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本发明涉及一种无金属掺杂氮功能化碳催化剂及其制备方法和应用,催化剂的组成包括质量比为0.10∶0.90~0.90∶0.10的碳材料和含氮大环化合物。制备方法包括:(1)将碳材料和含氮大环化合物溶于溶剂中,研磨至溶剂挥发完全,干燥,得催化剂前驱体;(2)将上述前驱体在惰性气体气氛保护下升温至600~1000℃焙烧还原处理,即得。该催化剂应用于燃料电池用膜电极结合体。本发明通过高温氮修饰热解处理,形成高氮含量的吡啶氮和石墨氮(Nx-C)复合结构,显著提高对氧的催化活性;制备方法简单,在燃料电池以及金属-空气电池、超级电容器、储能电池微生物燃料电池处理废水等领域具有良好的应用前景。
一种能够得到高收率阿伐他丁中间体的新工艺,本文通过使用环氧氯丙烷与氢氰酸合成4-氯-3-羟基丁腈(简称ATS-3),进而合成4-氯-3-羟基丁酸乙酯(简称ATS-4),再将ATS-4与固体氰化钠作用合成最终的产品4-氰基-3-羟基丁酸乙酯(ATS-5);此合成工艺不产生含氰废水,不仅收率高,而且充分利用资源,是一种较为理想的合成工艺。
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本发明属水污染控制领域,具体是一种PW11Fe/D301R固体光催化剂,是将Na4PW11O39Fe(III)(H2O)溶解在水中,在溶液中加入D301R,于室温下磁搅拌22~26h,过滤,将吸附PW11Fe达到饱和的D301R固体颗粒于45~55℃的烘箱中烘干即可得到PW11Fe/D301R固体光催化剂。本发明制备方法简单,操作简便,利用PW11Fe受光子激发发生荷移跃迁,生成强氧化性的HO·,从而有效地将废水中一般氧化剂或微生物难以分解的有机污染物氧化分解和矿化,且活性高、稳定性好、易分离、可反复使用、可有效利用太阳光能、节能低耗,具有现实意义。
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本发明涉及一种利用微波膨化辅助生物法从茶籽仁中提取茶籽油的方法,各物质的加入量以茶籽仁重量为基准,将茶籽仁经粉碎,微波膨化及牛小肠粘膜酶酶解后,调节pH离心;得到上层油液主要成份为脂肪和脂溶性蛋白等杂质,经膜分离后,再经过白土脱色得到精炼茶油。本发明工艺简单,操作安全,得到高纯度的茶油,同时也不会产生二次污染以及大量废水。
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本发明涉及一种用于确定水试样(12)中的分析物的系统(10)。该系统(10)由至少一个静止的试样取样位置标识发送器(14)组成,其固定地安装在试样取样位置(16)处,例如安装在废水准备装置的蓄水池(17)处,并且其持续或根据要求无线地发送试样取样位置标识。适用于在试样取样位置(16)处进行水试样(12)的试样取样的移动式试样容器(20)属于系统(10)。移动式试样容器(20)具有对应的发送和接收装置(24),其中发送和接收装置(24)具有用于试样取样位置标识和用于试样取样时间戳的存储器。由时间戳发生器产生试样取样时间戳。时间戳发生器具有无线地发送试样取样时间戳的时间戳发送器。此外,系统(10)还由水分析设备(40)组成,该水分析设备确定在为测量而准备的水试样(12)中的分析物。水分析设备(40)具有用于从配备给试样容器(20)的发送和接收装置(24)无线地接收试样取样位置标识和试样取样时间戳的接收器(42)。
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本发明涉及一种污水处理池,属于废水处理应用领域。本发明包括除杂室、净化室以及储水室三个腔室,除杂室一侧设置与污水管道连通的进水口,另一侧设置与净化室连通的通口,便于除杂后的污水进入净化室,除杂室的上部还设置一个除杂格栅,格栅上设置滤网,除杂室的下部设置倾斜台,便于杂质滑入倾斜台下部杂质收集口;净化室上部设置若干旋转喷头,用于净化处理药剂的均匀喷洒,其下部设置一个凹槽,凹槽上设置细网过滤网,进一步净化杂质;净化室以及储水室之间设置分隔板,分隔板上设置若干出水通口,出水通口上还包括挡板;储水室,设置出水口。本发明结构简单,使用成本低廉,出水效果优异,特别适宜小型工厂或者家庭使用。
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本发明公开了一种亲水性蠕虫状的CuS团聚体及其制备方法和用途,该亲水性蠕虫状的CuS团聚体由下述步骤制备得到:将天然聚合物溶于水或二甲基亚砜中,加热使之溶解;待溶液冷却至室温后置于0-8℃静置12-48h,然后离心除去凝胶,如此反复2-5次后得到聚合物溶液;将聚合物溶液加热至20-90℃,加入铜源溶液反应;再加入硫源溶液,分段加热反应,得到黑色沉淀;洗涤、干燥后得到亲水性蠕虫状的CuS团聚体。本发明制备的亲水性蠕虫状硫化铜团聚体的尺寸和结构可调:直径可以通过调节反应的温度和时间等控制,操作简单。在染料废水处理中,本发明的亲水性蠕虫状的CuS团聚体更容易与水接触,因此,更容易与染料结合使染料降解,从而提高硫化铜的光催化效率。
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本发明是一种高效湿式脱硫脱氮除尘工艺及其一体化装置。其脱硫脱氮除尘工艺包含有以下步骤:配制吸收剂,将烟气送入主塔,用吸收剂对烟气进行脱硫、脱氮、除尘,清除烟渣并回收吸收剂,循环再生利用吸收剂,对烟气除雾除湿后排放。其脱硫脱氮除尘一体化装置主要包含有:1.由主塔及塔内的旋流板塔、中心管式给液装置、出液口及进烟口组成的脱硫脱氮除尘系统。2.由副塔及装在塔内的除雾板塔组成的除雾系统。3.由循环沉淀池、碱性水池、泵前池和水泵组成的吸收剂循环系统。本发明的优点是提供了能同时脱硫、脱氮、除尘的工艺及其一体化装置。同时本发明具有投资与运行成本低、不产生二次废水污染、装置的使用寿命长的优点。
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一种天然甲壳素的提取技术,其工艺依次包括将新鲜虾(或蟹)壳进行压榨,先碱泡加热(60-70℃),后常温酸浸,最后用烟气余热间接烘干成合格产品。采用本技术生产,具有生产设备投资省、原料消耗定额低、能耗低、漂洗水用量少、产品成本低和生产废水中污染物含量较少等优点,有显著的经济效益和良好的推广前景。
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本发明涉及一种复合纳滤膜的制备方法,属膜分离技术领域。本发明利用层层静电自组装工艺在基膜上组装聚电解质多层膜作为超薄分离层,从而得到复合纳滤膜。其制备方法是将基膜交替浸入聚阴离子溶液和聚阳离子溶液中,使聚阴离子和聚阳离子通过静电作用交替重复沉积在基膜的表面,组装一定层数之后,即得到复合纳滤膜超薄分离层。上述的聚阴离子溶液为聚苯乙烯磺酸钠或聚丙烯酸钠;聚阳离子溶液为聚二烯丙基二甲基氯化铵或聚烯丙基氯化铵,所述的基膜为聚醚砜超滤膜或聚砜超滤膜。本发明方法工艺简单,超薄分离层的厚度、层数可自由控制。本发明的复合纳滤膜在海水及苦咸水淡化、污水和废水的处理及回收、超纯水制备等领域具有应用前景。
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本发明公开了一种用于净化氰尿酰氯制备中所获得的尾气的方法,其中,在第一阶段中用含次氯酸盐的弱碱性水溶液,并且在第二阶段中用强碱性水溶液来处理所述尾气。用这种方法,几乎定量地结合了有害物质氯化氰和氯,而没有废水的巨大负担。
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本发明公开了一种2ZnO·3B2O3·3.5H2O硼酸锌的制备方法,该方法将237硼酸锌在硼酸水溶液中在一定温度下恒温反应一定时间;反应停止后直接过滤、水洗,洗液回收,滤液回收重复使用,滤饼烘干即得到2ZnO·3B2O3·3.5H2O硼酸锌产品。本发明工艺简单,制备过程无废水排放,生产成本低,该产品用于阻燃材料,也可以用于日用化工、生物医药等领域。
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本发明涉及一种砂悬浮液应用于高压喷射废轮胎制备橡胶粉的方法及装置,利用砂悬浮液超高压喷射技术将废旧轮胎直接加工成粉而同时又使喷射下的橡胶粉同时进入磨盘磨橡胶粉,橡胶粉进入磨盘磨出的橡胶粉进行沉淀、除去纤维,过滤,将含水的橡胶粉进行干燥,废旧轮胎的钢丝能切底与橡胶一次分离,钢丝完整无损,过滤后的砂悬浮液循环使用,该技术生产的橡胶粉具有分散性、细度一次性达需要标准、磨粉快速、产量高、省时、省力、生产方便、节能、投资少、无废水排放,无噪音、无污染,砂悬浮液射磨料还可应用于高压喷射切割各种金属、石材、陶瓷、玻璃、木材等,具有应用范围广。
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本发明公开了一种左旋肉碱生产工艺,包括原料的组成:环氧氯丙烷、水、催化剂、三甲胺盐酸盐、30%氰化钠溶液、30%盐酸溶液和20%氨水溶液,本发明的有益效果如下:首先对原料环氧氯丙烷进行拆分,副产品可以出售,而且反应收率高,产品总体成本低且容易精制,选用先拆分再季氨化最后氰化路线的环氧氯丙烷合成法,该项目技术具有合成路线短,收率高,资源利用率高,成本较底,且三废产生量少的优点,通过使用氨水与盐酸进行反应调节PH值,防止加入的碱性物质过多,通过将环氧氯丙烷、氯化氢、乙醇和异丙醇等杂质注入到干燥产生的水中,防止泄露造成污染,减少废水的产生,在升温到90度离心除盐时,提供一部分热量,以做到热量的回收再利用。
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本发明提供一种重金属离子去除剂的制备方法,采用废弃硬化水泥混凝土为原料,制备方法为经初碎及预烧、粉碎及分离、球磨活化、选粉分离。可以有效去除含铜、锌、铬、镍等废水中的重金属离子,工艺方法实施过程具有除重金属离子速度快,反应时间短、去除效果稳定、可以在室温下操作等优点。将废弃混凝土中的硬化水泥石这一建筑废弃物的技术应用拓宽到重金属污水治理领域,不存在极限掺量问题,提高了废弃水泥石的资源化利用效率,提高了废弃水泥石的经济附加值。
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本发明公开了一种用草本植物沉淀剂制备氧化钕的方法,包括:向反应釜中加入浓度0.1~2mol/L的稀土钕溶液并加热至30~100℃,向其中加入草本植物沉淀剂,沉淀剂液体质量与稀土钕溶液中溶质质量比为10~40:1,反应体系pH值达到6~8,得到紫色晶型沉淀;将沉淀与母液在室温共同静置陈化0~72h,将紫色沉淀过滤、洗涤后,在800~1200℃灼烧1~5h,得到氧化钕产品。本发明不消耗碳酸氢铵,废水不含氨氮,绿色环保,工艺可控性高,并可制得沉淀物晶型好,易于过滤,灼烧后得到的氧化钕产品纯度较高。
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本发明提供了一种耐碱液体过滤膜支撑体的制造方法,其特征在于,具体步骤为:将主体纤维和粘合剂纤维分散在水中,加入水性聚丙烯酸酯乳液作为施胶剂,抄造成片材,热压成型,得到耐碱液体过滤膜支撑体。本发明解决了液体过滤膜支撑体在强碱性废水过滤中所造成的强度下降快,使用寿命低的问题以及支撑体原材在热压时产生的向内收缩,造成支撑体不均匀,厚度不均一的问题。
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本发明是提供一种煤灰制成吸附材料的方法,其主要利用筛选技术从燃煤灰中分选出未燃碳,再利用水蒸气或二氧化碳活化处理未燃碳,使未燃碳的表面形成众多的微细孔洞,成为可容纳微小物质的吸附空间;由此制出的吸附剂孔隙度高,吸附量大,吸附效率佳,且成本低廉,可供作为处理废水的吸附材料。
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一种纳米级球形氧化钇粉体的制备方法,涉及一种氧化钇粉体的制备方法,它是在浓度为0.05mol﹒L?1~0.1mol﹒L?1的钇盐水溶液中,加入浓度为0.5mol﹒L?1~1mol﹒L?1的沉淀剂溶液,搅拌溶解得混合液,按混合液质量的0.2%~2%加入表面活性剂,制得氧化钇前驱体沉淀,固液分离后,用水和小分子醇分别洗涤沉淀,并用超声波分散处理沉淀悬浊液,经分离,干燥,锻烧后制得由纳米级球形粒子组成的氧化钇粉体;所述的表面活性剂是、由阳离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂组成。本发明可显著提高氧化钇的生产效率,减小了沉淀剂用量,生产成本低,废水排放量少,有利于保护环境,其方法简单,便于推广使用。
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一种高分子壳聚糖复合絮凝剂,包括壳聚糖絮凝剂及高分子絮凝剂,其特征是所述壳聚糖絮凝剂为球状颗粒,壳聚糖絮凝剂外包裹由高分子絮凝剂构成的外壳。本发明相比现有的絮凝剂:无毒无污染,在水中可自然分解,大大降低了二次生化污染;吸附污水中有色杂质,对纺织印染废水的脱色率达80%以上;对水中的金属离子如:Hg2+、Ni2+、Cu2+、pb2+、CA2+、Ag+等具有明显的吸附和络合作用,同时也可回收污水中的金属离子,节省资源。本发明的制备方法过程中采用无公害的清洁生产路线,生产过程中无污染无排放,是现有絮凝剂的理想替换品,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种MVR蒸发分盐系统,该系统分为两个工段,分别为脱硝工段以及脱盐工段。脱硝工段包括缓冲罐、脱硝预热器、脱硝蒸发器、脱硝分离器、冷凝水罐、水蒸气压缩机、脱硝稠厚器、脱硝固液分离装置。脱盐工段包括脱盐预热器、脱盐蒸发器、脱盐分离器、冷凝水罐、脱盐稠厚器、脱盐固液分离装置,该系统还包括真空装置和若干化工流程泵。所述设备装置均通过管道连接。该系统根据硫酸钠和氯化钠溶解度的差异性,在高温状态下将盐硝混合溶液蒸发浓缩至特定浓度,硫酸钠晶体会从溶液中析出,使得硫酸钠从混合溶液脱除,从而将硫酸钠从混合杂盐溶液中分离,从而达到降低废水处理中固废带来的二次污染的目的。
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本发明涉及一种基于废弃毛颗粒活性炭的复合炭棒及其制备方法,属于废水处理技术领域。将增强纤维、固结粘合剂、可溶性物质与颗粒活性炭按比例混合后,挤出热熔成型,即形成复合活性炭棒,其中所述的增强纤维为羊毛、化学纤维或活性炭纤维中的任一种或多种的组合,羊毛选用净化处理后的废弃羊毛或纯羊毛。将发明应用于复合炭棒的制备,具有高效、寿命长等优点。
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一种硅、稀土改性Fe3C催化剂的制备方法属于难降解废水处理技术领域,尤其涉及一种Si、Ce改性Fe3C催化剂的制备方法。本发明提供一种Si、Ce改性Fe3C催化剂的制备方法。本发明包括以下步骤:步骤1)将碳源化合物、铁源化合物和硝酸稀土分别溶解于甲醇中,再将铁源化合物和硝酸稀土的甲醇溶液倒入碳源化合物的甲醇溶液中,持续搅拌形成紫色溶液并加热将溶剂蒸发,烘箱中干燥过夜,得到黑紫色粘稠泡沫状物质,即为稀土、铁‑碳源化合物前驱体;步骤2)将干燥的稀土、铁‑碳源化合物前驱体与硅粉混合研磨,使二者混合均匀,即为硅、稀土、铁‑碳源化合物前驱体。
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本发明公开了一种低温蒸馏废液处理设备及其工作流程,要解决的是现有废水处理设备中存在的缺点。本产品包括外壳、热交换器、负压蒸馏罐、循环水箱和循环水泵,所述热交换器、负压蒸馏罐、循环水箱和循环水泵均安装在外壳内,循环水泵分别与循环水箱和文丘里管连接,循环水箱与氟水交换器相连并且热交换器安装在氟水交换器上,负压蒸馏罐与压缩机相连并且压缩机分别与冷凝器和氟水交换器相连。本产品设计合理,采用低温蒸馏方式,可以将有毒有害物质有效分离;本产品采用压缩机供热,冷凝蒸汽,工作效率高,节省电能;本产品的冷凝水可以达到国家一级排放标准;本产品为自动化控制,无需人员操作,不会对人产生伤害,使用安全性好。
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本发明涉及一种选择性吸附锰的介孔复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:将稀土金属盐、介孔材料与溶剂进行第一混合,固液分离后进行第一干燥,得到固体混合物;将硫化物溶液与所述固体混合物进行第二混合,固液分离后进行第二干燥,得到所述介孔复合材料。本发明提供了一种利用稀土金属盐在介孔材料中与硫化物溶液反应生成稀土硫化物,制备的稀土硫化物与介孔材料构成复合材料,得到一种具有选择性吸附作用的介孔复合材料,所述介孔复合材料具有吸附效率高、吸附效果好和强选择性的特点,可广泛用于含锰废水的处理,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种高硫冶炼渣的处理方法,包括以下步骤:将高硫冶炼渣与溶液混合,送入反应釜中加热至一定温度后停止加热,待温度降低至105‑115℃时开启保温,并维持一段时间,然后停止保温,待温度降低至室温后取出釜内物料,先过20~30目筛网,筛上物为粗硫磺,筛下物进行固液分离,得到滤渣和滤液,滤渣为铋、铅、铜、锌、镍等有价金属富集物,送有价金属回收,滤液送废水处理。本方法可将高硫冶炼渣中的单质硫分离,使冶炼渣中的有价金属得到显著的富集,成为具有提炼价值的金属精矿,具有流程短、单质硫分离效果好、成本低、简单易实施等特点。
本发明涉及水体中砷的去除技术领域,具体公开了一种用于高效去除As(V)的果胶‑氧化镁复合吸附剂的制备方法及应用。本发明以氧化镁为基础,通过果胶对氧化镁进行溶胶凝胶法改性得到了果胶‑氧化镁复合吸附剂,本发明的方法具有制备条件简单、安全高效、成本低廉的优势,为吸附处理含砷废水提供了新的思路。
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本发明提供了一种废旧三元锂离子电池正负极混合粉料分离回收方法,包括步骤:将废旧三元锂电池正负极混合粉料筛分、搅拌分散后得到料浆I;在料浆I中加入絮凝剂并在弱磁场条件下进行桥连絮凝作用,得到含大量絮团的料浆Ⅱ后加入磁种进一步磁化,得到含有大量包含磁种的磁性团絮体料浆Ⅲ;将料浆Ⅲ经强磁选设备处理分选出非磁性物料和磁性物料;其中非磁性物料过滤、高温热解后,得到回收的负极石墨粉料;磁性物料进行超声处理后通过弱磁选设备处理得到可作为磁种循环使用的强磁性物料和弱磁性物料,弱磁性物料经过滤、高温热解后,得到回收的高纯度正极材料粉料。本发明工艺简单,废水和粉尘排放少,药剂添加量少,磁种可循环利用,回收质量高。
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本发明提供一种超导高强磁耦合石英矿低碳绿色SiO2精提纯的方法,属于高纯SiO2提取技术领域。该方法将石英矿(SiO2≥90%)干燥,破碎研磨至粒径325~425目,得到石英原矿粉;然后利用超导高梯度磁分离设备对石英原矿粉进行SiO2的分离与提取,实现氧化铁、氧化铝等细颗粒弱磁性物质的高效脱除,获得99%以上的SiO2粗精粉;最后采用超声辅助下多段酸浸精提纯技术制备高纯SiO2,从而实现高纯SiO2的高附加值回用。本发明的低碳绿色高纯SiO2提纯工艺流程短,产品质量高,运行成本低,超导低能耗,过程无废水、废气排放;经该工艺提纯后的SiO2产品品位稳定≥99.95%(最高达99.99%),达到高纯SiO2的标准。
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本发明涉及药物合成技术领域,具体而言,涉及甾体化合物、坎利酮以及螺内酯的合成工艺。本发明实施例提供一种甾体化合物,其结构式如下所示:
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