1194
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本发明涉及数字化系统领域,特别是一种数字化制造一体化执行平台。基于BOM(物料清单),搭建了从计划管理、合同管理、资源平衡、采购管理、生产计划下发、设备状态管理、高级排产、生产准备、计划执行、质量检验、工时管理、异常处理、看板管理、告警管理、出入库管理等全方位在内的数字化制造一体化执行平台。本发明聚焦航空工业行业要求,在平台化、工具化的基础上搭建了多业务、多系统、多组件的数字化生产管理应用,能够适应行业内车间先进数字化制造需求,提高生产效率和生产管控能力。解决了从计划、采购、执行到入库的全数字化生产管理,提高了航空行业内复合材料结构功能部件数字化制造的一体化水平,提高生产管控水平和生产效率。
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本发明提供了一种静电纺丝纳米纤维增韧氧化铝陶瓷及其制备方法,所述氧化铝陶瓷包括以下质量百分比的原料:氧化铝陶瓷粉体90‑93%,烧结助剂5%,静电纺丝纳米纤维2‑5%。其制备方法,包括步骤:将氧化铝陶瓷粉体和烧结助剂混合,以蒸馏水作为球磨介质,进行混料球磨,得到氧化铝浆料;将静电纺丝纳米纤维加入氧化铝浆料中进行球磨,分散均匀后得到混合浆料;之后进行造粒、压制成型、干燥、烧结,即得。本发明的制备方法通过将静电纺丝法制备的纳米纤维通过球磨造粒的方式均匀的分散在陶瓷基体中,其中静电纺丝纳米纤维作为基体的增韧相,显著增强了复合材料的断裂韧性和相对强度,解决了氧化铝陶瓷断裂韧性低的问题。
本发明涉及了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球及其制备方法与应用。采用水热法制备了粒径均匀、分散性好的Fe3O4磁性纳米微球;又通过溶胶凝胶法在Fe3O4表面包覆了一层致密的SiO2,制备了Fe3O4@SiO2磁性纳米微球;再次通过溶胶凝胶法在Fe3O4@SiO2磁性纳米微球的表面包覆一层含噁嗪环的硅烷偶联剂,从而制备了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球。该磁性纳米微球在制备磁性高分子复合材料方面具有很大的应用前景,并在隐身材料、磁性存储材料方面具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种酰胺基高分子聚合物/碳纳米管复合物及其共混式超组装制备方法,属于复合材料领域。共混式超组装制备方法为:将酰胺基高分子聚合物与碳纳米管按照一定质量比加入到适当有机溶剂中,超声15~30分钟后蒸除有机溶剂得到酰胺基聚合物/碳纳米管超组装复合物粗品。再将复合物粗品转入研钵中,手工研磨成细小颗粒。最后用三辊研磨机在特定的研磨工艺下将其研磨成特定尺寸区间的超组装复合物。本发明在不对碳纳米管结构进行氧化破坏的前提下,通过调节酰胺基高分子聚合物与碳纳米管的质量比、三辊研磨机的轴间距和研磨时间,可得到特定组成和特定尺寸区间的酰胺基高分子聚合物/碳纳米管超组装复合物,具有较大的应用潜力。
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本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O2/O2‑更正,不与生物酶体系竞争性耗氧,是具有独特的无赖氧性光电极体系,是半导体复合材料和生物酶双催化类型体系来达到对肌氨酸的超灵敏性检测。鉴于酶种类的多样性,这种不依赖于O2的光电生物分析可以很容易地扩展到许多其他感兴趣的目标的检测。
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本发明涉及一种有效抑制牡丹籽油氧化酸败的保藏方法,属于油脂加工领域。本发明以牡丹籽油为芯材,加入特定比例的乳化剂利用高速剪切机使牡丹籽油得到乳化,再加入特定比例的活性复合材料溶解液,采用高速剪切器使其预乳化,再通过高压均质制备均一稳定的乳状液,通过喷雾干燥制得的活性复合牡丹籽油产品,包埋率在82.4%~93.6%之间,货架期在31~35个月之间。通过本发明制备活性复合牡丹籽油产品的原料易得,成本低廉,制备工艺简单;不仅绿色环保,而且有益于食用者的身体健康;整个制备过程最大限度地保持了牡丹籽油的功能活性,延长了牡丹籽油的保质期。
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本发明涉及一种高稳定的锌碘电池及电极材料的制备方法和应用。电极材料包括共价有机框架化合物和活性碘,活性碘负载在共价有机框架化合物形成的孔隙结构中。制备方法为:将共价有机框架化合物与活性碘混合后,在管式炉中,进行加热处理,得到复合材料。有效的稳定了碘正极,改善了锌碘电池的电化学性能。具有较好的电化学性能,循环过程中,具有较好的容量和库伦效率保持的特性。
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本发明属于纳米复合材料及其制备方法和应用领域,特别涉及一种羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)羧甲基纤维素和芳纶纳米纤维在水溶液的溶解与分散;(3)羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。本发明所提供的制备方法可以提高薄膜的疏水性、热稳定性、力学强度、紫外屏蔽性等。本发明制备的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的热稳定性、疏水性、力学性能有较大提升,紫外透光率低于3%。这种热稳定性好、强度高、紫外屏蔽性能优异的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于温度较高、紫外线较强、湿度较大的亚热带和热带区域中医药、果蔬、肉类等包装领域。
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本发明公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料及其制备方法,属于刀具材料领域,本发明要解决的技术问题为如何进一步提高陶瓷复合材料在高速切削加工过程中的断裂韧性和减摩抗磨性能,采用的技术方案为:一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料主要由以下重量配比的原料制备而成:亚微米氧化铝70~80份,硼化钛20~30份,石墨烯0~0.6份,烧结助剂0.4~1.5份。基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料用于制备刀具。本发明还公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料的制备方法。
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本发明涉及的是一种铜基金属有机框架复合化学发光催化剂的制备及在化学发光检测甲胎蛋白中的应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备金纳米粒子/铜基金属有机框架材料,再通过正负电荷相互作用复合氧化锌纳米粒子,得到氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂;本发明同时提供了一种将氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂应用于化学发光检测甲胎蛋白,结合磁性复合材料、适配体作为识别元件,该检测方法表现出高的选择性和灵敏度,为该方法进一步应用于临床甲胎蛋白的检测提供了理论支撑。
本发明涉及一种同质异构二相磷酸钒锂/磷酸钒钠/碳复合正极材料及其制备方法与应用,所述磷酸钒锂为单斜相和斜方相并存的同质异构二相磷酸钒锂,所述磷酸钒钠为斜方相磷酸钒钠,所述碳为无定型碳。该方法采用生物模板、表面改性、水热反应和碳热还原技术相结合,制备由单斜与斜方磷酸钒锂、斜方磷酸钒钠及碳相组成的复合材料,颗粒分散性好,颗粒较均匀,具有良好的电化学性能,可作为正极材料用于高性能锂离子电池。
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本发明属于雷达罩设计领域,具体涉及一种泡沫增强的雷达罩根部结构。雷达罩作为壳体,在其根部与飞机连接,通常采用在复合材料罩体根部增加金属框来增强刚度的方式,该方式减重效果不好且装配复杂。本发明泡沫增强的雷达罩根部结构,包括外蒙皮、蜂窝、内蒙皮、根部泡沫和承力带,在所述外蒙皮和内蒙皮之间沿航向依次布置有所述承力带、根部泡沫和蜂窝;所述内蒙皮在根部泡沫的跨度范围向内凸起。本发明可以有效减轻雷达罩结构重量,降低雷达罩装配难度,提高装配效率。
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本发明提供一种二氧化钒有机复合微胶囊及其制备方法,属于纳米高分子复合材料合成技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)内水相的制备,(2)油相的制备,(3)将步骤(1)制备的内水相逐滴滴加到步骤(2)制备的油相中,搅拌剪切处理,得到油包水型初乳,(4)外水相的制备,(5)将步骤(3)制得的油包水型初乳滴加到步骤(4)制得的外水相中,20~100 oC搅拌,后处理获得二氧化钒有机复合微胶囊。本发明所提供的二氧化钒有机复合微胶囊的制备方法操作简单,并且制备的二氧化钒有机复合微胶囊包封率较高,耐候性增强,提高了二氧化钒在涂料中的分散性,使二氧化钒纳米粉体的产业化适用范围得到提高。
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本发明涉及一种应用于锂离子电池的石墨烯掺杂导电剂及其合成工艺,包括以下步骤:(1)称取0.1g~0.5g的氧化石墨烯粉末加入到10ml~50ml的去离子水中,加入0.5g~0.8g四水乙酸钴,即获得四氧化三钴/石墨烯催化剂。(2)称取0.2g~0.5gCNT,加入100ml~200mlN‑甲基吡咯烷酮,加入1g~3g四氧化三钴/石墨烯催化剂,球磨混合2h~6h,在保护气氛下加热即获得多层石墨烯‑纳米碳管颗粒。(3)量取乙醇和去离子水的混合溶剂,加入0.5g~1g的纳米碳纤维,加入0.2g~0.5g多层石墨烯‑纳米碳管颗粒,烘干,得到纳米碳纤维/石墨烯/纳米碳管复合材料。本发明中石墨烯独特的二维结构能够有效地与纳米碳纤维、纳米碳管形成三维导电网络,最大化的发挥导电剂的作用,减少导电剂的用量,提升锂电池容量。
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本发明属于电容器制备技术领域,涉及一种氧化铜基非对称型超级电容器及其制备方法。本电容器包括正极极片、负极极片、电解液、隔膜和包装膜;其特征是正极极片为铜/氧化铜纳米复合材料,基底为平板铜或泡沫铜,包覆层是纳米结构的氧化铜,电解液采用0.1~10mol/L的氢氧化钾或氢氧化钠溶液。该氧化铜基非对称型超级电容器的制备方法,包括正极极片、负极极片的制备和电容器的组装。将制备好的正负极极片用隔膜隔开装入包装膜并注入电解液即可完成电容器的组装。该超级电容器具有较高的能量密度,循环稳定性好,制备工艺简单,可控性好,成本低。在移动通信、消费电子、交通运输、航空航天和国防科技等领域具有巨大的应用前景。
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本发明涉及一种快速检测瘦肉精无标记免疫传感器的制备方法和应用。瘦肉精是一类β-兴奋剂的药物,而不是某一种特定的药物,此类药物具有实现促进瘦肉生长、抑制肥肉生长的功能,但副作用极大,当摄入量较大时,会造成心血管系统的损坏,并可能出现严重的神经症状。本发明使用综合了纳米金和纳米硫化银优良特性的金-硫化银核壳结构纳米复合材料修饰电极,很好的固载了瘦肉精抗体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测肉类样品中瘦肉精的无标记免疫传感器。
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本发明是涉及废旧高分子材料包括橡胶、非金属纤维、塑料、皮革等制品的再生方法。其方法是将废高分子材料分类,切成(0.2-3)×(5-15)×(8-20)立方厘米片、块,去金属等杂质,清洗。把沥青、机油、古马龙、松香、塑料、非金属纤维、皮革和橡胶制品加热到180—240℃经30—60分捞出高分子物散碳黑、压片。加六次甲基四胺、间苯二酚、白碳黑、硫化剂等硫化制得兼具各高分子特性的复合材料。
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本发明公开了一种高强高模聚乙烯膜及其连续固态挤出超拉伸的生产方法,其特征在于:它由粘均分子量在100~600万范围内的超高分子量聚乙烯制成;其拉伸强度在6.6~30cN/dtex,拉伸模量在220~1350cN/dtex,断裂伸长率为1.2%~3%。该高强高模聚乙烯膜及其连续固态挤出超拉伸的生产方法,强度高、抗腐蚀性强、密度低、耐磨性和耐弯曲疲劳性优异,生产工艺简单、容易控制,能够连续生产;经超拉伸前或后的切割,也可制成高强高模聚乙烯膜裂纤维或扁丝,广泛用于绳索、网具、防弹防刺装具、管道或线缆增强包覆、建筑增强材料、复合材料等使用领域。
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本发明涉及一种Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料及其制备方法,本发明采用原位生长和热处理的方法创新型的合成了Co/碳布的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。步骤为:裁剪适量碳布置于盐酸,乙醇和去离子水中依次进行超声处理,然后将其置于烘箱中干燥处理;取钴源和2‑甲基咪唑置于去离子水中形成均一溶液,将配好的溶液和处理后的碳布置于反应釜中静置,随后用去离子水和乙醇进行清洗,干燥随后将碳布进行热处理,最后将其置于硫粉和二硫化碳制成的溶液中进行载硫处理,即可制得Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料。本发明制备的电极材料相比于传统电极材料拥有了更加优异的导电性,稳定性,整体电化学性能得到了较大的提升。
本发明涉及一种基于2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳与神经元特异性烯醇化酶一抗结合形成一抗标记物,以Fe‑ZIF负载硫化铜量子点复合材料与神经元特异性烯醇化酶二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过2,4,6‑三氨基嘧啶与类石墨相氮化碳的前驱体三聚氰胺共聚,准确的将三嗪环结构中的部分氮原子替换成碳原子,改善了类石墨相氮化碳网络结构的电子环境。以2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。使用Fe‑ZIF负载硫化铜量子点用于标记神经元特异性烯醇化酶的二抗作为二抗标记物,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为21.6 fg mL‑1。
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本发明属于化学材料技术领域,具体涉及一种双苯并环丁烯基乙烯树脂的制备方法。所述方法包括以下步骤:1,2‑二苯并环丁烯基乙烯或含1,2‑二苯并环丁烯基乙烯的预聚物加热至150~250 oC进行固化反应3~30 h。本发明方法制备得到的树脂具有优良的低介电、低损耗、高机械强度、高热稳定性、低热膨胀等综合性能,可以用作耐高温材料,高性能复合材料,电子封装材料和航空材料等;采用本发明所制备的树脂作为高性能介电材料可应用于5G/6G的高频PCB板以及芯片的层间封装等。
本发明涉及一种基于三维碳化钛‑二硫化钼复合物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明首次通过混合‑干燥法制备三维多孔碳化钛‑二硫化钼(Ti3C2Tx/MoS2)复合材料,并以鲁米诺作为还原剂制备铂功能化三维Ti3C2Tx/MoS2(Lum@Pt/Ti3C2Tx‑MoS2)作为传感基底,首次提出了一种用于非小细胞肺癌疾病标志物CYFRA 21‑1的高灵敏检测的免疫传感器的制备方法,Ti3C2Tx/MoS2具有高导电性、高电化学活性、大比表面积与生物相容性,可高效催化水中的溶解氧转化为超氧阴离子自由基O2•−,从而增强鲁米诺与O2•−之间的电致化学发光反应实现信号高效稳定输出,该传感器检出限低至18 pg/mL,线性范围50 pg/mL‑50 ng/mL,在非小细胞肺癌早期诊断中具有明显的潜在应用价值。
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本发明属于无损检测领域,特别涉及一种人工模拟缺陷及其制备方法,用于制备对复合材料产品进行对比检测的模拟缺陷。四氟乙烯薄膜在制造过程中产生了滑移导致无法形成所预先设计的尺寸大小的空气腔体而使预埋人工缺陷不合格。对比试块在热压制造过程中,流入的胶液在降温后固化两层薄膜粘在一起,导致预埋人工缺陷不合格。本发明的人工模拟缺陷,包括上、下两层聚四氟乙烯薄膜,在聚四氟乙烯薄膜表面涂有脱模剂,在两层聚四氟乙烯薄膜之间、沿边缘粘接有室温双面胶,内部是密封的空气腔体。实现了人工模拟缺陷对比试块的制造,保证了产品无损检测的有效实施,同时提高了对比试块的制造成功率,节省了制造成本。
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本发明涉及防弹头盔技术领域,具体涉及一种防弹头盔用镂空式内衬及其应用。包括“十”字形骨架、刚性环和增强筋;所述“十”字形骨架由两条圆弧形的复合材料交叉形成,且两者在交叉点处固定;所述“十”字形骨架的四个端点分别固定在刚性环上的前额、后脑、左、右耳对应的位置,所述交叉点与头顶部位对应;所述增强筋设置在“十”字形骨架和刚性环的连接处,具体为:增强筋的一端插接在“十”字形骨架中,增强筋的另一端插接在刚性环中,从而形成了由“十”字形骨架、刚性环和增强筋组成的三角形结构。本发明在重点防护部位设计三角增强筋,与镂空结构的主体部件构成三角稳定结构,进一步强化头盔的防弹性能,提高了防弹头盔的抗变形能力。
本发明公开了一种采用TiO2/SiO2复合薄膜对压电陶瓷表面进行改性的方法及其应用,针对水泥与压电陶瓷结构和性能的差异,选择TiO2/SiO2复合溶胶在压电陶瓷表面提拉成膜,从而在压电陶瓷表面形成均匀、稳定的TiO2/SiO2复合薄膜。经表面改性后,压电陶瓷表面接触角变小,亲水性提高,结合力变强;同时,压电陶瓷基底的压电常数和相对介电常数变化较小,不影响压电陶瓷的正常使用。达到了在不影响压电陶瓷压电性能的前提下,使其具有与水泥良好相容性并提高水泥基压电复合材料整体结合性和抗腐蚀性。
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本发明提供了一种用于汽车内饰表皮的针刺再生革的制备方法,具体制备步骤如下:(1)纤维开松混合;(2)成网;(3)铺网;(4)针刺加固;(5)烘燥与定型;(6)真空吸塑成型。本发明在设计之初充分考虑汽车内饰表皮对材料成型性能和力学性能的要求以及行业标准,合理优化原料配比和生产工艺,实现复合材料设计、制备和成型加工的协同化。相较于传统的聚氯乙烯、聚氨酯等汽车内饰表皮,本发明制备得到的汽车内饰表皮具有绿色环保、无异味、弹性优异、强度适中、手感舒适以及高性价比等优点,适于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种用于太阳光裂解水制氢气和氧气的新型复合光阳极,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光阳极包括基底、ZnO纳米棒阵列和ZnFe2O4纳米纤维。所述的基底为氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO玻璃);所述的ZnO纳米棒阵列垂直分散在基底表面;所述的ZnFe2O4纳米纤维以非晶态的形式沉积在ZnO?纳米棒棒体表面,与ZnO纳米棒阵列共同形成三维网状结构。本发明提供的光阳极能够有效地吸收可见光,电极表面形成的三维网状纳米结构可使入射光在其中反复衍射,同时,复合材料界面间形成的p-n结电场对光生电子-空穴对起到分离的作用。故本发明能够使光裂解水过程中的光电转化性能得到最大优化。
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本发明公开了一种高导热性聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)将单体二胺溶于有机溶剂中,搅拌、溶解形成混合溶液;2)将相同摩尔比的单体二酐加入到步骤1)的溶液中,加入纳米导热材料,混合均匀;3)将步骤2)中的混合体系在温度45℃-55℃、反应时间为7h-12h条件下,合成掺杂有纳米导热材料的聚酰胺酸树脂;4)将步骤3)中的聚酰胺酸树脂在不锈钢带上流延,干燥成流延膜;将流延膜在350℃-460℃温度下进行亚胺化处理,制得聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜。本发明通过对氧化镁无机填料进行表面处理,使其在界面处形成有效键合,减小接触热阻,提高其导热性能,从而使复合材料的导热性能提高。
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本发明涉及一种双组分聚氨酯的制备方法和应用,具体涉及一种以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为原料制备的一种双组分聚氨酯,属于胶黏剂、资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明A组分由多苯基多亚甲基多异氰酸酯和聚酯-聚醚多元醇加热制备;B组分由聚酯-聚醚多元醇和聚醚多元醇-2000及催化剂组成;聚酯-聚醚多元醇由回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为主要原料制得,该双组分聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板。
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本发明提供一种利用改性锂皂石吸附大分子有机物的方法,包括以下步骤:(1)预处理:采用格栅筛滤;(2)吸附处理:将羟基磷石灰‑壳聚糖复合材料加入废水中,搅拌处理后,过滤,将沉淀物进一步利用;废水继续处理;(3)沉淀处理:向废水中加入改性锂皂石,加入量为废水质量的0.05‑0.1%,搅拌处理;(4)根据好氧处理方式和厌氧处理方式的不同,加入好氧菌和厌氧菌,处理;(5)紫外线杀菌后,该方法实现了低成本、效率高、有效去除果汁废水中大分子有机物、同时合理利用产生的废弃物、处理后的废水达到了规定的排放标准。
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