本发明公开了一种3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑改性柚皮吸附剂及其制备方法与应用,属于吸附剂制备领域。首先,将柚皮烘干,球磨至粉末后,经浓硫酸活化后得到PP‑SC。接着,与氯乙酰氯在无水条件下反应得到PP‑CC。最后,PP‑CC和3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑回流反应得到吸附剂PP‑ATT。本发明涉及的吸附剂制备方法简单可行,操作简便,原料廉价易得。所得到的新型柚皮改性材料对水溶液中铅离子的去除具有高效、高选择性作用,且可重复利用。该发明为含铅废水的处理提供了一类绿色、高效的吸附剂,也为农业废弃物资源化再利用提供了方法,同时对新型吸附剂的设计和合成也带来了新思路。
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本发明公开了一种烟道静电除尘装置,包括有一两侧开有横向通孔的、内部安装于芒刺针柱的烟道,及安装于烟道侧面的从动辊,及安装于从动辊上、并以从动辊为轴心形成转动连接的从动转盘,及安装于从动辊外侧的、开有刮尘孔的刮尘箱,及安装于从动辊外侧的、采用电机驱动的主动辊,及安装于主动辊上的、于主动辊形成固定连接的主动转盘,及在主动转盘和从动转盘上形成循环搭接的钢丝绳,所述钢丝绳分别贯穿横向通孔和刮尘孔;该烟道静电除尘装置具有结构简单、成本低、除尘效果好、无废水污染的特点。
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本发明公开了一种催化氧化催化剂及其制备方法。所述的催化氧化催化剂,以催化剂的重量为基准,其组成包括:粘土的含量为20%‑50%,活性炭的含量为20%‑55%,锰铁矿渣的含量为10%‑45%,稀土的含量为0.2%‑5%,其制备方法,包括:将粘土、活性炭、锰铁矿渣、稀土源经过混合,成型,干燥,在无氧气氛下高温焙烧而成。该催化氧化催化剂不但将废催化剂变废为宝,而且还具有良好的活性和稳定性,特别适宜用于废水臭氧催化氧化过程中。
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本发明公开了一种硫氮掺杂多孔生物炭、制备方法及应用,包括硫酸钙为模板,草酸钾为活化剂,豆类纤维为碳源,采用煅烧进行硫氮掺杂多孔生物炭的制备。本发明制备的硫氮掺杂生物炭是一种低成本、高效率处理重金属废水的环境友好型吸附剂,对Cu2+和Ni2+离子的吸附能力显著优于其他生物炭,同时通过还原处理可进一步用于水中污染物的催化降解,实现重金属的回收应用。
本发明公开了一种磁响应胺化纤维素基重金属吸附材料的制备方法及其使用方法,其制备方法如下:S1.将纤维素粉碎,并在搅拌状态下将其溶解于碱脲溶液中,得到透明的纤维素溶液;S2.将胺化试剂和超顺磁性材料添加到纤维素溶液中,并混合均匀,再加入交联剂将胺化试剂接枝到纤维素链上,得到改性纤维素;S3.通过调节改性纤维素体系的反应温度、pH值或加入乙醇,使改性纤维素由液态转为固态,得到磁响应胺化纤维素基重金属吸附材料。本明方法所得到的磁响应胺化纤维素基重金属吸附材料具有高氨基密度和磁响应的特性,不但能在外加磁场中实现快速固液分离,而且对水体中多种重金属离子具有良好的去除效果和再生性能,可应用于重金属废水的治理领域。
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本发明提供了镧化合物作为光催化剂的应用。本申请人研究发现,镧化合物具有光催化性能,请求保护镧化合物作为光催化剂的应用。在本发明中,镧化合物作为光催化剂时,其结构利于光生电子和空穴的分离和传输,促进反应物和反应产物的扩散传递,具有较高的光催化活性,可用于空气污染的净化、废水处理、太阳能转化制氢、杀菌或制药等领域,作为光催化剂使用。实验结果表明,本发明提供的镧系光催化剂在紫外光驱动下对NO的去除率达到20%~48%。
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本发明提供一种自带沉淀区的芬顿反应器,包括反应器本体、外循环系统、进水口、加药口和出水堰,所述反应器本体内设置有流化反应区,所述流化反应区设置有填料层,所述流化反应区下方设置有沉淀区,所述进水口、加药口与所述沉淀区连通,所述外循环系统连接所述流化反应区和沉淀区,废水和药剂经沉淀区后进入流化反应区,流化后的水再由外循环系统引入沉淀区。通过设置于流化反应区下方的沉淀区分离反应过程中产生的氢氧化铁化物絮凝体,防止流化反应区的堵塞。
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本发明涉及一种洗涤装置,尤其涉及一种用于稀土草酸盐的节水型洗涤装置。本发明要解决的技术问题是提供一种用于稀土草酸盐的节水型洗涤装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种用于稀土草酸盐的节水型洗涤装置,包括有洗涤箱、进料液装置、加热干燥装置、T形支架、滤布等;洗涤箱的右侧设置有加热干燥装置,T形支架的下端与洗涤箱顶部的右端通过焊接的方式连接,滤布倾斜式的设置在洗涤箱内的中部,滤布与洗涤箱的内壁通过螺钉连接的方式连接,出料管位于滤布的左侧。本发明所提供的一种用于稀土草酸盐的节水型洗涤装置,通过采用洗涤箱、进料液装置和加热干燥装置相结合的方式,能够对洗涤后的废水进行回收加热。
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本发明属功能材料制备技术领域,涉及一种二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒的制备方法,将钛酸四丁酯和四氯化锡,溶解在草酸水溶液中,在加热并且搅拌的条件蒸干水后,进行交联反应,然后在马弗炉进行热处理即获得二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒。本发明工艺简便易行,纯度高,分散均匀,杂质含量低,产品制备成本低,性能优异。本发明所制备的二氧化钛/二氧化锡复合氧化物超细纳米颗粒作为光催化材料使用具有较高的催化活性,在降解染料废水及室内有害气体,光催化消毒等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种利用海带制备海藻酸钠的方法,其经过以下步骤:(1)将新鲜海带清洗、晒干和切段后,放进反应釜内,加入水浸泡到充分溶胀,随后将沥干的海带进行粉碎;(2)在海带浆液中加入苹果酸,乙醇,食盐,搅拌均匀之后冻融;(3)海带浆液中加入消化液,并且搅拌反应;(4)海带消化浆液稀释并且进行发泡机发泡,静置沉降并收集清液;(5)在清液中加入盐酸并且收集凝块;(6)在凝块中加入碳酸钠溶液直到凝块溶解,随后向溶液中加入乙醇并且收集所得到的沉淀物,减压干燥得到成品。本发明的方法得到的海藻酸钠具有较好的纯度,无需使用甲醛等有毒害的有机溶剂,极大地改善了工人的工作环境,避免了有害废水的排放。
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本发明公开一种具有毛细作用磷酸银光催化剂制备方法,依次包括如下步骤:1)将直径为0.1~2.0mm的银线浸于质量浓度为30%的双氧水5~10min,取出用去离子水冲洗3~5遍,再将其浸入到质量浓度为1%~20%的磷酸溶液中20~40min,取出,用去离子水洗3~5遍;2)将处理后的2~4股银线和6~10股高分子纤维纺织成线,再把这些线用纺织成布,即得到具有毛细作用磷酸银光催化剂。利用纤维的亲水性和毛线特性,在其表面形成薄膜,在日光照射下彻底降解有机污染物。本发明适用与无动力的有机废水处理系统。
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本发明涉及一种2‑甲基‑4‑氨基‑5‑(甲酰氨甲基)嘧啶水解制备2‑甲基‑4‑氨基‑5‑(氨基甲基)嘧啶的工艺,即两种原料交替过量反应,生成的产品由溶剂萃取出来,冷却析出产品,溶剂与水反复套用的2‑甲基‑4‑氨基‑5‑(甲酰氨甲基)嘧啶水解工艺。与现有技术相比,使用该工艺2‑甲基‑4‑氨基‑5‑(甲酰氨甲基)嘧啶可以充分水解,产品含量高;副产品甲酸钠可分离出来。另外,该法没有废水产生,溶剂也不消耗。
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本发明公开了一种净水厂含锰铝铁污泥的资源化利用方法,步骤包括:以净水厂含锰铝铁污泥为原料,先脱水,获得干污泥后,再依次加入电厂粉煤灰和硫酸进行酸化处理,获得酸化材料,然后加入高岭土,利用硅酸钠调节硅化材料中硅∶铝质量比为1∶1后,静置反应7天,晾干或烘干后,获得干料,最后将干料加热至400‑500℃煅烧1h,自然冷却后获得有吸附能力的材料。本发明充分进行废物利用,将污泥、粉煤灰两种废料与价格低廉的高岭土开发形成吸附剂,实现废物利用与废物资源化;制备方法,制备获得的一种高效吸附材料具有很好的吸附活性,对于有机物、磷、重金属离子等均具有一定效果,可以直接应用于废水/污水处理领域。
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本发明公开了碱和酸根的回收装置,包括回收箱和直流电源,回收箱中间设有将回收箱分隔为待处理区和提取区的离子膜,待处理区和提取区中分别设有第一电极网和第二电极网,第一电极网和第二电极网分别连接直流电源的两极,待处理区设有待处理污水进口和处理后污水出口,提取区设有自来水进口和提取液出口,待处理区设有第一清洗机,提取区设有第二清洗机,提取液出口依次通过储存箱和循环泵与自来水进口连接形成循环,能方便的把碱、含氯离子从废水中分离出来,直接回用于化工产品生产中,节约生产成本,因为碱的去除、回用,减少了大量的中和用酸液,减少了大量的盐的产生,污水处理达标十分方便,节能环保。
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本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种废锌锰电池的回收利用方法。该方法包括电池的拆解、溶出氢氧化钾、煅烧、混料制团、真空还原、金属锌和铝锰合金的熔炼等,通过人工分拣,提取不锈钢和铜,通过水溶液溶出氢氧化钾,通过真空铝热还原从电解质中提取锌和锰,最终获得不锈钢、铜、氢氧化钾、金属锌、铝锰合金和富氧化铝渣等产品,实现了废锌锰电池中有价物质的全部回收利用,且处理过程中没有废气、废水、废渣等二次污染。
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本发明公开了一种2-羟基-4-甲硫基丁酸的制备方法,首先将氢氰酸水溶液与甲硫基丙醛反应生成的腈进行酸解,然后处理,得到含2-羟基-4-甲硫基丁酸的有机相和含铵盐的水相;有机相进行减压浓缩及有机溶剂处理或者直接离心处理后去掉铵盐,得到2-羟基-4-甲硫基丁酸;铵盐可以进一步纯化得到高纯度的铵盐副产物,不产生含盐废水;制备过程中使用的有机溶剂可以实现循环套用;使用氢氰酸水溶液无尾气焚烧,无需对氢氰酸进行精馏,能耗低;将有机相和水相分别处理,与不经过分相直接除水相比,降低了铵盐对蒸水的影响,避免了大量铵盐的存在影响到蒸水时传质传热,因此,在降低能耗的同时大大降低了蒸水量,节约了蒸汽。
本发明公开了一种新型碳纳米管-聚丙烯酸酯复合树脂吸收剂,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:十八烷基丙烯酸酯25-28、辛基丙烯酸酯19-22、0.45mol/L的过氧化氢溶液6-7、十二烷基苯磺酸钠1-1.5、OP-10?0.8-1、碳纳米管粉4-5、二异氰酸酯0.16-0.2、羧甲基纤维素4-5、乙酸乙酯22-24、过氧化苯甲酰1-1.2、对甲基苯乙烯0.9-1.2、二乙烯基苯1.8-2.5、纳米氢氧化铝1-2、硅烷偶联剂kh450?0.05-0.07、磷酸二异辛酯1-1.2、硅油0.5-0.6、蒸馏水适量;本发明可用于处理水面石油泄漏、危险有机液体泄漏、低辐射含油废水的处理等。
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本发明涉及一种用于除去废水溶液中重金属离子叶酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂的制备方法及应用,特征是采用溶剂热法制备磁性氧化石墨烯材料,利用硅烷偶联剂使磁性氧化石墨烯材料表面氨基化,采用多肽缩合剂和碱性催化剂使氨基化的磁性氧化石墨烯材料表面接枝叶酸,制得一种叶酸修饰的磁性氧化石墨烯吸附剂。该吸附剂制备方法简单,吸附容量高,绿色环保,便于分离,可重复利用。
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本发明涉及一种处理低品位铌钽矿的碱-酸联合工艺,该工艺包括NaOH溶液(30~50wt%)分解铌钽矿和低浓度HF酸浸取矿中铌和钽两个关键步骤。铌钽矿经NaOH溶液分解后,生成不溶性的偏铌酸钠(NaNbO3)和偏钽酸钠(NaTaO3)固相,铌钽矿分解率接近99%;偏铌酸钠和偏钽酸钠固相进一步用接近理论用量的低浓度HF酸溶液处理,得到含铌和钽氟配物的溶液,该溶液可通过萃取分离工艺实现铌、钽分离并制得铌、钽产品。本方法与现有高浓度HF酸(60~80wt%)生产工艺相比,使用了无毒的NaOH溶液替代高浓度、高毒性的HF酸溶液分解铌钽矿,避免了在分解过程中产生大量的含氟废渣、废水、废气的污染,并可实现铌钽矿中铌、钽的高效提取。
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本发明涉及一种废橡胶连续还原再生的新工艺,该工艺是按以下步骤进行的:(1)高速塑化:将废胶粉及橡胶再生剂和软化油投入到高速塑化反应机组的搅拌罐中进行混合;(2)机械化学反应:胶粉通过机械化学反应器剪切、碾压成条粒状;(3)橡胶螺杆还原:在高剪切的螺杆组合下短时间内能切断硫化橡胶的S-S交联键而极少破坏C-C键,保持橡胶较高的物性;(4)螺杆捏炼:进行二次剪切和冷却;(5)精炼:开炼机挤压出片得到再生胶。本工艺的优点有不存在高温高压过程,对人身和设备的安全提供了技术基础;工艺过程无废气废水产生,有利于环境保护;该过程需要较少的供热设备,节约能源;工艺生产过程短,并可以连续生产等。
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本发明提供了一种从电解液中分离精制对氨基 苯酚的方法。本发明采用采用电解还原的原料——硝基苯为萃 取剂, 通过萃取—吸附相结合的分离精制方法, 从电解还原液中 分离精制对氨基苯酚, 硝基苯是反应的原料, 以硝基苯为萃取剂, 不增加脱萃取剂的工序也不引入新的物质, 不致造成新的污染 工艺简单, 生产成本较低, 无废水排放, 并可回收副产硫铵。
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稀土染色助剂是以高分子稀土络合物为主要成 分的多组分、多功能染色助剂。它由乙二胺、多乙烯 多胺、三甲胺、乙二醇、环氧氯丙烷、氯乙酸、稀土等构 成。它集匀染、固色、增深于一体,可以提高染料和坯 革的结合力,增加染色坚牢度,同时可增加颜色深度 (饱和度、明亮度);提高上染率、节约染料、降低废水 的色度。此外,可以作为皮革络鞣的吸铬剂,节约红 矾,降低废液中的Cr2O3含量,同时,提高加脂剂的 吸净率,节约加脂剂;起到固定油脂的作用,该稀土助 剂除了用于皮革助染外,还可应用于棉、人造棉、毛 皮、毛、麻、亚麻、化纤的助染。
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本发明涉及一种重金属离子吸附用多孔氧化铁的制备方法,特征是首先制得复合颗粒,再将复合颗粒在不同气氛下煅烧,得外层为氧化硅层、内层为氧化铁的多孔结构,其中复合颗粒的制备分为两种:一种为将羟基氧化铁分散在乙醇水溶液中,再加入碱和正硅酸乙酯形成混合溶液,在25~30°C搅拌10~20小时;另一种为步骤1),先将羟基氧化铁分散在乙醇水溶液中,加入碱和正硅酸乙酯形成混合溶液,在25~30°C搅拌10~20小时,得表面包覆有氧化硅层的羟基氧化铁颗粒;步骤2),再将步骤1)获得物分散在乙醇水溶液中,加入碱和正硅酸乙酯形成混合溶液,在25~30°C搅拌10~20小时,重复步骤2)0~1次。本发明目标物具有良好的重金属离子吸附能力和稳定性,可作为吸附剂处理废水。
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一种邻甲基苯乙酸制备方法,包括以下步骤:在带有搅拌装置和回流装置的反应容器内,投入邻甲基苯乙腈和TCS10水解剂,然后进行加热,加热温度控制在100~150℃,反应2-4小时后,加入少量的水结束反应;静置片刻,使反应产物分成二相,趁热分离出去下层的水相;在搅拌的状态下,将上层的有机相移入含有一定量冷水的容器中,待冷却到室温(20~25℃)时,便有邻甲基苯乙酸结晶析出;用过滤或离心的方法除去水分,并用少量的水洗涤结晶物,干燥后即得到成品的邻甲基苯乙酸。本发明所述的方法反应时间短,收率高,产品质量稳定,操作步骤简化,废水量少,有利于环境保护。
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本发明公开了一种利用烟叶废料生产的生物质颗粒燃料及其制备方法。所述的生物质颗粒燃料的原料为烟叶废料和水,该生物质颗粒燃料的制备步骤包括:(1)原料粉碎,(2)加水搅拌,(3)原料发酵,(4)挤压成型,(5)烘干。本发明的生物质颗粒燃料整个工艺过程不产生任何废水、废气,不仅解决了烟叶废料焚烧处理产生的环境污染问题,而且着火性能好、发热量大,可以替代原煤进入锅炉燃烧。因此本发明所述的利用烟草废料生产的生物质燃料是一种环保清洁能源。
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一种大麻二粗纤维的处理方法,涉及一种对于大麻二粗纤维,即大麻皮杆分离落物进行处理的方法。是采用生物酶与化学及机械脱胶相结合的方法。其工艺步骤包括机械开松除杂、生物酶脱胶预处理、化学脱胶处理、机械脱水脱胶处理及脱胶后处理。本发明采取的是生物酶、化学及机械结合的方法处理大麻二粗纤维,其工艺简单,易于实施。采用本发明方法可脱除纤维中的果胶、木质素及腊质95%以上。处理后的纤维手感柔软,分裂度可迭2000Nm以上,纤维主体长度为33~40mm,大大提高了纤维的可纺性和着色性。有效地提高了大麻二粗纤维的经济价值。另外,本发明由于在生产中先采用生物酶预处理,使得化学处理所产生的废水中有害成分含量很低,能够很容易地得到净化。是一种十分理想的大麻二粗纤维的处理方法。
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本项目发明属生物工程(是农副产品深加工)领域。更具体地说,本发明是关于提取植酸技术的生产方法。采用新型植酸技术的生产原料,在原传统工艺上增加加热与离子交换程序,即:原料浸泡—过滤—加碱沉淀—酸化分解—加热—离子交换—脱色—浓色过滤—成品包装。利用新型植酸技术,所提取的植酸纯度可达到70%以上,且三废(废气、废水、废渣)可降低到20%,大大减少了环境污染,缩短了农副产品深加工的时间,直接提高了深加工产品的质量和经济效益,使广大农户直接受益。
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本发明公开了一种莲子蛋白粉的制备方法:利用食用盐液浸提莲子蛋白,同时分离湘莲淀粉可另作其它食品原料,盐水可循环使用,既环保又经济。超滤技术避免使用酸沉水洗法,无相变、能耗低,大大提高了产品质量和蛋白得率,总蛋白含量高达87.5%。整个生产过程无酸碱,同时减少了生产过程中废水产生,大大降低了生产和污染治理成本。所制得湘莲蛋白粉蛋白含量高、细腻,口感、风味好。
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本发明涉及一种复合絮凝剂,包括由分子式为FeCl3·6H2O的六水合三氯化铁、纯水、分子式为Na2CO3的碳酸钠、分子式为Na2HPO4·12H2O的十二水合磷酸氢二钠以及聚二甲基二烯丙基氯化铵PDMDAAC混合而成,以上五种配料的配比重量份依次分别为28%-32%、50%-56%、6%-16%、3%、3%;其最优配比重量份可依次取为30%、52%、12%、3%、3%。本发明有益效果为:廉价实用、无毒无害,能够有效去除废水处理系统中高浓度有机污染物与悬浮物,并且对色度也具有较好的去除效果,可代替多种药剂使用。
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