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本发明公开了一种页岩油生产过程中的水处理工艺,包括:隔油后的干馏废水,进入破乳气浮池进行除油去COD,使出水石油含量降至40~70mg/L以下,COD含量降至4000mg/L以下,之后出水自流进入缓冲水池暂存污水;污水通过缓冲水泵进入反硝化池同时进行除碳脱氮处理,并去除大部分总酚,然后自流进入脱碳/亚硝化池a,去除50%以上的COD与50%以上的NH4+‑N,再自流进入亚消化池,进一步进行亚硝化反应降低NH4+‑N,根据排放标准控制NH4+‑N、NO2‑‑N与NO3—N浓度与比例;处理后的废水如果满足排放标准,直接作为一级出水纳管。该工艺充分考虑了干馏污水的水质特点,并且精细化、经济化设计每个处理单元,因而使干馏污水中各项污染物得以最大限度的去除。
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本发明涉及一种利用反渗透浓盐水同时制备盐酸和氢氧化钠的方法,冶金反渗透浓盐水进入调节池,投加氢氧化钙溶液、PAM,后投加无水碳酸钠,上清液流入反硝化生物滤池,在反硝化生物滤池中加甲醇,反硝化生物滤池出水进入第一臭氧氧化塔;第一臭氧氧化塔出水进入砂滤池;随后废水进入超滤装置,超滤产水进入二段反渗透系统RO进行浓缩分离,二段反渗透系统RO产生的高盐水打入到螯合型离子交换树脂,出水进入第二臭氧氧化塔;纳滤装置将废水分成产水和浓水,浓水送高炉冲渣或焚烧炉,纳滤产水送双极膜电渗析装置。优点是:工艺过程能耗小,成本低,设备简单,易于操作,处理效果稳定。
1196
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一种报纸纸浆用固体吸附剂及其制备方法,涉及一种吸附剂对废报纸中的纤维素及半纤维素经过粉碎、浸泡、脱墨过程制备的报纸纸浆吸附剂;即以质量分数均为4%的氢氧化钠溶液和硅酸钠溶液为改性剂,在脱墨过程中加入双氧水和洗衣粉增加漂白效果,经过烘干,二次粉碎制成一种报纸纸浆固体吸附剂。包括以下过程:一次粉碎,二次碎浆、制成纸浆再冲洗、去除报纸纸浆中残留的氢氧化钠,再用滤筛过滤、干燥粉碎即得到固体吸附剂。本发明利用废报纸,处理废水,实现了废弃物资源化,以废治废,符合固体废物“Reduce(减量化)、Reuse(再利用)、Recycle(再循环)”的“3R”处置原则,对实现循环经济发展和保护环境有积极意义。
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一种在微反应器中用三氧化硫磺化制备萘系磺酸的方法,属于精细化工领域染料中间体的制备方法。该方法是在直径为10~500微米通道的微反应器中,以卤代烷、硝基甲烷为有机溶剂,以萘及其衍生物为原料,以液体三氧化硫的有机溶液为磺化剂,将有机溶剂、原料和磺化剂按摩尔比19~74∶1∶1~3配制成溶液,控制磺化反应温度为-17~90℃,磺化制备萘系磺酸。该方法采用了连续流动反应器,克服了常规反应器不能瞬间混合的问题,防止了局部过量导致的副反应,非常适合于强放热反应、快反应、易燃易爆反应。与传统间歇式反应釜制备工艺相比,不生成废水、废酸,工艺清洁环保,三氧化硫用量可接近理论量,反应速度快、磺化温度低,产品收率高、重现性好,劳动生产率高、设备费用低。
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本发明将垂直折流生化反应器根据处理污水种类不同和要求不同而组成厌氧-好氧串联工艺过程,用于处理高浓度有机废水,特别是含硫酸盐及其它硫化物的高浓度有机废水处理更具有优越性。厌氧段采用了生物气搅拌及循环脱硫化氢工艺,使生化处理效率大大提高并排除了硫化氢的生物抑制作用,好氧段保证了深度处理的水质要求,该工艺还可用于生物脱氮过程,其广泛的实用性和优异的工艺特性,可以满足各类污水厌氧处理需要。
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本发明提供一种提高类芽孢杆菌产糖量的选育方法及其应用,所述方法为:(1)将类芽孢杆菌出发菌株接种到普通液体培养基中活化;(2)稀释成一定浓度菌悬液;(3)制成菌膜后进行诱变;(4)涂布于普通固体培养基中培养;(5)初步筛选;(6)将初筛菌株接种于普通液体培养基中培养得到产糖量较高的菌株;(7)确定步骤(6)得到的为产糖量较高的类芽孢杆菌菌株;(8)确定产糖量较高菌株的产糖量遗传稳定性。所述选育方法应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。本发明方法利用等离子体诱变技术对高产微生物絮凝剂的类芽孢杆菌进行诱变育种,有效提高了类芽孢杆菌的絮凝效率和絮凝剂产量,应用于粉煤灰废水、水体中微藻的沉降处理。
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一种硫化异丁烯闭路制备产业化方法,所述方法是在闭路反应系统中进行的,其技术要点是:所述闭路反应系统包括原料补充单元、三相分离单元、废液净化单元、硫化氢回收系统,其中原料补充单元包括单氯化硫运输罐、单氯化硫储存罐、加合反应釜,所述单氯化硫运输罐与储存罐通过双管路相连通,所述单氯化硫储存罐与加合反应釜通过双管路相连通。将生产工艺中的反应设备、容器进行全封闭并将其排气分类集中,有序排入具有充分吸收能力的塔吸收系统;对其尾气严格管理;对废水进行处理达到回收Na2S,排出无色透明、无味的废水;将其吸收液达到终点后,得到相应的固体Na2S,进入生产循环系统,从而达到了资源的循环利用,降低了生产成本,提高经济效益。
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一种制备TiO2薄膜电极的简单方法,涉及一种制备电极的方法,为用于光电催化氧化有机物废水的TiO2薄膜电极的方法。该方法使用将钛酸四丁酯(TBT)溶于聚苯乙烯(PS)的有机溶剂(如二甲苯)溶液中,采用浸渍提拉法在导电玻璃上涂覆TBT/PS无机/有机前体膜,100℃气相水热处理前体膜,之后450℃焙烧前体膜,制得TiO2薄膜。控制铸膜溶液的浓度以及TBT/PS质量比,每次可以涂覆较薄的TiO2涂层,使TiO2与基体结合牢固,多次涂覆后可以得到一定厚度的TiO2薄膜电极,该薄膜电极具有良好的光电催化氧化有机物的效果。制备过程简单,重复性好。
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一种钛基锡锑铂氧化物电极材料及其制备方法,包括钛基体预处理、镀锡、涂覆活性层及烧结,所述活性层为锑铂涂液,所述锑铂涂液的组成为SbCl3∶H2PtCl6·6H2O∶36wt.%HCl∶正丁醇=0.1g∶(0.01-0.03g)∶1ml∶5ml。本发明提供的钛基锡锑铂氧化物电极具有高析氧电位,适用于难降解有机废水的处理;同时该电极可以较好地催化由硫酸根(SO42-)生成过硫酸根(S2O82-)的反应,在耗电量、电解质相同的情况下,S2O82-的产量高于钛基锡锑(Ti/Sn-Sb)氧化物电极30-35%。
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一种金属负载型复合光催化剂及制备方法和应用,其中光催化剂是由氧化钛(P25)和一种杂多酸的复合载体共同负载的贵金属组成。该光催化剂的制备方法主要是:将贵金属的盐酸盐溶解后加入聚乙烯醇及硼氢化钠,激烈搅拌,得到贵金属的负载前体溶液,再将氧化钛(P25)和一种杂多酸组成的复合载体加入到贵金属的负载前体溶液中,于80℃烘干得到催化剂。本发明的光催化剂用于清除废水中有机污染物,反应后催化剂可以回收。本发明的光催化剂为具有较高活性的氧化反应催化剂,具有高的稳定性。反应条件温和,反应效率很高。该催化剂用空气作为氧化剂,对废水中有机污染物的消除反应表现出很高活性,降解率可达90%以上。
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本发明涉及一种新型铁矿球团粘结剂的生产方法,其特征在于: 以氯醇法环氧丙烷皂化排放渣为主要原料,经筛分、搅拌、干燥,至 水分8%-25%,输入主辅料预混反应器;经过干燥处理后的氯醇法环 氧丙烷皂化排放渣与碱性增氧剂氧化钙CaO 15%-35%和氧化镁MgO 4%-5%、增强剂硼砂Na2B4O5(OH)4·8H2O 0.7-1.2%、稳定剂活性氧化 钼MO 0.3-0.7%充分混合搅拌,去除皂化排放渣中的有害游离物质, 细磨制成粒度分布为80-300目的粉体新型铁矿球团粘结剂。本发明 生产成本低,化工固体排放物得到再生资源化利用,整个工艺过程中 没有二次废水、废渣产生,是新一代铁矿球团粘结剂的环境友好生产 技术。
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染料脱色处理工艺,采用蓝细菌微囊藻(Microcystis)和白腐真菌(Ti?nctopotiasp)混合处理染料废水,蓝细菌微囊藻和白腐真菌的投入比为1 : 2,培养基为蛋白3g,牛肉膏3g,琼脂50g、蔗糖15g和水1000mL,培养方法为分别从-80℃甘油管中挑取培养物在通用活化固体培养基上进行划线活化,将活化后的单菌落接种于相应的液体培养基中,然后经过分别扩大培养直至菌浓达到最少109cfu/ml。本发明混合体系对染料废水表现出很好的脱色降解效果,经过接种前的调整pH的预处理,接混合比例为1∶2同时接种的情况下,该混合培养体系对染料脱色率和降解率就可以达到90.36%和86.70%。
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本发明利用普通生物滴滤塔通过改变给水方式和工艺操作参数,完成生物吸附-生物再生过程来脱除废水中的可生物降解污染物。其重要特点为可用于高盐度废水的生化处理过程,使盐度对生物的抑制作用大为降低,同时对污染物成分单一的污水处理较为实用,在吸附过程中将污染物吸附分离,在再生过程中将其降解,该工艺还可用于有机废气的处理,将生物吸附与生物降解同步完成。
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一种提高五氧化二钒汽提脱氨塔运行周期的工艺及其系统,将酸性铵盐沉钒废水送入一级除硅罐中,加入除硅剂石灰粉,进行一次除硅,通过压滤机固液分离,送入二级除硅罐中,加入除硅剂氯化钙,进行二次除硅,通过微孔精密过滤器固液分离,送入一级除铬钙罐中,加入浓硫酸,调pH值,加入还原剂焦亚硫酸钠反应后,加入除铬钙剂纯碱和氢氧化钠,一次除钙后,通过压滤机固液分离,送入二级除钙罐中,加入除钙剂磷酸钠二级除钙,微孔精密过滤器固液分离。优点是:通过有选择性去除硅、钙等有害离子,使汽提脱氨塔系统运行周期提高4倍,达到150天以上,减少汽检修清理费用和停产损失,实现五氧化二钒连续生产运行目标,确保沉钒废水脱氨达标排放。
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本发明公开了一种电芬顿复合电极,所述电芬顿复合电极包括泡沫镍支撑骨架以及电极本体,所述电极本体由包括催化剂、导电剂以及粘结剂的原料制备而成;所述催化剂通过将亚铁离子负载在催化剂载体上制得。上述电芬顿复合电极,通过将芬顿试剂亚铁离子负载在催化剂载体上,制备而成的电芬顿复合电极作为阴极用于电芬顿法处理污水时,无需外部投加芬顿试剂,提高了芬顿试剂的利用率,避免游离的亚铁离子生成沉淀形成铁泥造成的二次污染;使用本发明电芬顿复合电极对废水进行处理时,能有效降低废水的CODcr、氨氮等指标,有效去除污水的色度,显著提高污水的可生化性。
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本发明公开了一种燃煤耦合污泥供热系统及方法包括污泥泵、离心式脱水机、污泥干化机、旋风分离器、冷凝器、水床脱硫系统、干污泥仓、给料机、蒸汽锅炉、蒸汽轮机和热泵系统。本发明减量化,经处置后,污泥残留物仅为极少量的灰;无害化,污泥的处置产物有干污泥、废水和废气,干污泥作为燃料经焚烧形成无毒无害的灰,废水进入水床脱硫系统循环利用,废气经焚烧后形成无毒无害的气体;资源化,污泥经干化焚烧处置,节约了土地资源,减少环境污染,干污泥作为燃料可节约燃煤消耗,并可获得处置补贴,考虑蒸汽成本及电耗,处置每吨污泥可获得50~120元的利润,经济社会效益可观。
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一种降解抗生素盐酸环丙沙星的方法,涉及一种降解抗生素的方法,本发明使用水热合成法制备出钨酸盐半导体材料CaWO4,并与超声技术相配合,用以催化超声降解盐酸环丙沙星模拟的制药废水。超声降解是20世纪90年代初新发展起来的一种高效降解有机污染物的处理方法,其原理是利用超声在溶液介质中产生的空化效应,使有机物降解并达到矿化。因此超声波的空化效应以及由此引发的物理和化学变化才是有机物超声降解的根本原因。本发明把两者结合起来降解盐酸环丙沙星,研究证明该技术的可行性,通过实验证明,该技术在超声降解抗生素废水方面有着很好的效果。
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本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。
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本发明涉及一种新型复合声催化剂及其制备方法和应用。本发明利用水热法合成两种纳米级半导体催化剂NiGa2O4和Bi2O3,然后在其中一种表面镀金,之后将两种半导体催化剂复合,中间通过夹贵金属金形成导电通道,合成一种新型高效纳米级复合声催化剂。本发明制备的新型复合声催化剂Au/NiGa2O4‑Au‑Bi2O3提高了声催化活性,并且拥有很高的有机污染物的降解能力。本发明的新型高效声催化剂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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本发明涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备方法及应用,具体涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金在处理含Cr(VI)废水中的应用。纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备步骤包括:Fe基非晶合金的预制备及酸处理过程。其中,Fe基非晶合金中Fe元素的原子百分比在65~85%,其他合金元素选自Si、B、P、C、Mo、Nb、Cu、Ni、Co中一种或几种。将Fe基非晶合金经过酸处理后,获得的纳米多孔包覆的Fe基非晶合金对废水中的Cr(VI)有良好的吸附作用,Cr(VI)的去除率达95%以上,在重金属治理领域具备非常好的应用前景。
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本发明属于环境治理、资源回收技术领域,提供一种生物质基双水相构建与盐类溶液中有害物质净化方法。以高盐水中有害物质为研究对象,针对传统双水相中萃取剂昂贵、毒性大等问题,利用丰富的生物质资源提供了一种利用生物凝胶作为萃取剂,与含盐废水构建新的双水相,用以萃取盐水中有害物质的方法,同时可以回收盐。净化方法可以采用快速混合的方法,即将含盐废水的盐浓度控制在一定浓度下,以一定量的高聚物与盐水混合,静止后会形成两相体系;分离出上相是以生物胶体为萃取剂,萃取高盐水中有害物质如重金属离子、环境激素等,而下相主要是净化后的盐溶液,分离后实现了重金属离子的提纯、环境激素的富集回收与废弃资源的综合利用。
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本发明涉及大麻纤维短流程环保脱胶漂白方法,其特征在于,采用深度氧化原理,利用纳米陶土制剂、双氧水等材料,对大麻韧皮同浴脱胶、漂白,该方法的步骤为:1)用回用洗水对大麻韧皮进行除杂水洗1~3次;2)再用回用洗水对大麻韧皮进行升温水洗1~3次;3)用纳米陶土制剂3~4g/l、烧碱3~4g/l、纯碱1~2g/l、双氧水5~10g/l对大麻韧皮同浴脱胶漂白;5)同浴脱胶漂白后水洗。6)经抖麻、养生、烘干后即可加工成麻棉混纺纱。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)采用深度氧化的方法,省略了拷麻、打麻等工序,缩短了生产流程,大幅减少了用水量;2)白度高、柔软度好;3)工艺废水COD值低。
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本发明提供一种生活垃圾渗滤液处理方法,包括以下步骤:渗滤液进入调节池进行稀释;稀释后的废水经膜生物反应器工艺进行处理,同时去除细菌、病毒、氨氮、重金属和难降解有机物;经上述步骤处理后的废水经反渗透工艺深度处理,进一步去除重金属和小分子有机物;处理后的排水进行监测,合格排放;不合格则回流至调节池继续处理。
本发明提供了一种溶解性黑炭‑铁氧化物共沉淀类芬顿催化剂的制备及其催化降解诺氟沙星应用。该合成方法为:黑炭的制备;溶解性黑炭的提取;溶解性黑炭‑铁氧化物的共沉淀制备:以2‑(N‑吗啉)乙磺酸作为缓冲液,按照最终碳铁摩尔比0.2‑3加入溶解性黑炭。调节pH至6,放入摇床内,直至体系中Fe2+完全氧化为Fe3+,离心收集固相产物,洗涤后冷冻干燥即为具有不同碳铁比组成的溶解性黑炭铁氧化物共沉淀材料。本发明制备的溶解性黑炭‑铁氧化物共沉淀类芬顿催化剂应用于处理含诺氟沙星废水,反应速率快、降解效率高且可重复利用性强。同时材料来源广泛、材料制备过程简单,利于在实际废水处理过程中推广应用。
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本发明涉及一种粉煤灰基X沸石‑TiO2复合光催化剂的制备方法,其包括:S1、将粉煤灰进行粉碎研磨,过筛200目;S2、将步骤S1过筛后的粉煤灰用酸处理后,过滤、洗涤、干燥;S3、将步骤S2中干燥后的粉煤灰加入NaOH均匀,进行煅烧,冷却,研磨,得到碱熔融后灰;S4、在所述碱熔融后灰中加入水和TiO2,混合,进行搅拌老化;S5、将老化后溶液进行晶化,之后过滤、洗涤、干燥获得粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂。本发明提供的粉煤灰基沸石‑TiO2复合光催化剂可有效催化降解亚甲基蓝,去除率可达98%以上,能有效用于印染废水的净化处理。
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具有新代谢特性的微白黄链霉菌及其在生物降解中的应用属于生物工程技术领域。本发明分离筛选出一株具有新代谢特性的微白黄链霉菌。本发明的优点是微白黄链霉菌通过部分还原途径降解硝基苯,并矿化降解过程中的副产物吡啶甲酸,从而实现硝基苯的彻底降解,解决了硝基苯部分还原降解中的瓶颈;微白黄链霉菌能够在高盐度以及多种有机物质共存的条件下有效降解硝基苯;微白黄链霉菌能够以吡啶甲酸为唯一碳、氮、能源进行生长,吡啶甲酸最终被矿化为无害的二氧化碳和水;微白黄链霉菌能够作为生物强化制剂应用于盐度高、成分复杂的硝基苯废水和吡啶甲酸废水的生物治理中。
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一种碳纳米管一体化电芬顿膜的制备方法及其应用,涉及一种废水处理功能材料制备方法及其应用,本发明将商品化碳纳米管(CNT)酸化后,用FeCl2溶液处理,制备得到铁修饰碳纳米管(CNT‑COOFe2+),再依次采用抽滤和高压固定方式将其负载于陶瓷膜基底形成CNT‑COOFe2+/陶瓷膜中间体,最后将多级孔碳(HPC)抽滤并高压固定在中间体表面,制备得到HPC/CNT‑COOFe2+/陶瓷膜一体化电芬顿膜。HPC作为电催化还原O2产生H2O2的功能层,CNT‑COOFe2+作为催化H2O2分解的催化层,具有较高的机械强度及化学稳定性和热稳定性无机陶瓷膜作为载体,使污染物的去除效率进一步得到提高,对污染实现高效、快速、稳定的去除。
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本发明涉及聚铁在苯酚污水处理中的应用,具体为在苯酚废水中投加一定量聚铁,利用生成的聚铁絮体对苯酚的吸附作用,使苯酚部分沉降,从而降低水中苯酚浓度。该方法仅需投加5‑1000 ppm聚铁,即可脱除水中20‑40%苯酚,作为苯酚废水的一种初步处理方法,具有投资小、成本低、操作简便、性价比高的优点。
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本发明公开了一种水中提取非矿纳米碳酸钙工艺,包括:高硬含盐废水经预处理、过滤、冷却后进入I级沉钙罐中,I级沉钙罐中的液体进行体外循环;在I级沉钙过程中,离心泵a的入口加入Na2CO3,生成的物料经过离心泵a叶轮打散后再经过安装在泵出口的喷射器a进行二次混合和打散,反应形成纳米碳酸钙沉淀;在II级沉钙过程中,离心泵b的入口加入Na2CO3,生成的物料经过离心泵b叶轮打散后再经过安装在泵出口的喷射器b进行二次混合和打散,反应形成纳米碳酸钙沉淀;该工艺单元化,产品纯度高,以高盐高硬废水为原料,不消耗矿石资源,一方面降低水处理运行成本,另一方面节约矿石开采资源,有效降低了纳米碳酸钙的成本,弥补纳米碳酸钙的市场需求。
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本发明涉及一种新型Keggin型多金属氧酸盐化合物,其化合物的分子式为:K6TiW11O39SnⅡ·7H2O,具有Keggin结构。本发明制备得到的多金属氧酸盐化合物,其制备方法简单,原料易得;多金属氧酸盐化合物作为光催化剂,可在可见光条件下对活性红24或活性红24类似结构的有机染料废水具有较好的脱色降解能力;在降解有机染料废水方面将有着广泛的应用前景。
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