。该方法可以应用于海水、地表水、工业废水等水溶液,以及其它非水溶液物质(如食品、电子产品、有机物品等)经过消化后的水溶液中痕量金属离子含量的检测。
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本发明公开了一种活性炭废气循环吸收系统,属于磺化反应设备领域,包括吸收塔、敞口的液碱槽和固液分离器,液碱槽和吸收塔之间设有液碱吸收尾气循环装置,液碱槽和固液分离器设有液碱固液分离循环装置,本发明结构的一种活性炭废气循环吸收系统,吸收塔中反应产生的亚硫酸钠通过液碱吸收尾气循环装置回流到液碱槽,再通过液碱固液分离循环装置将液碱槽内析出的亚硫酸钠与吸收液分离,使得整个吸收尾气的过程中可以保证没有废水的排放,还可以利用尾气的二氧化硫制备工业原料亚硫酸钠。
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本发明涉及一种从铜矿生物堆浸尾渣中回收金和铜的方法,它依次进行介质转换:废弃铜矿生物堆浸尾渣不卸堆进行三期介质转换,用矿山碱性废水辅以石灰、氢氧化钠溶液喷淋,控制堆底部流出溶液的pH值大于10.5,得介质转换后的废弃铜矿生物堆浸尾渣;氰化喷淋浸出:将介质转换后的废弃铜矿生物堆浸尾渣进行四期氰化喷淋浸出,用氰化钠溶液喷淋,得贵液;氧化破氰回收铜:加入破氰剂进行破氰除铜,将破氰除铜渣浆用浓密沉降固液分离得滤液和产品铜精矿,将溢流和滤液混合后活性炭吸附,得吸附贫液和产品载金炭。它具有投资少、时间短、成本低、最终尾渣的金含量低于0.07g/t,铜总回收率高于35%、可形成工业化生产线,操作简单、适应性强、对环境友好等优点,适于有色金属冶金固体废渣综合回收应用。
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本发明提供了磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维的制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将四氧化三铁、六水合硝酸铈、十八水合硫酸铝、聚丙烯腈与有机溶剂混合,得到前驱体纺丝溶液;(2)利用静电纺丝设备,使所述前驱体纺丝溶液在100~150 kV/m下进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;(3)将所述前驱体纳米纤维进行干燥,并在400~600℃下煅烧,得到所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维。所述磁性铈铝复合氧化物多孔纳米纤维具有多孔纳米纤维结构,比表面积较大(39.50m2/g),易磁性分离,在广泛的pH范围内具有优异的除氟性能,吸附容量远高于传统的除氟剂,具有良好的循环使用性能,可广泛应用于工业含氟废水的治理。
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一种从锰矿渣中提取高纯度锰的方法,涉及对锰矿渣和含锰废水进行资源化利用的领域,包括以下步骤:步骤1、在锰矿渣中加入水,采用浸泡或淋洗的方式以将锰矿渣中的可溶性盐冲洗出来,然后过滤得到含锰的废液;步骤2、在所述含锰的废液中加入氧化剂并搅拌均匀;步骤3、在步骤2之后,加入沉淀剂调节溶液的pH为8.5~12进行反应,然后过滤收集沉淀,采用该方法回收的锰元素在所有元素中的含量可以达到45%~75%,纯度高而且步骤简单,反应时间短,成本低,具有很好的工业应用前景。
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本发明公开了一种三氯蔗糖水结晶母液的提纯处理方法,不仅降低了除杂溶剂在糖水层中的残留,而且通过分步萃取除去了三氯蔗糖水结晶母液中的低极性与高极性杂质,从而大大提高了除杂后得到的三氯蔗糖粗品纯度;同时,本发明提纯处理工艺过程,有效提高了三氯蔗糖的回收率、降低了损耗和废水排放,适合于工业化实际生产。
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本发明涉及材料制备方法,具体为二氧化锰纤维素纳米纤维杂化物制备方法,纤维素配制纤维素悬浮液,用超声细胞粉碎仪以1000w超声1h,制备成纤维素纳米纤维;将10mmol碱性高锰酸钾溶于100mL水,向其中加入300mL 1wt%的纤维素纳米纤维;室温搅拌8h,水洗除杂,浓缩成浆。该方法原料纤维素来源广泛,是绿色可持续资源,使用二氧化锰原位长在纳米纤维素纤维上,不用再添加还原剂,合成成本低,过程简单。通过调节pH可实现二氧化锰/纤维素纳米纤维杂化物对亚甲基蓝的吸附和氧化脱色的转换,制备得到的二氧化锰/纤维素纳米纤维杂化物对亚甲基蓝的脱色效率高,脱色剂使用量小。在工业废水处理,环境修复方面具有良好的应用前景。
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本发明提供一种复合式高效环保水处理药剂及其制备方法和应用,所述水处理药剂按照重量份数的原料组成如下:复方药剂A剂97‑99份,复方药剂B剂1‑3份;制备方法为首先制得A剂,再制得B剂,再将A剂与B剂混合均匀,经超声波处理后得到复合式高效水处理药剂。本发明水处理药剂可应用于工业、农业、生活等高难度废水处理,药剂原料廉价易购,生产方便,药剂使用方法方式多样,药剂应用环节不依赖污水处理复杂的设施与设备,与当前常规污水处理设施投资与药剂用量比较,可减少污水处理设备投资60%以上,减少污水处理药剂用量30‑50%,经济环保、简单高效。
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本发明公开了一种高效节能的钢渣粉制备方法,属炼钢废弃资源综合利用领域,解决现有技术中钢渣粉细度不够、成本较高、设备易磨损等技术问题。本发明一种高效节能的钢渣粉包括以下步骤:1、粗破碎;2、对辊挤压;3、第一次磁选除铁;4、细磨。其中细磨包括研磨、烘干、选粉、第二次磁选除铁等四个步骤,形成闭路循环。本发明加工出来的钢渣粉比表面积≥450 m2/kg,副产品铁精粉含铁量≥70%,能耗大幅低于同行业水平,工业化生产线废气达标排放,废水零排放,属于环保型生产线。
基于膨胀阻燃剂制备的氧化石墨烯复合物及其制备方法和在铜离子和汞离子吸附中的应用,基于膨胀阻燃剂制备氧化石墨烯复合物,由含锌离子液体插层氧化石墨烯制得,含锌离子液体由对羟基苯甲醚、丙烯酰胺、氯化锌按重量份0.05:1:1的比例混合制得,本发明制备由含锌离子液体插层氧化石墨烯制备的剥离型超薄氧化石墨烯复合物是黑色粉末固体,其大量的含氧官能团可以用来吸附处理工业废水中铜离子和汞离子。
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本发明涉及精细有机合成领域,尤其涉及一种2,2‑双(4‑氨基苯基)六氟丙烷的绿色制备方法,包括以下步骤:(a)在全氟化合物溶剂中,2,2‑双(4‑甲基苯基)六氟丙烷和氧气发生氧化反应,分离得到2,2‑双(4‑羧基苯基)六氟丙烷;(b)将步骤(a)得到的化合物与氨气在有机溶剂中回流反应,得到2,2‑双(4‑羧基苯基)六氟丙烷的铵盐;(c)将步骤(b)得到的化合物与有机溶剂混合加热,升温脱水,得到2,2‑双(4‑甲酰胺基苯基)六氟丙烷;(d)在氢氟醚溶剂中,将步骤(c)得到的化合物与次氯酸钠进行霍夫曼降解反应,纯化得到2,2‑双(4‑氨基苯基)六氟丙烷。本发明选用氧化剂经济绿色,氧化溶剂不燃不爆;霍夫曼反应选用氢氟醚溶剂减少产生高COD废水,有利于工业化生产。
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抗卵巢癌药物Rucaparib关键中间体的制备方法,涉及医药中间体的制备。化合物1以甲醇和环己烷为溶剂,以对甲苯磺酸为催化剂,反应后得化合物2;以醋酸和醋酸酐为溶剂,将化合物2与硝酸钾反应,得化合物3;化合物3以N,N‑二甲基甲酰胺二甲基缩醛为溶剂,三乙胺为催化剂,反应,得化合物4;化合物4以甲醇为溶剂,雷尼镍为催化剂,反应,得化合物5,即抗卵巢癌药物Rucaparib关键中间体:6‑氟‑1H‑吲唑‑4‑甲酸甲酯。避免硝硫混酸硝化反应和废水废气排放,安全环保。原料易得价格低,提高反应收率,便于工业化生产。
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