1198
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本发明涉及一种光热膜蒸馏用三层膜的制备方法,属于膜蒸馏技术领域。所述三层膜是由聚四氟乙烯纳米纤维膜作为疏水基层,聚偏氟乙烯纳米纤维膜作为中间粘结层,炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜作为亲水光热层,所述亲水光热层利用中间粘结层负载于疏水基层。其特征包括:(1)静电溶吹聚四氟乙烯纳米纤维膜的制备;(2)静电纺聚偏氟乙烯纳米纤维膜的制备;(3)静电纺炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜的制备;(4)三层膜的复合四个步骤。采用本发明制备的光热膜蒸馏用三层膜具有优异的光热转化性能、较高的水通量、抗盐性和防污性能,在处理高盐废水方面具有广阔的应用前景。
829
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本发明公开了一种双重响应性中空纤维复合膜的制备方法,包括以下步骤:1)将高分子中空纤维多孔基膜浸入含羧酸基团的脂肪族胺水溶液中充分浸泡,后拿出,去除表面残余水分得到膜I;高分子中空纤维多孔基膜的成膜聚合物为聚间苯二甲酰间苯二胺、聚醚砜或聚偏氟乙烯;含羧酸基团的脂肪族胺水溶液中的溶质为L‑赖氨酸、D‑赖氨酸、L‑精氨酸和D‑精氨酸中的任意一种或混合物;2)将膜I浸入酰氯单体正己烷溶液中进行反应,然后取出,清洗后得到双重响应性中空纤维复合膜。该方法制得的产品对离子强度、pH值均会产生响应,且使用温度满足染料废水处理的要求。
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本发明属于废水处理领域,涉及一种自清洁浸没式管式膜生物反应装置,包括壳体(1)、位于壳体(1)底部的倒锥形载体收集器(8),在载体收集器(8)的下方顶部和侧面分别开设有进水口(2)和排泥口(3),在进水口(2)的上方设置有气体分散器(4),管式膜组件(6)通过支架(5)固定在气体分散器(4)上方,在管式膜组件(6)和气体分散器(4)之间固定有导流罩(7),在壳体(1)的内部加载有颗粒载体(9)。本发明的优点是:通过颗粒载体对膜壁的磨擦,减缓过滤过程所形成的膜面滤饼层污染,降低跨膜压差,减少反洗频率;具有处理效率高的优点;存在同步硝化反硝化过程,总氮去除率高。
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本发明公开了一种无溶剂法制备烷基烯酮二聚体的方法,该方法以叔胺和脂肪酰氯为原料,称取相对过量的叔胺,加热到30~90℃;控制加料速度,搅拌作用下将脂肪酰氯慢慢加入,加料完毕,在30~90℃下继续反应1~8h;反应结束后立即进行热过滤,将反应生成的叔胺盐酸盐滤出,将所得滤液冷却至低温,烷基烯酮二聚体凝出,二次过滤得到烷基烯酮二聚体;向所得二次滤液补充反应当量的叔胺,循环重复上述步骤。该方法解决了采用甲苯为溶剂所引起的环境危害,操作过程条件温和,反应可在较低粘度下进行,避免了采用蒸馏法产生的高能耗及酸萃取法产生的酸性废水及因AKD水解造成的副反应,所得到的AKD纯度高,适于大范围推广。
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本发明涉及了一种智能休闲浴室,该设计包括:水温智能调节模块、烘干模块、桑拿模拟模块、废水收集模块、手机控制模块和语音控制模块。智能休闲浴室能自动调节水温、烘干人体多余的水分、控制浴室的温度及实现水资源的收集和二次使用,智能休闲浴室还提供手机远程控制和语音控制功能,使得人们能手机控制水温、桑拿模拟、音乐欣赏和收听广播。本发明以多种方式实现对水资源的充分利用,符合节约资源及可持续发展的理念,还拥有其他娱乐休闲功能使人们的生活更方便舒适,符合现代化及人性化的发展趋势。
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本发明涉及一种处理城市污水絮凝剂的制备方法及应用;将模数2.8~3.5的水玻璃,用水稀释调整含量至二氧化硅含量2~10wt%,将溶液通过填装阳离子交换树脂的交换柱,得到氧化钠含量小于1%,pH小于<4的硅酸胶稀液。在雷诺数大于6000的高转速搅拌情况下,将上述溶液加入与硅酸根摩尔比5~30倍的金属铝盐。将搅拌所得混合物用5~10wt%浓度的铝酸钠溶液调节pH至5~6,即可使用。或者将其进行喷雾干燥,所得固体也具有同样效果。本方法采用具有各种官能团的集合体,对多种污染物絮凝聚集,适宜多种废水水质的处理,其处理污染物范围广,效果好,生产原料来源广,成本低,性能稳定,不产生任何环境污染。
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本发明的目的是提供一种用于餐厨垃圾或渗透液油脂降解菌株:地衣芽孢杆菌SX‑1,优选为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心的保藏号为CGMCC No.22532。该菌株具有耐盐、宽pH耐受的生长特性,及其在摇瓶中小试的应用和高浓度油脂含量下均具有较高的油脂降解率。本发明不但对微生物高效处理高盐餐厨垃圾或渗透液、废水油脂的开发和应用具有重要的意义。
896
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本发明公开了一种利用生物酶对含纤维素纤维纺织物进行连续快速退浆煮练的方法,以解决现有退浆煮炼技术在加工过程中流程多,耗时长,温度高,纤维损伤大的问题。具体表现在,本发明比常规碱处理方法的处理温度低,加工流程短、效率高,本发明与常规酶处理方法的不同在于退浆和煮练一浴完成,同时采用连续加工的方式更加快速和高效,在短时间处理后,退浆率、毛效等指标就可以达到常规处理的水平。本发明的利用生物酶对含纤维素纤维纺织物进行连续快速退浆煮炼方法中,废水中的pH值、色度、悬浮物等参数远低于传统工艺,大大减轻了污水的处理负担。且该一浴法退浆精炼保持了碱处理后纺织物的各项特性。
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本发明属于资源利用领域,涉及具有吸附作用的粘土/碳气凝胶的制备,尤其涉及一种利用废旧纺织品制备具有吸附作用的粘土/碳气凝胶的方法。所述制备方法为:首先将棉、麻、丝、毛等天然纤维的废旧纺织品进行洗涤、剪碎处理,将碎片加入到水中进行机械均质化处理;随后加入粘土粒子和交联剂搅拌均匀,用液氮冷冻后形成冷冻凝胶;经过冷冻干燥后得到气凝胶;最后将所述气凝胶经预氧化、碳化处理,得到具有吸附作用的气凝胶。本发明制得的粘土/碳气凝胶一方面可以在一定程度上实现废旧纺织品的高值化利用;另一方面交联型碳气凝胶有一定的机械强度,使用过程中不易破碎,作为一种新的吸附材料,在吸附废水中的有害有机物和重金属从而净化水质方面有广泛的应用前景。
1074
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本发明公开了一种含黑磷/氧化石墨烯的海藻酸钙水凝胶过滤膜及其制备方法。首先将黑磷与氧化石墨烯一起分散到水中,然后加入硝酸银,使银离子吸附到黑磷的表面,钝化黑磷中磷原子的孤对电子,进而提高黑磷的稳定性。接下来加入海藻酸钠充分溶解,得到铸膜液,将该铸膜液刮成膜并浸泡于可溶性钙盐水溶液中充分交联,得到含黑磷/氧化石墨烯的海藻酸钙水凝胶过滤膜。钙离子可同时交联氧化石墨烯上的羧基和海藻酸盐上的羧基,生成有机无机杂化材料,从而提高了海藻酸钙水凝胶的强度,降低了其溶胀性能。黑磷、氧化石墨烯和银离子都能赋予海藻酸钙水凝胶抗菌性能,该膜在染料脱盐、乳化油分离、印染废水脱色中具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种棉纤维或其纺织品生态前处理的工艺方法,包括步骤:S10制备活性水;S20对棉纤维或由棉纤维制成的纺织品进行前处理;其中,步骤S10具体包括:S11.配置无机盐溶液;S12.利用磁极组件向无机盐溶液施加定向磁场;利用电极组件对无机盐溶液进行电离处理,进而获得氧化性活性水;本发明提供了一种不同于传统理论及实践的、全新的棉纤维或织物前处理工艺,该工艺免用有机化学品,少用无机化学品、节能、节水、减废水排放、提高了产能,节约了成本,实现了棉材料织物生态前处理。
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本发明公开了一种二硫化钼纳米点杂化纳滤膜的制备方法,包括:用聚丙烯腈超滤膜获得水解聚丙烯腈超滤膜;在哌嗪水溶液中分散含有氨基的MoS2纳米点制得水相,将均苯三甲酰氯溶于正己烷中制得有机相;并将水解聚丙烯腈超滤膜在水相中浸泡,取出用无尘吸水纸去除膜表面水珠,然后在有机相中浸泡,取出用正己烷洗涤,最后热固化、压滤后得到MoS2纳米点杂化的纳滤膜。本发明制备方法操作简便,便于实施,分离层由于MoS2纳米点的杂化,形成了快速水传输通道,具有较好的水通量,同时保持了对二价盐的截留率、降低了对一价盐的截留率。将本发明制备得到的杂化纳滤膜用作含盐废水资源化处理的应用,具有较高的水通量和盐资源化利用效率。
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本发明公开了一株适用于高氨氮垃圾渗滤液处理菌及其应用。涉及一株具有降低垃圾渗滤液COD能力的轮状镰刀菌,及应用此菌去除垃圾渗滤液中COD的方法。菌株接种至改良马丁氏培养基中,30℃振荡培养2天,以2%的接种量接种于垃圾渗滤液废水中进行处理,结果显示COD去除效果明显。该菌在垃圾渗滤液污水处理工程中具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种可见光响应且催化活性高的Ag/AgCl/TiO2纳米管催化剂的制备方法。具体为以水热法制备的TiO2纳米管为载体,之后以AgNO3和HCl为先驱体,通过离子交换将AgCl负载到TiO2纳米管上,形成复合型半导体光催化剂AgCl/TiO2纳米管。最后在紫外汞灯的照射下进行光致还原,将AgCl中的银离子部分还原成单质银,得到最终产物Ag/AgCl/TiO2纳米管。本方法工艺简单,容易操作。光催化性能研究表明,本方法制备的Ag/AgCl/TiO2纳米管催化剂在紫外光照和可见光照下都具有优异的光催化降解有机废水性能。
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本发明公开了残余碱金属后处理装置及后处理方法,所述后处理装置包括罐体罐体内部形成处理腔,处理腔内固定有坡面支撑板;真空保持系统包括一端与处理腔相连通的抽真空管道以及连接于抽真空管道另一端的真空发生器;液体喷淋系统包括固定于罐体上的喷淋管、装配于喷淋管上的喷淋管截止阀以及安装于喷淋管端部雾化喷头;尾气处理系统包括与处理腔相连通的尾气处理管道以及装配于尾气处理管道上的尾气管截止阀,其中尾气处理管道的排出口形成尾气燃炎部;废水处理系统包括与处理腔相连通的废液处理管道和装配于废液处理管道上的废液截止阀;罐体上还固定有与处理腔相连通的抽充气接口。
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本发明公开了一种高离子选择性中空纤维纳滤膜的制造方法,该方法包括以下步骤:首先聚砜中空纤维超滤膜在低温空气等离子体中进行刻蚀反应,提高基膜表面的亲水性,然后浸泡在2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸单体溶液中一定时间,取出干燥后置于低温空气等离子体中进行辐照接枝反应,超声波清洗后即得中空纤维纳滤膜。本发明的优点在于:利用低温空气等离子体刻蚀,实现了难接枝单体2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸在疏水聚砜膜表面的接枝;所制备的纳滤膜具有高的离子选择性,且所需操作压力低,减少耗能,可应用在水的软化、饮用水净化、染料废水处理、药物提纯等领域。
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本发明公开了一种提高织物毛效的生物复合物及其应用。本发明的生物复合物包含自行筛选得到的枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)SH10、枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis)SH12。这些芽胞杆菌发酵液单独或一起与淀粉酶、果胶酶、脂肪酶、表面活性剂混合形成的生物复合物,对纺织物进行退浆精炼后的退浆率可达>98%,不同的织物毛效提高约1~7cm,能减少染色助剂的用量,提高后续染色工艺上色效果。同时替代传统工艺中的烧碱,节约大量能耗、水耗及废水处理费用等。应用本发明的生物复合物在纺织工艺染前处理中,对退浆、除腊、去除棉籽壳等纺织工艺处理难题有比较全面的处理优势,同时替代烧碱,环境友好。
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本发明涉及一种铁铜双金属负载介孔硅非均相芬顿催化材料的制备方法。取镁粉与SBA‑15材料混合,经过升温500~550℃焙烧,然后冷却,酸洗,最后水洗,干燥,得到介孔硅材料;根据所制备的介孔硅负载铁铜复合金属氧化物材料的负载率,称取相应质量的铁盐、铜盐和介孔硅,将三者溶于乙醇水溶液,搅拌至溶液挥干,取出材料,40~80℃干燥,升温200~250℃管式炉中氩气保护下焙烧2~3h,即制得所需负载率的介孔硅负载铁铜复合金属氧化物催化剂材料。本发明中的介孔硅具有孔径分布广,比表面积大,金属分布比较均匀的特点。且在非均相芬顿催化反应降解染料废水中表现出高效的催化效果,重复使用效果好。
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本发明涉及一种复合光催化剂TiO2@Zn‑Im(SOD)的制备及其改性。所述TiO2@Zn‑Im(SOD)光催化剂制备包括如下步骤:将咪唑或其衍生物溶解在有机溶剂中得到溶液A;将锌盐溶解在有机溶剂中得到溶液B;将A、B液迅速混合并充分搅拌反应,而后加入钛酸酯继续搅拌反应得到悬浊液C,然后将悬浊液C离心洗涤并室温下自然干燥即可得复合材料TiO2@Zn‑Im(SOD)。进一步地对所得复合材料进行高温活化改性,即可得到白色粉末状TiO2@Zn‑Im(SOD)改性复合材料。此方法操作简单,成本低廉,所得复合材料颗粒均匀、稳定性好,对有机物去除能力强,极大程度的提高了复合光催化剂对废水中有机物的去除和降解效率,具有良好的应用价值和前景。
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本发明提供了一种离子解吸装置及其操作方法,至少包括离子解吸系统、液固分离系统、树脂输送系统和液体输送系统;离子解吸系统主要包括内环液体分布器、外环液体分布器、导流筒和外筒体。第一路液体解吸剂经内环液体分布器进入导流筒,与导流筒内待解吸树脂以鼓泡床和湍动床状态接触;第二路液体解吸剂经外环液体分布器进入外筒体和导流筒间的环隙内,与待解吸树脂以移动床状态接触,待解吸树脂在环隙与导流筒间环流流动。通过设置第一路液体解吸剂为新鲜的原料液体解吸剂或已排入解吸液储槽内的解吸液,可分别实现高解吸率和高排放液浓度的目标。本发明设备简单高效,操作连续,调控灵活,广泛适用于金属元素分离与回收、含盐废水处理领域。
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本发明涉及生物材料应用领域,公开了可降解复合材料在吸油中的应用,所述可降解复合材料包括真菌菌丝形成的三维立体网状结构和被所述三维立体网状结构固定的至少一个木质纤维素碎屑。所述可降解复合材料具有较好的吸油性能,在石油泄漏、水上油污清除、含油废水的处理等方面有着良好的应用潜力。另一个角度而言,本发明可以解决秸秆、木屑等农业剩余物和林业剩余物处理的难题,增加这些剩余物的附加值,减少环境污染,有助于经济、生态环境和社会的协调发展。
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二氧化硅固载杂多酸催化植物油制备油酸甲酯的方法,属于精细化工合成技术领域。本发明采用二氧化硅为固相载体,负载磷钨催化植物油与甲醇反应,以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、棉籽油等植物油为原料,通过与甲醇反应制备油酸甲酯,与传统使用强酸、强碱等催化剂相比,反应可在常压下进行,不需要耐酸碱设备,反应条件温和,无废水、废液、废气等三废污染排放,且二氧化硅固载杂多酸催化剂经回收后可再利用,符合节能环保的要求。
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本发明公开了一种一体式光电催化-膜分离流化床反应装置,包括壳体、紫外光源、电极板、膜组件和曝气装置,所述壳体底部设有进水口、排水口,所述曝气装置、紫外光源、电极板和膜组件分别设置于所述壳体内部,所述膜组件与壳体相连接;所述紫外光源、电极板分别和膜组件之间的距离大于等于紫外光的穿透距离和电极板的反应距离。该一体式光电催化-膜分离流化床反应装置具有多功能即光催化功能、电催化功能和膜分离功能、传质性能良好、催化剂利用效率高且可循环回收利用、废水处理效率高、结构简单、节省能耗的优点。
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本发明公开了一种可处理多种放射性核素的组合式吸附滤芯的制备方法,包括以下步骤:(ⅰ)材料的混合;(ⅱ)混合物的研磨;(ⅲ)对混合物粉末进行纳米铁改性;(ⅳ)干燥处理;(ⅴ)粘接剂的添加;(ⅵ)挤压成型;(ⅶ)自然降温。本发明提供了提供一种对放射性废水中的铀、锶、铯、钴、碘等多种核素具有高效吸附性能的组合式吸附滤芯的制备方法,克服目前固定床和移动床离子交换法的缺点,该吸附滤芯采用目数高于200目的微孔材料,经过高密度挤压工艺成型,比表面积大,吸附效率和吸附容量高,同时能保证较高的通量。
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本发明公开了一种包埋微生物的载体材料及其制备方法,涉及微生物、废水处理和高分子材料领域,特别涉及一种包埋微生物的载体材料及其制备方法。可由下述方法制得:以低分子量聚丙烯酰胺为原料,通过甲醛对其改性,得N-羟基化丙烯酰胺;然后再与丙烯酰胺反应,得到侧链带丙烯酰胺的改性聚丙烯酰胺;将壳聚糖与改性聚丙烯酰胺共混,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,通过自由基聚合,制备壳聚糖/改性聚丙烯酰胺复合凝胶球,应用于包埋微生物。
本发明提出一种负载孤立铁物种/聚合物多孔Fenton催化膜、其制备方法及其应用,属于催化膜降解处理废水中有机污染物技术领域,不仅能够解决膜法处理污水过程中的膜污染问题,而且能防止粉末催化剂聚集沉淀使其催化效率降低,及其回收工艺复杂、回收效率低等技术问题。该负载孤立铁物种/聚合物多孔催化膜可用于水中有机污染物的连续循环催化氧化降解并表现出了优异的催化性能。同时,避免了粉末催化剂的分散和反应过程中原位分离过程,易操作,且实现了污水处理过程中膜的自清洁目标,为膜技术应用于污水的降解处理提供了有效的方法。
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本发明公开了一种铜离子掺杂海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜的制备方法。将海藻酸钠和高分子增强剂一起溶解于水中,静置脱泡得到铸膜液,将该铸膜液刮成膜并浸泡于戊二醛水溶液中,戊二醛同时交联高分子增强剂上的羟基和海藻酸盐上的羟基,起到增强海藻酸盐水凝胶的作用。用水充分洗涤去除残余的戊二醛,将戊二醛交联后的海藻酸盐水凝胶膜浸泡到过量的可溶性钙盐水溶液中交联,得到一种含高分子增强剂的海藻酸钙水凝胶过滤膜。为使膜具有抗菌功能,将膜浸泡在可溶性铜盐水溶液中交联,得到铜离子掺杂海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜,该膜机械强度大、溶胀率低,可应用在染料脱盐、乳化油过滤、废水处理等领域。
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本发明提供了一种氧化石墨烯改性复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明通过采用真空抽滤和压力喷涂相结合的方式,利用分子间的范德华力将插层纳米粒子的氧化石墨烯纳米片层层堆叠在纳滤膜基膜上,再经过干燥处理后得到所述氧化石墨烯改性复合纳滤膜。所述氧化石墨烯改性复合纳滤膜具有较好的稳定性和均匀性,良好的亲水性、水通量、盐截留率以及重金属截留率,可以更好的应用于重金属废水的处理。
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本发明涉及一种检测和萃取金属离子的聚酰胺,属于高分子双亲自组装及含金属离子废水处理领域。发明采用酰氯衍生的杯芳烃有机溶液与哌嗪水溶液通过界面聚合制备聚酰胺,该聚酰胺溶解于有机溶剂中,可以从与其不互溶的水溶液中提取金属离子,并在相界面之间形泡沫状或纳米纤维毡或界面膜超分子自组装网络结构,该结构具有一定强度,可以从液体体系中简便移除。移除的物质投入稀盐酸和与不互溶有机溶剂组成的分层混合液中,分解,金属离子溶于稀盐酸中,聚酰胺融入有机溶剂层中,实现聚酰胺的回收。此法可检测出溶于水中的ppm级含量的金属离子,并实现其萃取和移除,是高效可反复使用的检测萃取材料。 1
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