1178
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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。
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。
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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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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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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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本发明的目的在于提供一种对城市水域及污水处理厂污水处理的方法,属于污水的处理工艺技术领域。该技术是将污水加入石灰乳,调节pH值在8.0~8.5,再经过高速搅拌器加入硅酸钠和硫酸混合所得的液体,加入污水比例为0.01~0.05wt%,保持该混合液的即时粘度小于50mPa·S,保持pH值在8.0~8.5约2分钟后,鼓入空气或二氧化碳将pH值降至7.5~7.8,将污水放入沉降池或气浮池分离出水和泥汁,泥汁经滤布或真空吸滤机过滤。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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本发明提供一种纺织品生物酶前处理方法,包括以下步骤:将纺织品在20~70℃下浸轧生物复合酶液,带液率80~100%;20~40℃下冷堆6~12h,或50~70℃饱和蒸汽下汽蒸0.5~1h;70~80℃热水清洗2~4道,而后用氧漂液氧漂,带液率80~100%,在100℃饱和蒸汽下蒸10~30min,再次用70~80℃热水清洗2~4道后烘干。本发明方法利用生物复合酶一步完成退浆精炼前处理,并在氧漂工序中用漂白助剂替代烧碱,省略了传统工艺碱性废水的中和步骤,节能、节水,降低污染,节约成本,同时,处理后织物品质高于传统工艺,酶法处理后织物退浆率≥98%;毛效≥10cm/15min(径向);白度≥89。
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本发明公开了一种在膜孔中合成巯基功能化介孔二氧化硅微球的PVDF‑SiO2复合膜及其制备方法,属于膜材料制备领域。本发明包括以下步骤:(1)用MAA改性PVDF聚合物;(2)将步骤(1)得到的改性聚合物制备成铸膜液;(3)将步骤(2)得到的铸膜液通过溶液相转化法制备成膜;(4)在步骤(3)得到的膜的膜孔和膜表面合成巯基功能化的介孔二氧化硅微球,即得PVDF‑SiO2复合膜。本发明在大孔径的基膜膜孔和膜表面一步合成出均匀分散的巯基功能化介孔二氧化硅微球,不仅客服了介孔二氧化硅纳米粒子的团聚,而且实现了介孔二氧化硅在膜孔和膜表面的有效固定和膜孔‑介孔的贯通,使得到的膜稳定性好,重金属离子吸附‑脱附性能好,可广泛用于废水处理领域。
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本发明公开一种磁性氧化石墨烯/壳聚糖吸附剂的制备方法及应用,首先将石墨粉氧化成氧化石墨,然后超声剥离成氧化石墨烯。在烧杯中加入1?15g二价铁盐,1?10g三价铁盐,0.1?5g氧化石墨烯,50?500ml蒸馏水,在超声装置中超声1?6小时,然后加入NH3·H2O调节pH为7?12,超声1?6h。最后将所得产品所用离心分离的方法洗涤至中性,在30?100℃条件下的真空干燥箱中烘干,即可制得磁性氧化石墨烯复合材料。称取0.5?2g制得的磁性氧化石墨烯溶于蒸馏水中,超声1?3h;在冰乙酸溶液(2%)中加入0.5?3g壳聚糖(CS)并超声1?3h;取10?100ml磁性氧化石墨烯溶液和10?100ml?CS溶液混合,超声;随后向该溶液中加入50%的戊二醛,继续超声;配制NaOH溶液,调节上述溶液的pH为8?12,搅拌2?3h;随后将所得产物反复离心清洗,使其pH为7左右,放入真空干燥箱里真空干燥。所得产物即为磁性氧化石墨烯/壳聚糖吸附剂。采用该材料作为吸附剂可实现在外在磁场的作用下,吸附剂与吸附质的快速分离,在去除废水中的中性红等染料方面效果良好。
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本发明公开了太阳光催化氧化-膜分离三相流化床内循环反应装置,它包括由采光板(平截式复合抛物面采光板或太阳光聚能板)、太阳能跟踪装置、管式反应器、下部水箱、第一曝气装置组成的光催化反应区和由膜分离器壳体、膜组件组成的膜分离器2部分,膜组件底部可根据需要而设置第二曝气装置,太阳能跟踪装置则可根据需要而不设置,膜分离器壳体可以是敞开式、或带有排气装置封闭式的;下部水箱、膜分离器壳体中可依需要而设置加热装置;本发明装置中的废水在各管式反应器之间进行内循环流动。本发明太阳光催化氧化-膜分离三相流化床内循环反应装置既可进行光催化氧化反应,亦可进行光、热协同催化氧化反应。
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本发明公开了一种含铀及洗涤剂的洗消废液近零排放的处理装置及其处理方法,装置包括絮凝沉淀系统、预过滤系统、铀吸附系统、高效纳滤分离系统;方法包括:(ⅰ)泵入废液;(ⅱ)絮凝搅拌;(ⅲ)预过滤去除絮凝物、颗粒和大分子有机物等杂质;(ⅳ)高效铀吸附柱去除大部分铀;(ⅴ)高效纳滤分离铀和小分子有机物等杂质;(ⅵ)深度铀吸附柱去除可能残留的铀;(ⅶ)吸附柱洗脱再生。本发明废水处理装置采用“絮凝沉淀过滤+预过滤去除絮凝物等杂质+铀吸附+高效纳滤分离浓缩”的工艺路线,可处理含铀及洗涤剂的洗消废液,实现洗消废液的近零排放,整套处理工艺处理效率高,出水水质达标,浓缩倍数高,固体废弃物产生量极低,运行稳定可靠。
本发明公开了一种采用混合真菌处理印染污水的应用方法。涉及利用两种不同真菌Gloeophyllum?trabeum和Phanerochaete?chrysosporium降解印染污水中COD和色度去除的方法。两个菌株分别接种至种子培养基中,30℃静置培养6天,经破碎后以10%接种量接种到发酵培养基中震荡培养4天。以10-30%的接种量接种于稀释10倍后的印染废水中,室温静置培养3天。离心取上清,测定COD和色度。结果显示,该方法去除COD和色度效果明显,COD去除率高,该方法在印染污水处理工程中有很好的应用价值。
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本发明公开了一种含磷酸锌的海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜的制备方法。首先将可溶性磷酸盐与海藻酸钠充分混合溶解,得到铸膜液。将该铸膜液刮成膜并浸泡于可溶性锌盐水溶液中充分交联,在海藻酸锌水凝胶生成的同时,在水凝胶中原位生成磷酸锌。随后将得到的含磷酸锌的海藻酸锌水凝胶膜浸泡在可溶性钙盐的水溶液中,钙离子夺取海藻酸锌中的部分锌离子生成海藻酸钙,从而得到含磷酸锌的海藻酸盐水凝胶抗菌过滤膜。水凝胶中原位生成的磷酸盐提高了海藻酸盐水凝胶的机械性能,降低了水凝胶的溶胀性能,磷酸锌赋予海藻酸盐水凝胶良好的抗菌性能。该过滤膜在染料脱盐、印染废水脱色、蛋白质及多肽纯化等领域具有良好的应用前景。
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本发明提供一种双电层复合纳滤膜的制备方法,首先,通过多羟基胺分子对基膜进行胺化处理,然后在胺化后的基膜表面通过界面聚合构建具有双电层结构的超薄分离层;该双电层复合纳滤膜对于二价阳离子和二价阴离子均具有较好的选择性,并且,通过该方法可以同时有效提升复合膜的渗透通量;该纳滤膜可用于软化饮用水和脱除废水中的重金属离子。
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本发明提供了一种温敏型石蜡灌注膜及其制备方法,能够克服现有技术中液体润滑剂易于损失的问题,兼备了固体涂层的稳定性和液体润滑剂的抗污染性。本发明的技术方案包括熔化的固体石蜡抽滤涂覆在聚合物多孔膜的表面。本发明制备的石蜡灌注膜的表面润湿性和抗污染性具有温度敏感特性,石蜡在膜表面的稳定性高,可实现膜过滤中的高效抗污染。本发明可用于废水处理、食品加工以及生物医药领域。
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本发明涉及一种耐酸复合纳滤膜及其制备方法,其特征在于以聚四氟乙烯等乙烯基聚合物为基膜,首先通过紫外光引发接枝聚合法将膜表面羧基化(‑COOH);再与水性单体多元胺发生酰胺化反应;随后与油相单体多元磺酰氯发生界面聚合反应;最后经热固化交联形成聚磺酰氯功能层。本发明为疏水性的超滤膜表面亲水改性并用于酸性盐溶液或酸性染料分离提供一种新的思路,该改性膜具有较好的亲水性和耐酸性能,且在纳滤分离过程中可保持较高的水通量和截留率,有望用于海水淡化或印染废水的处理。
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本发明涉及一种碳纳米管复合膜的制备及应用方法,属于复合材料领域。该方法通过离子液体将纤维素、碳纳米管和聚N‑异丙基丙烯酰胺凝胶纳米微球共混,制备得到近红外激光响应性复合膜材料,并将其用于药物/小分子(如染料等)远程控制释放领域。本发明制备的复合膜在远程控释复合器件设计开发领域具有较强的应用价值,可适用于药物缓控释、纺织印染染料浓度控制、废水有害离子处理等研究方向。
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本发明涉及生物材料应用领域,公开了菌丝体材料在吸油中的应用,所述菌丝体材料由真菌的菌丝构成。所述菌丝体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,气体中油雾的吸附等方面有着良好的应用潜力。
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本发明公开了一种催化湿式氧化催化剂的制备方法,主要解决现有技术中COD去除率低以及催化剂流失的问题。该催化剂制备是通过将碳酸钠溶液加入到含有铜、铝、铈的混合盐溶液中,然后控制适宜条件加入锌盐溶液,经过沉淀、过滤、洗涤、干燥和焙烧处理后得到复合氧化物催化剂,该催化剂对模拟苯酚废水湿式催化氧化表现出高效稳定的催化效果。
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本发明公开了一种抗污染型光催化降解共混膜。其制备步骤:高温下将聚偏氟乙烯(PVDF)溶于稀释剂形成PVDF透明溶液;将氧化锌(ZnO)、羧基化碳纳米管(MWCNTS)分别加入稀释剂中超声处理得到MWCNTS混合液(A)和ZnO混合液(B);将A、B依次加入PVDF铸膜液中搅拌均匀,MWCNTS和ZnO原位反应生成MWCNTS‑ZnO复合物;采用热致相转化法制备MWCNTS‑ZnO/PVDF共混膜。MWCNTS‑ZnO/PVDF共混膜结构稳定,强度高,且具有光降解、自洁、抗污染的优点,适用于染料废水的规模化处理。
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本发明公开一种产碱菌科好氧菌T‑4及其应用。产碱菌科好氧菌T‑4保藏于CGMCC,保藏日期为2019年9月11日,保藏号为CGMCC No.18488。本发明采用单一菌株T‑4在50℃好氧培养有效降解对苯二甲酸,初始浓度不超过50mM时降解率都达100%。本发明的菌株可用于对苯二甲酸废水的处理,也可用于堆肥或者土壤环境中包含对苯二甲酸基团的生物可降解塑料的完全降解,还可以用于其他重要苯基化合物,如邻苯二甲酸、间苯二甲酸、原儿茶酸、苯甲酸、间羟基苯甲酸、对羟基苯甲酸、4‑甲酰基苯甲酸、双酚A、4,4‑二氨基二苯甲烷的降解,不会造成二次污染,在环境修复方面具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种上流式厌氧污泥床电化学传感器及运行方法,涉及一种厌氧废水处理装置,特别是涉及一种升流式厌氧污泥床反应器装置。本发明利用微生物燃料电池(MFC)的生物传感功能,针对UASB控制及运行相对较复杂的缺点,通过MFC电化学信号实时反馈UASB装置内部的运行状态,来达到UASB控制运行简单化的目的。此外,本发明克服现有的技术不足解决了一体式UASB-MFC生物传感耦合系统因一体式设计缺点导致的反应时间慢、运行维护不方便等问题,在实际工程运行中使UASB的启动和调试变得更加简单,为UASB启动和运行工作提供了极大地便利。
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本发明公开了一种超疏水三维海绵的快速制备方法及其油水分离应用,解决了基于多巴胺制备超疏水材料中微纳米结构构筑以及反应速度慢的技术问题。具体包括以下步骤:首先采用氧化剂和交联剂加快聚多巴胺在三维海绵表面的包覆,再与长链烷基硫醇或胺反应,制备超疏水三维海绵,最后通过真空原位连续收集应用于油水分离。该制备方法具有价格低廉、稳定性高、工艺方法简单、适于大规模生产等优点,制备的超疏水三维海绵可应用于油水分离,具有分离效率高、速度快、稳定性好、可多次重复使用等优点,在处理含油废水以及石油泄漏事故等方面具有较大潜力。
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本发明涉及一种炭黑与纳米二氧化钛复合材料的制备方法及其应用。本发明首先对炭黑(CB)进行过氧化氢表面处理获得表面处理的炭黑(HCB),然后在溶胶-凝胶(sol-gel)法制备纳米二氧化钛的溶胶-凝胶阶段实现与表面处理的炭黑(HCB)的掺杂,利用表面处理的炭黑(HCB)表面形成的官能团与纳米二氧化钛以化学键的形式结合在一起,最后通过热处理炉煅烧处理后制备得复合材料,该复合材料为均匀的纳米颗粒,在液相中容易分离,容易回收利用,该制备方法工艺可靠,可重复性强,成本低,其工艺路线见图1。本发明所得的复合材料具有良好的光催化性能,经实验该复合材料对水体中六价铬等污染物呈现较好的光催化还原的性能,具有良好的治理重金属废水的应用潜力。
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