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本发明涉及一种无氰镀镉工艺,包括:化学除油→温水洗→活化→水洗→无氰镀镉→水洗→干燥,其中无氰镀镉槽液组成为:氧化镉35~45g/L、二羟甲基海因60~70mL/L、碳酸钾80~85g/L、碳酸钠40~50g/L、聚乙二醇1~2g/L、光亮剂0.2~0.3g/L,pH值5.0~6.0。本发明中无氰镀镉槽液采用氧化镉为主盐、二羟甲基海因为配位剂,不含氰化物和强配位剂EDTA;槽液环保无毒,废水处理简单;同时,镀层沉积速度快、结晶细致,2 A/dm2电流密度下镀速达0.55μm/min。
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本发明属于废液回收分离技术领域,公开了一种甲醇与易制毒化学品三氯甲烷混合废液回收装置及方法,包括:层析柱,抽滤瓶,水循环真空泵。层析柱上端开口较大,下端开口较细并用四氟乙烯阀门控制开关。抽滤瓶上端用橡胶塞封口并打孔通过玻璃管和硅胶管与层析柱水层连接。真空泵为水循环真空泵通过硅胶管与抽滤瓶抽气口连接。层析柱阀门关闭,将甲醇与三氯甲烷废液加入柱子内,用硅胶管连接水泵向废液中慢慢通入去离子水,分层后启动真空泵抽出多余水层,三氯甲烷富集于层析柱下层,通过下口排出并进行收集。本发明可以有效快速回收实验室中甲醇和三氯甲烷废液中的三氯甲烷,减少环境污染,并对废水中的三氯甲烷进行回收再利用。
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本发明公开了一种治理油污染河流的污水处理剂及其制备方法,包括以下重量份的原料:水果单宁8‑13份、壳聚糖4‑8份、高阳离子交换量的粘土矿物36‑45份、双丙酮丙烯酰胺12‑16份、木质素磺酸钠3‑5份、聚乙烯吡咯烷酮10‑15份、聚合氯化铝8‑18份、五味子2.4‑4份和肉桂醛5‑12份。本发明原料来源广泛,各种原料在合适的工艺下起协同作用,制备的成品对油污染废水具有良好的处理作用,用量少并且效果稳定,降低了使用成本,可以满足人们的使用需求。
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本发明公开了一种用酒糟制备的阴离子吸附剂及其制备方法和应用,属于酿酒废弃资源利用及环保领域。以酒糟为基材,先用碱进行预处理,再用改性剂进行反应,用无机盐作为转换剂,经反应后制得阴离子吸附剂,整个过程操作简单且反应能耗低,且原料来源广、经济易得。制得的阴离子吸附剂具有良好的吸附性能,与未改性的酒糟相比,表面出现大量的孔,结构变得蓬松,比表面积明显增大,且同等条件下,对孔雀石绿的吸附量和吸附率明显增高。对废水中的染料如:亚甲基蓝、碱性品红、结晶紫、阳离子红、孔雀石绿和中性红任意一种的吸附脱除率为88%~99.99%,其吸附量为1mg/g~500mg/g。具有成本低、可循环利用,无污染环境的特点。
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本发明公开了一种清除镀锌钝化处理后表面残余钝化液的吹膜气刀装置,为了解决微径卷管在镀锌钝化后,需要清洗表面残余钝化液才能进行烘干处理,而由此产生大量的废水排放,造成环境污染的问题,包括气刀外腔体,其特征是气刀外腔体内设有芯模,芯模轴向中心为镀锌管体通道,气刀外腔体上设有进气口,气刀外腔体内腔中设有锥形内腔,芯模一端设有与所述的锥形内腔配合的锥形气嘴,芯模的另一端设有气量调节螺纹,芯模外径上设有气压分隔轴肩。吹扫镀锌管体表面的残余钝化液,直接进行烘干,获得表面无钝化液的高质量洁净表面,并清除了杂质,吹扫镀锌管体表面残余的钝化液可以重新回槽利用,达到零排放的目的。
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本发明属于材料技术领域,涉及一种磁性水滑石的制备方法。本发明采用水热法双原位一步合成磁性水滑石,该制备方法具有生产过程简单,能耗和生产成本低等优点,且本发明合成的磁性水滑石结晶度高、产品纯净、比饱和磁化强度高,所得到的磁性水滑石有望用于难降解废水处理、电磁波吸收、磁性共振成像等领域,商业化前景可观。
本发明公开了一种含氧空位钨酸铋/富氧结构的石墨型氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用。该复合光催化材料由含氧空位钨酸铋和富氧结构的石墨型氮化碳复合形成。制备方法包括,先以双氰胺和钨酸铵为原料煅烧合成富氧结构的石墨型氮化碳,然后以五水合硝酸铋、二水合钨酸钠、富氧结构的石墨型氮化碳为原料,在十八烷基三甲基氯化铵作用下通过水热法一步制备得到。本发明复合光催化材料具有稳定性强、光捕获能力强、电子‑空穴对分离效率高、光催化性能优异等优点,其制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、能耗低、用料少等优点,适合于规模化推广应用,且对抗生素去除效果好,在光催化降解抗生素废水中具有很好的应用前景。
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本发明的便携式地下水定深取样装置、取样系统与取样方法属于场地污染调查与风险评估领域,通过设置可移动式阻隔气囊,将井管内位于地下水取样探头上、下两端的滞水进行有效阻隔,可精准采集取样探头所在深度地下水样品,避免了传统方法在洗井采样过程中出现井管内上下层水样混合导致样品稀释的问题,提高检出浓度的准确性。本发明可在同一监测井内精准采集不同深度地下水样品,实现定深采样,成本明显降低。另外本发明对井管内地下水采样探头上、下层滞水进行了有效阻隔,可降低采样前的洗井体积,节约采样时间,提高采样效率,减少洗井废水产生量,进一步降低采样成本,还能减少对井管内地下水的扰动,保证检出浓度的准确性。
本发明公开了Fe3O4@SiO2@ZnO:La磁性微球的制备方法及其应用。本发明的磁性微球制备方法包括如下步骤:(1)Fe3O4的制备:采用溶剂热法合成Fe3O4微球;(2)Fe3O4@SiO2的制备:采用反相微乳法制备得到单分散的Fe3O4@SiO2微球;(3)Fe3O4@SiO2@ZnO:La的制备:将Fe3O4@SiO2微球分散在氯化锌和一定镧锌摩尔比的硝酸镧的混合溶液中,通过外部磁铁收集样品,然后再将收集的样品分散在六亚甲基四胺溶液中,搅拌反应,洗涤样品,真空干燥后收集得到。本发明制得的磁性微球的光催化性能优异,并且可重复使用,能够减少废水处理后材料产生的二次污染。
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本发明公开了一种金属离子吸附水凝胶及其制备方法和应用,该水凝胶为由丙烯酸、丙烯酰胺和苯乙烯磺酸钠三种单体无规聚合构成的三元共聚水凝胶,丙烯酸、丙烯酰胺和苯乙烯磺酸钠三种单体的摩尔比为(1~2):(1~2):1。以过硫酸钾为引发剂、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,丙烯酸中和度为80%条件下进行聚合,制得金属离子吸附水凝胶。本发明的聚丙烯酸类吸附剂对废水中铅、镍、镉、钴、铜、镁、锌等重金属的吸附量高,循环性能好,尤其是对铅离子选择性好,最大吸附量达到467mg/g,去除率高达93%。
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本发明公开了一种虾壳基磁性多级孔碳表面印迹材料的制备方法,包括虾壳活性原料的制备、虾壳基磁性多级孔碳的制备、改性虾壳基磁性多级孔碳的制备和虾壳基磁性多级孔碳表面印迹材料的制备,最终制备得到的虾壳基磁性多级孔碳表面印迹材料用于废水中酚类内分泌干扰物的选择性识别与分离,具有高选择性、大吸附容量及优良的再生性能。
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本发明公开了一种碳基‑多金属复合纳米催化材料,以微生物为吸附剂,吸附多金属离子后,再经碳化、活化后制备得到的含有多孔的碳基‑多金属复合纳米催化材料,多金属离子以多金属单质和/或多金属氧化物的纳米粒子的形式负载于所述碳基‑多金属复合纳米催化材料的表面和微孔内。该碳基‑多金属复合纳米催化材料,比表面积大、微孔丰富、金属颗粒分布均一,具有协同效应、界面效应和应变效应,适合作为催化剂使用,具有广阔的市场应用前景。本发明还公开一种碳基‑多金属复合纳米催化材料的制备方法和应用,方法工艺简单、成本低廉、环境友好,采用碳基‑多金属复合纳米催化材料对高浓度有机废水中有机物的催化降解效果好,稳定性强,处理效率高。
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本发明涉及一种流化式臭氧催化氧化反应器,属于废水处理领域。该反应器包括臭氧发生器、反应器本体、设置在反应器本体内腔中的导流筒、固液气分离器、布气装置以及布水装置;其中导流筒和回流水循环设置,可使反应器在内、外循环的共同作用下,使其具有较高的反应效率和抗冲击能力,保证微气泡臭氧在反应器内的定向导流,并能节约能耗。固液气分离器的设置延长了臭氧微气泡停留时间,并能截留催化剂,防止催化剂流失。总的来说,本方案通过合理的结构布局、优越的流体力学性能使得气、固、液三相间有良好传质,确保了催化剂与臭氧微气泡充分接触,提高了臭氧利用率。
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本发明公开了一种电化学脉冲Fenton水处理装置,用于水处理技术领域,包括Fenton氧化塔、电源、设在所述Fenton氧化塔上方的脉冲罐以及能够将Fenton氧化塔中的水送入脉冲罐中的循环水泵,脉冲罐和/或Fenton氧化塔上设有亚铁药剂加药装置,Fenton氧化塔上设有出水口,Fenton氧化塔中设有与电源正极连接的阳极板和与电源负极连接的阴极板,Fenton氧化塔中设有伸至阴极板处的曝气装置。其具有以下特点:能够提高废水的可生化性;提高传统Fenton的处理效率,保证出水水质;减少药剂投加量,减少污泥产量,运行费用低;提高微电场电流效率、从而提高H2O2生成量和Fe2+再生效率及循环使用效率。
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本发明涉及一种大高径比脱氮反应塔,它包括反应罐体、进水导管和出水堰渠,所述反应罐体中设置有处于上部的上层生物绳填料和处于下部的下层生物绳填料,所述上层生物绳填料和所述下层生物绳填料之间设置有曝气组件,所述出水堰渠设置在反应罐体的顶部,反应罐体的底部还设置有布水器,反应罐体的顶部和底部之间设置有内循环组件,内循环组件从顶部取液且从底部出液。本装置结构紧凑、高径比很大、占地面积小、容积负荷高、运行简单,非常适合用地紧张的工矿企业高氮废水处理系统的新建或提标改造。
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本发明公开了一种适用于退锡废液中总氮零排放的方法,包括以下步骤:在退锡废液中加入含钙碱性调节剂,调节体系PH值为1.5~3.0;向步骤S1的废液中加入含铵根碱性调节剂,调节体系PH值为5.0~6.0;将经过步骤S2的废液过滤,向过滤后的滤液中加入重金属去除剂,去除滤液中残留的微量金属离子,至金属全部沉淀;将经过步骤S3的废液过滤,向过滤后的滤液中加入吸附剂,吸附滤液中的有机物;将经过步骤S4的废液过滤,将过滤后的滤液加热浓缩,至浓缩液的密度为1.7~1.9g/L,再将浓缩液烘干、破碎或造粒,得到硝酸铵钙。本发明技术方案保证退锡废液中金属的回收利用的同时,将退锡废液中的硝酸根转化为农业肥料,实现资源化处理,废水总氮达标排放。
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本发明公开了一种乙二醇分离精制的节能及回收工艺,通过脱除进料中的轻组分与重组分杂质,使乙二醇得到精制,对脱轻组分中的甲醇、乙醇副产品进行有效回收,并在脱除的轻、重物料中回收损失掉的乙二醇,使优级品乙二醇产品的理论收率达到98wt%,控制废水中的醇含量在100ppm以内。本发明通过对工艺的节能优化设计,节约了蒸汽消耗,节省了循环水,减少了大型换热器数量,达到节能降耗的目的。
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本发明公开了一种环境友好的硅橡胶皮革,按质量份数算,其组成原料包括对环境友好的硅橡胶原料和对环境友好的亮光手感油;本发明工艺简单,生产效率高,生产成本低,所制得的环境友好的硅橡胶皮革主要含有硅、氧、碳、氢四种元素,碳含量不高,焚烧处理时可充分燃烧,产物主要为固体二氧化硅、水、二氧化碳,不会产生一氧化碳,废料经过高温可裂解、重排生成硅橡胶的原材料DMC再进行循环利用,不会给环境带来负担。从单体合成,到成品使用过程,完全不需要使用任何有机溶剂,不会给环境带来废气、废水,属于真正环境友好皮革材料。
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本发明涉及一种Cu‑SAPO‑34分子筛催化剂的制备方法,属于分子筛催化剂的制备及金属改性领域,包括以下步骤:a)用磷源、铝源、模板剂、硅源和水制备合成SAPO‑34分子筛的凝胶;b)将步骤a)中得到的凝胶采用双段晶化,然后得到的产物经冷却、分离,得到分子筛滤饼和母液;c)向分子筛滤饼中加入水和氧化性酸进行处理;d)向母液中加入亚铜盐,然后再加入氧化性酸进行反应;e)将步骤c)中的浆液加入至步骤d)的溶液中进行反应,浆液分离得到滤饼,水洗烘干,焙烧得到Cu‑SAPO‑34分子筛催化剂。本发明无需大量的铵盐与铜盐,不会产生大量废水,也不会造成环境污染;同时无需生产成本得以降低。
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本发明公开了一种磁性核壳纳米复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以氧化石墨烯为基体,通过壳聚糖的作用使基体表面负载Fe3O4@SiO2纳米颗粒。制备的具体步骤为:制备的顺序是先制备Fe3O4纳米颗粒,然后再制备Fe3O4@SiO2纳米颗粒,接着用Hummers方法制备氧化石墨烯,最后通过一锅煮的方法,在戊二醛的交联作用下,通过壳聚糖将Fe3O4@SiO2纳米颗粒负载到氧化石墨烯表面上,这种纳米复合材料不仅对废水中的抗生素具有良好的吸附效果,而且便于回收利用。
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一种利用酶固定化技术生产黄姜皂素的方法,先将黄姜粉碎成细颗粒,再利用乙醇溶液对皂苷进行粗提取,进一步通过乙酸乙酯脱色并除杂后,利用饱和正丁醇溶液进行皂苷二次提取,得到高浓度皂苷溶液,即酶反应液。最后利用固定好的单酶或复合酶进行酶解,其中单酶可以将原料中60‑70%的皂苷转化为皂素,复合酶可以将原料中70‑80%的皂苷转化为皂素。本过程采用固定化酶转化法生产黄姜皂素,利用了酶的专一、高效性和酶解过程的纯净低耗能优势,全过程避免使用酸水解法带来的污染问题,有效降低了废水中的BOD和COD含量,此外将酶固定化后进行反应,提高了酶的利用率,也降低了生产成本,符合当下经济环保型生产的要求。
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集成式膜生物流化床污水处理方法及装置是一种用于有机污(废)水处理的装置及方法,其处理方法为:污水经调节池(5)送至集成式膜生物流化床污水处理装置(1)中的缺氧区(1-1),由缺氧区预处理后送好氧膜生物流化床区(1-2),经好氧膜生物流化床区(1-2)处理后,一路由膜分离排出清水,另一路将摄磷污泥排至厌氧释磷池(2),经厌氧释磷池(2)处理后又分两路,一路将释磷污泥回流至缺氧区(1-1),另一路将上清液排至混凝沉淀池(3),混凝沉淀池(3)的输出也分两路,一路将上清液回流至缺氧区(1-1),另一路将化学污泥排至污泥池(4)。该装置主要包括集成式膜生物流化床污水处理装置(1)、厌氧释磷池(2)、混凝沉淀池(3)。
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一种二(二甲基氨基乙基)碳酸酯的制备方法,是以二(三氯甲基)碳酸酯与N,N-二甲基氨基乙醇在苯或甲苯等有机溶剂中进行化学反应,反应结束后用碱液中和副产物HCL,然后分离得到有机相,经脱溶后便得到二(二甲基氨基乙基)碳酸酯。产品收率≥94%,纯度达99%(气相色谱法)。本方法工艺简单、操作方便,溶剂循环使用,仅产生无毒的含盐废水,而且容易处理,是对环境友好的清洁工艺。
本发明涉及一种磁性好氧颗粒污泥‑氧化石墨烯‑多壁碳纳米管复合吸附剂的制备及应用。本发明首次将好氧颗粒污泥、Fe3O4、氧化石墨烯和多壁碳纳米管复合制备了磁性好氧颗粒污泥‑氧化石墨烯‑多壁碳纳米管复合吸附剂。好氧颗粒污泥的引入增加了吸附剂的吸附位点,结合氧化石墨烯比表面积大、多壁碳纳米管丰富的表面官能团和四氧化三铁的磁分离优势,从而获得了制备工艺简单、成本低廉、吸附容量高、易于分离、可重复利用且不造成二次污染的生物吸附剂。该复合材料能有效处理染料废水。
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本发明提供了一种利用烷基化废硫酸生产七水硫酸镁的方法与系统。利用烷基化废硫酸含有有机质且具有氧化性,在高温下发生热化学还原反应和热解反应的特点,本发明在500~600℃下,将烷基化废硫酸以雾状喷入高温分解系统并热分解成以三氧化硫为主的酸性气体,在此过程中,烷基化废硫酸中的有机质会发生高温炭化形成炭黑,同时会有部分有机质或炭黑与硫酸发生反应产生二氧化硫。高温酸性气体经过除尘、烟气换热、酸气吸收、过滤分离、冷却结晶及干燥等系统,在中和转化介质轻烧氧化镁作用下,制得七水硫酸镁产品。本发明无废水产生,硅渣用于生产建材,尾气达标排放,实现烷基化废硫酸的资源化利用,是一个典型的绿色化清洁新工艺。
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本发明提供了一种光催化剂Cu‑CuO‑MnO2的制备方法,属于光催化剂技术领域,具体按照如下步骤实施:以铜箔为基体,打磨、清洗后,浸入碱性溶液中进行反应,反应40~60min,得到Cu‑Cu(OH)2,所述碱性溶液由10mol/LNaOH溶液、1mol/LNa2S2O8、25%氨水、水按照一定体积比混合而成;将制得的催化剂置于0.02~0.05mol/L KMnO4溶液中进行水热反应,110~130℃水热反应3~5h,反应产物清洗、干燥后,240~350℃高温焙烧2~4h,得到光催化剂。该光催化剂在可见光下对印染废水有较强的光降解能力,经性能测试,对水中亚甲基蓝的去除率高达98.9%,5次循环使用降解率下降不超过1.5%。
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本发明公开了一种悬浮填料老化生物膜的异位活化方法,属于生物膜污水处理技术领域。本发明的步骤为:一、从污废水处理反应器中取出包含老化生物膜的悬浮填料;二、生物膜挥发性固体含量测定;三、根据挥发性固体含量数值分别选择处理方案Ⅰ或处理方案Ⅱ,对老化生物膜进行处理;四、水洗去除填料表面已松动却未脱离的生物膜;五、将含有少量生物膜的悬浮填料返投至反应器,完成异位活化。本发明根据老化生物膜的基本特性,采用针对性的优选方案,有效解决悬浮填料老化生物膜难以自然脱落更新活化的难题,操作简便,且环境友好,具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种石蜡烃择型异构化催化剂的预处理方法,包括如下内容:(1)将含有无定形硅铝和活性金属组分的催化剂前体A装填到反应器中;(2)通入含有有机化合物的水溶液,与催化剂前体A接触反应,然后再通入含氧气体进行处理,得到催化剂前体B;(3)通入硝酸铵水溶液与催化剂前体B接触反应,然后通入氮气进行处理,得到催化剂A1;(4)通入含氢气的气体活化处理催化剂A1,得到预处理的催化剂B1。本发明方法处理后的催化剂表面分子筛分布均匀,提高分子筛的利用率、反应选择性和活性,而且具有目的产品收率高、倾点低和粘度指数高的特点。同时大幅度降低了催化剂成产成本,避免了传统合成分子筛过程的难处理的废水的生成,有利于环保。
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本发明涉及化学领域,尤其是一种用阳离子交换树脂催化合成异丙醇的方法。包括以下步骤:液体水和气体丙烯混合物首先由并联的反应器顶部进入,并按同一方向通过反应器;气相和液相充分混合与催化剂接触所用工艺水是从醇提纯工段出来而后,通过离子交换完全除去硫酸钠,和铁离子循环使用;此循环水分成两股,一小部分经过冷却,通过加压泵送进反应器用于急冷,较大的那部分通过另外一个热交换器与粗异丙醇进行热交换后,定量打入反应器。减少了稀酸浓缩时引起的无机酸的腐触;由于不用浓酸节省了能量费用;减少了高COD的废水量;减少了二氧化硫和有机硫化物造成的大气污染。
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