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本发明提供一种利用微波水热合成托贝莫来石去除重金属离子的方法,方法包括以下步骤:步骤一,按照一定的液固比,将钙质原料与硅质原料和重金属废水溶液混合,使得钙/(硅+重金属)的摩尔比达到指定配比,得到混合浆料;步骤二,将步骤一所得混合浆料放入微波反应釜中,微波加热升温,均匀搅拌反应,然后进行后处理。该方法是一种永久性化学固化重金属离子的方法,不会因外界环境条件的改变导致二次污染,本发明合成托贝莫来石去除重金属离子的反应度快,所需时间短,去除率高,具有重要的工业应用价值。
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本发明公开了一种染料污染吸附剂及其制备方法,该染料污染吸附剂由以下按照重量份的原料组成:硅灰石22‑30份、聚乙烯3‑7份、氯化铵2‑6份、硝酸钼1‑5份、3‑羟基丙酸9‑17份。本发明中将硅灰石与聚乙烯混合研磨,利用3‑羟基丙酸、氯化铵、硝酸钼进行处理、超声作用制得的染料污染吸附剂,可以吸附重金属、不同类型的染料污染及其他有机污染物,对染料污染的吸附能力强,对人无毒害、无腐蚀性,性能稳定,清除方便,不会对水造成二次污染。本发明制备工艺简单,易于操作,成本低,高效环保,便于工业化生产,适用于所有被有机染料污染所污染的废水,包括直接大红、阳离子艳红、酸性大红、亚甲基蓝、中性红、结晶紫、甲基橙及其他有机染料污染。
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本发明涉及一种新的R-9-(2-羟丙基)腺嘌呤的纯化处理工艺,R-9-(2-羟丙基)腺嘌呤由腺嘌呤和R-碳酸丙烯酯在碱性条件下制得,本发明中将反应后的溶剂DMF减压蒸出套用,向剩余物中加甲苯析出粗品,粗品收率大于90%,然后粗品用PRP-6A树脂色谱分离,洗脱剂为乙醇水,首先洗脱下来的是异构体II,其次洗脱下来的是R-9-(2-羟丙基)腺嘌呤I,分别收集两种产品的洗脱液,减压浓缩蒸干,得白色结晶粉沫R-9-(2-羟丙基)腺嘌呤I,纯度大于99%,分离收率大于90%,异构体II纯度大于99%,分离收率大于90%。本发明工艺处理简单,树脂色谱柱可重复利用多次而不影响分离效果,洗脱剂可反复循环套用,大大降低了分离成本,得到两种产品,产品纯度高,总收率大于80%,产生废水少,适合工业化生产。
本发明涉及一种纳米硅/铁羟基氧化物的土壤‑水体重金属钝化剂的制备和应用。所述重金属钝化剂制备包括:在碱水溶液中加入硅酸盐水溶液,在搅拌条件下加入亚铁盐水溶液中,碱与亚铁盐反应生成氧基碱式复盐的同时与共沉淀生成的纳米二氧化硅微粒表面活性羟基相结合形成纳米硅/铁羟基氧化物复合材料,然后升温反应,反应结束加入偏铝酸钠,经干燥,即得。本发明所述的钝化剂可用于处理土壤和水体的重金属污染,对Cu、Pb、Cd、Zn、As等多种重金属均具有较好的钝化效果,可用做农田及有色冶炼场地的重金属污染土壤修复剂,地下水修复用的活性隔离屏障填料、工业废水及渣场废灰的处理剂等多种重金属污染场景中,应用前景广泛。
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本发明公开了一种气相酸催化生物质水解连续生产糠醛的方法,属化工领域。该方法利用秸秆为原料,通入过热蒸汽和气相酸,采用多釜串联气相酸催化水解方法,使秸秆在气相酸中进行水解反应,制备糠醛,过热蒸汽中酸的浓度为1-30%,水解反应温度为110~180℃。具有原料来源广泛、副反应少、糠醛收率高、能耗低、废水废渣处理简单、三废排放少等特点,便于工业化生产。
本发明属于工业废渣治理及资源化综合利用环境保护领域,公开了一种从赤泥中提取钇铁石榴石、钇铝石榴石和钇镓石榴石的方法。该方法采用X‑射线衍射仪、ICP‑AES、扫描电镜磁选机和摇床从赤泥中提取钇铁石榴石(YIG)、钇铝石榴石(YAG)和钇镓石榴石(YGG)。提取后的钇铁石榴石(YIG)得率10%,钇铝石榴石(YAG)得率4%,钇镓石榴石(YGG)得率5%。实现了资源的综合利用,减少了废水、废物的对外排放,为赤泥的减量化、资源化提供了一个新的应用方向。
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本发明属于印染废水膜分离技术领域,具体涉及一种用于染料与盐分离的新型高通量、耐氯性能优异的聚酰胺膜及其制备方法。所述聚酰胺膜采用界面聚合法获得,制备过程中采用3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑为水相单体。本发明原料成本较低,合成方法成熟简单,条件温和,制备时间短;合成获得的聚酰胺纳滤膜通量高,且能实现染料与盐的很好分离,同时具有良好的耐氯性能,具有工业应用的潜力。
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本发明专利涉及冶金技术领域,公开了一种集约化五氧化二钒生产工艺。所述生产工艺包括以下步骤:(1)原料预处理;(2)立窑焙烧;(3)稀酸浸出;(4)离子交换;(5)解吸转型;(6)沉钒;(7)煅烧脱氨制片。本发明的优点在于生产效率高、能耗低、安全稳定、绿色环保、适用范围广,制钒过程中不产生氯气、氯化氢、氧化硫等有害气体,焙烧浸出后的废渣不含钠盐,富含钙可作为建筑材料使用,同时本发明所产生的废水全部可以循环利用,大大降低了工业三废的排放,减少了后处理的成本,更加节能环保;此外,本发明生产工艺钒的焙烧转化率高达89%以上,浸出收率高达95%以上,总回收率高达80%以上,五氧化二钒的纯度高达99%以上。
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本发明公开了一种黏土重金属吸附剂及其制备方法和应用,该吸附剂由以下按照重量份的原料组成:黏土27‑35份、乙酸乙酯13‑21份、异丙醇钛2‑6份、水杨醇5‑12份。将黏土与异丙醇钛混合研磨,加入乙酸乙酯溶液超声处理,滴加水杨醇密封加热搅拌处理,再微波处理,搅拌至干,高温煅烧即得。本发明制得的吸附剂,对重金属的吸附效率极高,而且可重复使用100次以上。本发明黏土重金属吸附剂的吸附容量高,吸附速度快;制备方法简单,使用后酸处理即可回收重金属,再450℃高温煅烧即可再生,可重复利用次数高;解吸附完全,重金属回收成本低;处理重金属废水具有处理成本低,工艺简单,不存在二次污染,适于工业化生产。
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本发明涉及一种皮革半成品的加工方法,包括预浸水;主浸水;浸灰;水洗;预脱灰;脱灰、软化;浸酸、鞣制等步骤。本发明通过调整加工工艺,采用合适的助剂,能降低铬液中的铬含量,除去灰裸皮中的灰碱,消除皮垢,增加皮革的弹性、透气性和光滑粒面。本发明为鞣制操作做好了准备,能提高皮革的收缩温度,耐湿热稳定性好,使革柔软丰满、防腐性能优良。本发明的皮革加工方法,用水量较少,产生的工业废水少,有助于环保;工艺周期较短,电能消耗低,成本低,具有较好的经济效益。
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一种邻氯苯腈的合成方法,以邻氯苯甲酸与氨反应,生成邻氯苯甲酸铵,高温脱水成邻氯苯甲酰胺,再高温脱水生成邻氯苯腈。在生产过程中,特别是采用超声波或者微波催化高温脱水生成邻氯苯腈,收率高达93%以上,产品纯度可达97%。并且它具有工艺路线短,反应收率高,产品纯度好,反应全过程安全、清洁、环保处理容易的特点。并能有效地减少邻氯苯腈的生产废水,实现邻氯苯腈的清洁生产,未反应的原料邻氯苯甲酸和中间体经过回收可进行循环利用,能够显著降低生产成本。并且,可避免传统工艺设备复杂,操作要求高,产品收率低的缺点,具有“三废”少,污染小的特点,是实现工业化生产的又一理想途径,具有较强的市场竞争能力。
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本发明公开了一种具有多种功能尤其是可以降解苯并芘的具有过氧化物酶、过氧化氢酶酶、卤代酶和酯酶活性的无辅基氯过氧化物酶CPO822的基因、蛋白及其应用。本发明的有益效果为:本发明通过宏基因组技术,从土壤宏基因组中得到一种新的尚未有功能研究的DNA序列,对该DNA序列所编码的蛋白的结构和功能研究结果表明,该DNA序列表达的重组蛋白具有多功能性,催化反应范围比现有的已分离卤过氧化物酶更广,可作为一种新的酶源用于洗涤、废水处理、消毒、脱除木质素、生产环氧衍生物、降解苯并芘等领域,具有广阔的工业应用前景。另外,通过研究发现,该酶在宽范围的PH下都稳定,高温下稳定性强,对其广泛推广应用具有很大的意义。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收再生方法,首先利用有机溶剂将废旧磷酸铁锂正极片或边角料的集流体与活性材料剥离,得到磷酸铁锂粉末;所得磷酸铁锂粉末加入浸出剂和双氧水的混合溶液进行液相浸出,过滤得到含锂滤液和磷酸铁滤渣;将含锂滤液除杂并蒸发浓缩后加入纯碱溶液,使锂元素以碳酸锂形式沉淀得到电池级碳酸锂;将磷酸铁滤渣利用盐酸进行逆向洗涤后,干燥、粉碎得到电池级磷酸铁。利用上述的电池级碳酸锂和电池级磷酸铁为原料制得磷酸铁锂正极材料。本发明工艺流程短、反应体系简单;既解决了环保问题,无含铁废渣和含磷废水产生,又提高了产品纯度,达到电池级磷酸铁和碳酸锂产品,资源回收率高,易于实现工业化生产。
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本发明涉及化学合成领域,具体涉及一种左旋对羟基苯甘氨酸类化合物的合成方法,省去了拆分、消旋化处理等后续工序,简化了操作步骤;在第二步反应中选用有机小分子酸作为催化剂,不仅有利于实现工业化生产,而且通过催化剂、反应溶剂、反应底物、反应温度和反应时间的筛选,使得终产物的ee值为88.1~98.0%;在第二步反应中使用了非水溶剂,避免了含酚废水的排放,减少了环境污染。
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本发明涉及甲醇蛋白发酵滤液再利用的方法,有效解决单细胞甲醇蛋白工业化生产中发酵液的循环再利用问题,将按常规方法或用巴斯德毕赤酵母HGD-01生产甲醇蛋白所得的发酵液静置,沉降离心,过滤,过滤液回收利用,每一次回收利用过程中在过滤液内加乙二胺四乙酸的量依次递增,用过滤液和乙二胺四乙酸混配成混合液,混合液与无机盐发酵培养基中的无机盐混配成替代培养基,本发明减少了无机盐投入,降低废水排放,节约水资源,降低原料成本,不影响酵母细胞的生长和甲醇蛋白产率,提高生产效率。
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一种带沉淀装置的生化曝气池涉及污水处理设施。用斜管或斜板沉淀、竖流或平流沉淀中的一种沉淀装置将推流式曝气池简单的分隔成若干段,每段的沉淀污泥自流或气提到该段循环,使适于该段水质的高效优势菌群浓缩,继续在该水质条件下降解有机物,优势菌群发挥更高的效率;污水进入下一段用适合下一段水质的优势菌群处理,每段的剩余污泥自流或气提到下一段或污泥井,最终浓缩处理处置。本发明集合了合建式和推流式曝气池及MBR的优点,又发挥了生物选择器的培养优势高效菌群的作用,特别适合高浓度难生物降解的工业废水处理和现有曝气池及厌氧生化池改造。该系统结构紧凑、投资省、占地小、抗冲击性强,处理效果好。
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本发明公开一种氢氧化镁大单晶的制备方法,是以活性氧化镁和纳米氢氧化镁混合物为原料,将其与一定浓度片碱溶液混合均匀后,经水热、抽滤、洗涤、干燥得到高分散的氢氧化镁大单晶。本发明所得产品为高分散的氢氧化镁大单晶,粒度在3‑15微米范围可调。本发明反应过程反应过程绿色环保,滤液均可收集‑循环使用,无废水、废气、废固,流程简洁,易工业化。
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本发明涉及变性淀粉技术领域,具体公开了一种环保型壁纸胶粉用改性淀粉及其制备方法。该改性淀粉由以下方法制备而成,将交联剂和醚化试剂加入质量浓度为90%的乙醇溶液中,混合均匀,得混合溶液;然后将混合溶液加入到淀粉中,混合均匀,得混合物料;将混合物料加热至40~50℃,再在加热后的混合物料中加入pH调节剂,得反应物料1;将催化剂和氧化剂加入到反应物料1中,搅拌完全反应,制得反应物料2;将反应物料2进行干燥糊化后,即得改性淀粉。该改性淀粉冷水溶解速度快,粘稠度高,抗冻性好,粘结力强。采用的制备方法不产生工业废水,产率高,生产周期短,生产成本低。
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本发明属于环保技术领域,公开了一种智慧工厂污水处理系统及其处理方法,包括依次设置的收集装置、沉淀装置、处理装置和回用装置,沉淀装置上连接有取样装置和排泥装置,处理装置上设置有通气装置;本发明布局合理、自动化程度高、工业废水处理效果好且处理成本低。
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本发明属于化学合成技术领域,特别涉及一种二氟二苯甲酮生产制造方法。本发明以邻氟甲苯为原料,经光氯化、催化水解后与氟苯混合,在无水三氯化铝和氯化锂混合催化剂催化下得到高纯度2,4/‑二氟二苯甲酮,所用原料廉价易得,合成路线简单,易于操作,有利于工业化生产。运用氟苯做溶剂,氟苯可重复利用;且洗水循环用于淬灭反应,淬灭反应生成的三氯化铝溶液可用于净水剂生产,整个反应过程中不产生任何废水,环境友好,节约资源。
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本发明公开了一种城镇污水处理药剂,由以下组分按照重量份组成:三氯化铁2‑6份、金刚石粉末1‑4份、硬脂酸钠3‑5份、明矾12‑23份、丙烯酰胺6‑15份、活性炭粉末2‑4份、硫酸钠1‑5份、熟石灰10‑18份、甘油2‑11份、淀粉3‑6份、纤维素3‑10份、海泡石粉末2‑5份、丁醇3‑14份和强碱1‑10份。本发明还公布了该药剂的制备工艺。本发明原料来源广泛并且原料价格低廉,制备工艺简单,适用于大规模的工业化生产;该发明的各组分发生协同作用,处理含重金属离子污水的时间短并且处理效果好,重金属离子的残余少,使得废水达到排放标准,使用效果好。
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本发明公开了一种磁性荧光纳米复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括一用氯化铁和氯化亚铁经过共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米颗粒,二用三种稀土离子镧离子、铕离子、钼离子经过水热法制备La2(MoO4)3:Eu3+荧光纳米颗粒,三用共混法将La2(MoO4)3:Eu3+荧光纳米颗粒和磁性Fe3O4纳米颗粒按比例加入超纯水或者无水乙醇中共混为磁性荧光纳米复合材料;其磁性荧光纳米复合材料在线路短路后,可瞬间产生电场,有效增强探测灵敏度、提高显示器指示时间和提高故障检测效率;其合成方法简单环保,原材料种类少,毒性小,废水少,适合工业化生产;其应用于故障指示器后,可降低人员工作强度,提高工作效率,协助人员及时探查电网事故,维护电网安全。
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本发明具体涉及一种快速启动短程硝化的方法,通过改变反应器构造和优化工艺参数,形成溶氧浓度梯度差,快速启动短程硝化,适用于处理各类含氨氮的工业废水以及生活污水。本发明通过反应器中挡板将反应器分成两个空间,曝气区和非曝气区,实现溶氧浓度与氨氮浓度相匹配,在高氨氮浓度区曝气量大,满足氨氮消耗需求,随着水流方向氨氮浓度逐渐减少,进水在反应器内流动过程的溶氧浓度由高到低发生规律性变化,在AOB菌活性不变的情况下,降低NOB菌的活性,使出水中NO2─‑N有较高的积累。采用自控装置能根据溶氧浓度高低调控反应器的运行,既高效又避免其他药剂的投加,降低成本,具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种具有吸附和固定砷的过滤材料及其制备方法和应用,该过滤材料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石33‑41份、钛酸四正丁酯15‑25份、氢氧化锶1‑5份、二乙醇胺7‑15份。将伊利石与氢氧化锶混合研磨,加入钛酸四正丁酯溶液密封加热搅拌,加入二乙醇胺溶液,高温超声处理,搅拌至干,煅烧即得过滤材料。本发明制得的过滤材料对三价砷和五价砷具有高吸附固定功能,在水力接触时间10秒的情况下,可以去除砷铅铬汞镉离子去除率达90%以上;经本发明的过滤材料过滤后的水具有稳定的弱碱性,主要应用水和废水过滤,可重复循环使用;制备方法反应条件温和,操作简单、易控制,生产成本低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种利用蒸汽爆破技术处理亮叶杨桐叶制备芹菜素的方法。本发明将亮叶杨桐叶进行蒸汽爆破处理,在蒸汽爆破过程中压力控制在0.5-3.0MPa并维持此过程0.5-2.0min,然后瞬间爆破得到爆破状态的亮叶杨桐叶,在此高温高压条件下叶中的山茶苷A、山茶苷B等类黄酮被转化为其苷元芹菜素,以处理后的亮叶杨桐叶为原料经有机溶剂提取,重结晶,可得纯度较高的芹菜素。本发明的芹菜素制备工艺得率高、纯度好、能耗低、无酸碱、废水排放少、有利于环境保护,适于工业化生产。
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一种硫掺杂钛酸盐纳米管可见光催化剂材料及其制备方法,该材料的分子式为H2-xNaxTi4O9-ySy·H2O(0≤x≤2;0.01≤y≤0.15)。该制备方法是以二硫化钛粉体、氢氧化钠水溶液为原料,充分混合后移入内衬为聚四氟乙烯的不锈钢反应釜内,100-200℃下水热反应10-48h;所得沉淀经过滤、酸洗,然后水洗至中性,50-100℃干燥24-48h,最终得到一浅灰色粉体即为硫掺杂钛酸盐纳米管。该光催化剂材料在可见光区具有宽的吸收;与未掺杂的二氧化钛纳米管光催化剂的催化活性相比,在极低的掺硫范围内,硫掺杂钛酸盐纳米管光催化剂呈现出优越的可见光光催化活性,可望在工业废水处理、染料降解以及室内有害气体降解等领域得到应用。
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本发明公开了一种一步法制备超亲水/水下超疏油油水分离膜的方法,将乳液浸涂或喷涂在金属网膜或纤维网膜表面,然后清洗、干燥,即得具有微‑纳米分层结构的超亲水/水下超疏油油水分离膜;所述乳液是聚电解质、氧化石墨烯、粉煤灰混合物的乙醇‑水乳液。所得油水分离膜可选择性地过滤水而阻止油性物质的通过,从而实现含油废水的高效分离。所制备的膜具有抗污,自清洁、长耐候性的特点。本发明方法采用一步化学浸涂法或喷涂法在金属网或纤维网表面构建具有微‑纳米分层结构的超亲水/水下超疏油油水分离膜,制备方法简单,易于放大工业化实施。
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本发明公开了一种污水处理药剂,由以下组分按照重量份组成:三氯化铁2‑6份、金刚石粉末1‑4份、硬脂酸钠3‑5份、改性沸石粉末12‑23份、丙烯酰胺6‑15份、活性炭粉末2‑4份、硫酸钠1‑5份、秸秆10‑18份、甘油2‑11份、淀粉3‑6份、纤维素3‑10份、海泡石粉末2‑5份、丁醇3‑14份和强碱1‑10份。本发明还公布了该药剂的制备工艺。本发明原料来源广泛并且原料价格低廉,制备工艺简单,适用于大规模的工业化生产;该发明的各组分发生协同作用,处理含重金属离子污水的时间短并且处理效果好,重金属离子的残余少,使得废水达到排放标准,使用效果好。
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