1119
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本发明公开了一种基于中度嗜盐菌群的耐盐好氧颗粒污泥形成方法及其应用。本方法实施时,首先需要驯化中度嗜盐污泥,然后将驯化得到的中度嗜盐污泥耦合活性污泥投加到SBR(序批式反应器)形成耐盐好氧颗粒污泥,待耐盐好氧颗粒污泥成熟后可应用于高盐含菲有机废水的高效降解。由于该中度嗜盐污泥具备耐受高盐、粘性大以及降解菲的特点。因此,本发明能够在高盐条件下快速形成耐盐好氧颗粒污泥,并显著提升菲的降解能力。
890
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种强化单级自养脱氮性能的方法。本发明在反应器启动、稳定运行这两个不同阶段,分别对生物滤池反应器内体系的温度、溶解氧浓度、水力停留时间以及进水的pH值、磷浓度等参数进行调整,将各参数控制在适当范围内,使好氧氨氧化菌在运行阶段富集于反应器的生物膜表面,使厌氧氨氧化菌在运行阶段富集于生物膜内,从而显著提升生物滤池反应器的脱氮性能,在启动期间,氨氮转化率可达到96.3%,总氮去除率可达到70.0%;在运行期间,氨氮转化率为90.6~100.0%,总氮去除率在77.0~98.4%。本发明在反应器启动和运行期间全程不需排泥,无需添加有机碳源,大大降低了运行成本。
744
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本发明属于高纯砂生产应用技术领域,具体涉及一种应用于高纯砂的制备工艺,包括以下步骤,步骤(1)粗选、人工手工破碎去皮,破碎成规格为3cm‑5cm的石英大颗粒。步骤(2)、焙烧、炉冷。步骤(3)磁选。步骤(4)筛分、分级。步骤(5)酸洗。步骤(6)清洗、烘干。步骤(7)浮选机浮选、水洗、磁选,并包装入库。本发明的一种应用于高纯砂的制备工艺的有益效果在于:其设计结构合理,能高效、高质和稳定的制备高纯砂,产生的噪声、粉尘和废水污染少且能进行有效的处理,实现了节能环保生产目的。
1187
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本发明涉及一种用于烟气净化的半干处理方法及系统,涉及烟气净化技术领域,包括如下步骤:步骤1:原烟气与雾化的过饱和的亚硫酸铵溶液并流相互接触,过饱和的亚硫酸铵溶液转化成固体颗粒,固体颗粒中的亚硫酸铵与原烟气中的氮氧化物反应生成硫酸铵固体颗粒,原烟气转化成脱硝烟气;步骤2:所述步骤1中的脱硝烟气与尿素溶液反应生成含有亚硫酸铵的生成液,所述脱硝烟气转变成净烟气;步骤3:所述步骤2中含有亚硫酸铵的生成液蒸发浓缩得到过饱和的亚硫酸铵溶液,所述过饱和的亚硫酸铵溶液用于步骤1。具有更高的脱硝脱硫的效率,无废水产生,环保,且将尿素溶液最终转化成了硫酸铵,便于再次利用。
1145
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本发明公开了一种钙镁铝三元氟化物及其制备方法与应用,其制备方法具体包括以下步骤:将天然蛭石与氢氟酸在60‑90℃条件下,搅拌并反应3‑12h,再经抽滤得到固体;将固体洗涤至pH为中性,再在空气中干燥,获得钙镁铝三元氟化物。本发明利用天然黏土蛭石的金属资源,通过简单、成本低廉、一步法反应的工艺制备出超高吸附量且可循环使用的钙镁铝三元氟化物作为新型吸附剂来处理高浓度的刚果红及盐酸四环素废水,对刚果红的最大吸附容量为3065~3348mg/g,对盐酸四环素的最大吸附容量为731~904mg/g,吸附量高于绝大多数现有的吸附剂,循环使用5次,吸附容量保持率在90%以上。
本发明公开了一种氮掺杂碳量子点/金属有机框架材料MOF‑5光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化剂制备领域。本发明以天然资源椰壳为原料,水热法制备氮掺杂碳量子点,采用原位合成法在制备金属有机框架材料MOF‑5时,引入氮掺杂碳量子点。光催化时,氮掺杂碳量子点/金属有机框架材料MOF‑5光催化剂利用氮掺杂碳量子点(N‑CQD)的高电荷转移能力和分子氧活化能力,提高了金属有机框架材料MOF‑5的导电性、稳定性以及光催化性能。本方法工艺流程短,原料廉价易得,是一种十分理想的光催化剂氮掺杂碳量子点/金属有机框架材料MOF‑5的制备方法,利用本方法所制备的氮掺杂碳量子点/金属有机框架材料MOF‑5光催化剂对六价铬具有很好的光催化性能,可以广泛应用于含铬废水的处理。
978
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本发明提供一种铜冶炼危险废物协同处置及有价金属综合回收的方法,所述方法包括:先将铜冶炼烟尘经常压‑加压两段逆流浸出,得到常压浸出液和铅银铋渣,所述常压浸出液经电积预脱铜得到电铜和预脱铜后液;然后将硫化砷渣加入所述预脱铜后液中进行置换沉铜,得到硫化铜精矿和沉铜后液;向所述沉铜后液中通入含SO2烟气进行还原沉砷,得到三氧化二砷和沉砷后液。本发明提供的铜冶炼危险废物协同处置及有价金属综合回收的方法,废渣资源化、无害化处置程度高,有价金属综合回收效果好,全过程无废酸废水及危险固废产生,为铜冶炼危险废物的协同处置提供了新的路径,有广阔的应用前景。
1165
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本发明公开了一种以水葫芦为原料制备乳酸的方法,所述方法包括如下步骤:将水葫芦粉碎、离心,固形物用碱溶液处理,加入蛋白酶进行水解,灭菌,加入纤维素酶进行糖化,加入乳酸菌进行发酵,得到乳酸。本发明的方法利用外来入侵物种水葫芦作为原料,将其通过微生物的处理生成乳酸,不但合理利用了这一丰厚的资源,减少了由水葫芦导致的危害,而且对生产过程中产生的废水进一步合理利用,节约水资源,起到变废为宝、保护生态环境、节约资源的作用,同时又为生产乳酸提供了新的原料。本发明在乳酸的生产领域具有重要的意义。
1163
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本发明提供了一种丙烯腈的生产方法及装置,所述方法包括如下步骤:(1)将含有丙烯腈的富液在回收塔内进行汽提分离,回收塔塔顶得到含有丙烯腈的气相物流,回收塔塔底得到基本上不含丙烯腈的高温贫液;(2)将回收塔塔底得到的基本上不含丙烯腈的高温贫液进行闪蒸,将闪蒸得到的蒸汽作为需热端的热源。所述方法是将回收塔塔底得到的基本上不含丙烯腈的高温贫液进行闪蒸,将闪蒸得到的蒸汽增压后作为回收塔、废水蒸发器、脱氰化氢塔和成品塔等至少一处的热源,所述方法及装置的使用可以有效回收并利用低品位热源,节能降耗。
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本发明公开一种灭活水体中病原微生物的装置及方法,装置包括反应罐、电晕放电系统、介质阻挡放电系统、气源、水源和出水口。电晕放电系统包括接地电极板和高压电极板,高压电极板与接地电极板之间形成电晕放电反应池,高压电极板上设置有若干放电针;介质阻挡放电系统包括同轴内管电极和同轴外管电极,同轴内管电极和同轴外管电极之间形成环形柱状气隙,同轴外管电极与所述反应罐之间形成介质阻挡放电反应池,环形柱状气隙与曝气头连接,曝气头位于介质阻挡放电反应池内,介质阻挡放电反应池与电晕放电反应池相连通;气源与环形柱状气隙和放电针连接,水源与电晕放电反应池连接,出水口用于排出废水。上述装置能够对水体中病原微生物灭活。
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本发明涉及一种分级式微雾填料加湿器,属于空气加湿技术领域。包括五个部分,自下而上分别为集水室、微雾加湿区、填料加湿区、气液整流区和排气室;运行时,循环水泵将集水室中的水分别送入微雾加湿区和填料加湿区的布水管中,分别经过微雾喷嘴和机械喷嘴雾化后向下喷射,干空气由主体底部的空气入口管道进入,经过微雾加湿区、填料加湿区和气液整流区,空气与水发生热质交换,相对湿度增加,未蒸发完的水最后进入集水室形成水循环,加湿后的空气由顶部排气室排出。本发明加湿器的出口相对湿度可达95%,提高了加湿效率,因为填料的存在,可以有效阻挡液滴随气流流出加湿器出口。适用于空气湿度较低的北方地区,以及废水蒸发处理领域。
890
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本发明公开了一种盐湖卤水中锂镁分步回收的方法,该方法首先将磷酸铵盐类沉淀剂加入到盐湖卤水中,高速搅拌后固液分离得到液相和固相产品。液相产品加入氢氧化钠并过滤除去残余的少量镁杂质,得到的清液加入碳酸钠反应、过滤、洗涤、干燥后可得碳酸锂产品。本发明通过获得磷酸铵镁产品和碳酸锂产品实现了盐湖中锂、镁的分步回收,大大降低沉淀法处理高镁锂比盐湖卤水时副产品的产生,同时磷酸铵镁沉淀的自然沉降性能好,有助于后续沉淀与液体的固液分离,大大提升了固液分离效率,简化了工艺过程,缩短了工艺时间,且工艺过程产生的废水继续回用,减小对环境产生的不利影响。
770
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本发明涉及一种壳聚糖改性的纳米TiO2光催化超滤膜的制备方法,属于膜分离和水处理技术领域。针对传统纳米TiO2易团聚,且复合于分离膜上易不断流失的技术问题,开发出了一种改进的TiO2光催化超滤膜的制备方法。该方法通过氨基硅烷偶联剂为桥梁,在纳米TiO2表面接枝疏松的交联壳聚糖,能有效打开纳米TiO2粒子的团聚,使其在分离膜上高度分散,且其粒径较未改性的膨胀了3‑5倍,有效阻止光催化膜运行中纳米TiO2的流失。本发明制备得到的改性光催化超滤膜在废水处理过程中能维持分离膜的长时间高效稳定运行,运行10h后水通量衰减系数远低于未改性的分离膜,具有广泛的应用前景。
1192
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本发明涉及硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,属于聚苯硫醚生产过程中的废水资源化回收利用技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水的处理方法,该方法在硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水中,加入锌盐,再加入硅藻土,搅拌,过滤,得到处理后的水,然后用于聚合后的聚苯硫醚树脂的洗涤。本发明首次将聚苯硫醚生产过程中的硫化钠共沸脱水液精馏塔采出水处理后用于聚苯硫醚树脂的滤饼洗涤,实现硫化钠共沸脱水液经精馏后的水在聚苯硫醚生产中的回收利用,其操作简单,成本低,且采用本发明方法处理后的水洗涤聚苯硫醚树脂,可以提高聚苯硫醚树脂的产品品质和热稳定性。
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一种多污染物烟气协同治理及回收亚硫酸亚铁铵的方法,该方法包括:1)将多污染物烟气输送至吸附塔,多污染物烟气通过吸附塔内的活性炭进行净化处理,获得吸附饱和活性炭;2)将吸附饱和活性炭输送至解析塔,吸附饱和活性炭在解析塔内被加热至高温,进行热再生;3)活性炭热再生产生的SRG气体采用湿法洗涤,获得高硫气体和酸性洗涤废水;4)步骤3)获得的高硫气体通过氨水吸收转化为亚硫酸铵溶液;5)向步骤4)获得的亚硫酸铵溶液中加入可溶亚铁盐,可溶亚铁盐与亚硫酸铵混合反应后,再通过固液分离获得亚硫酸亚铁铵固体。本发明具有多污染物协同处理、回收资源、运行成本低的优势。
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本发明涉及一种银离子改性光催化生物滤料的制备方法,属于废水处理技术领域。本发明先将碳酸四丁酯为原料制得二氧化钛纳米管材料,以银棒为阳极,铂棒为阴极,碳酸氢钠溶液为电解液电解生成碳酸银粉末,将其与二氧化钛纳米管材料混合,再加入聚丙烯材料混合挤压,将挤压出的产品进行生物挂膜处理得到银粒子改性光催化生物滤料,本发明通过重金属离子的掺杂,使得纳米二氧化钛在光催化的作用下更加容易吸收光能发生电子跃迁生成电子空穴对,最终生成二氧化碳和水,光线在射入滤料表面时可以反射多次与滤料表面接触,增强光催化作用,通过依附在填料上的微生物的自身生命代谢活动,将水中的氨氮以及有机物成分去除,具有广阔的应用前景。
1097
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一种降解水体中二恶烷的组合物及其应用,由生物炭和过一硫酸钾组成。具体步骤为:在含有二恶烷有机污染物的水体中加入生物炭,其中,生物炭投加量为1.0 g/L,二恶烷浓度为1.76 mg/L;边搅拌边加入过一硫酸钾,过一硫酸钾浓度为2.0~16.0 mmol/L该方法具有氧化剂利用率高、成本低、对含二恶烷废水降解率高以及环境友好等优点。
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本发明涉及一种磁性生物氧化锰吸附材料及其制备与应用。该方法选取能够诱导生物氧化锰的恶臭假单胞菌Pseudomonas putida MnB1,菌株购买于美国模式均收集中心,保藏号ATCC 23483。通过席夫碱Schiff反应对生物氧化锰进行磁性改性,使其具有磁性。通过本发明所诉方法制备的磁性吸附剂,不仅达到了对废水中的砷的快速、高效吸附功能,同时具有易回收、可重复利用等特性。磁性生物氧化锰材料的制备工艺简单,操作方便,处理成本低,无二次污染。
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本发明涉及一种荔枝核活性炭的使用方法,涉及提高活性炭吸附性能及污水处理技术领域。本发明提供的改善荔枝核活性炭对Pb(Ⅱ)吸附性能的方法:将含Pb(Ⅱ)的金属废水稀释或浓缩成含一定质量浓度Pb(Ⅱ)的溶液,用酸碱调节成一定pH,根据一定固液比投荔枝核活性炭,在一定的吸附温度下吸附一定时间。本发明有针对性地提高荔枝核活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附性能,这对提高荔枝核的附加值将会具有非常重大的意义。
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本发明提供一种用于油水分离的多级复合纳米纤维膜及其制备方法,涉及油水分离技术领域。该多级复合纳米纤维膜的制备方法为:将聚合物溶解于溶剂中,得到纺丝液;对纺丝液进行静电纺丝得到聚合物纳米纤维膜;将聚合物纳米纤维膜进行改性处理,得到改性纳米纤维膜,其中改性处理为酸处理或碱处理;将改性纳米纤维膜在植酸溶液中浸渍一段时间后,加入金属离子溶液,继续浸渍一段时间后,得到多级复合纳米纤维膜。在聚合物纳米纤维表面通过植酸与金属离子原位生成抗菌超亲水纳米多级结构,有助于进一步提高分离膜对高度乳化含油废水破乳效率,从而提高油水分离效率。
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本发明涉及一种2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶硫酸盐及叶酸的制备方法,包括以下步骤:氰乙酸酯与亚硝酸钠,在有机溶剂和/或无机溶剂、酸性物质的作用下,得到2‑肟基氰乙酸酯;然后与盐酸胍在碱性条件下,反应得到2,4‑二氨基‑5‑异亚硝基‑6‑氧代嘧啶;再与氢气在Pd/C的作用下,在碱性条件下,反应得到2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶,加硫酸调节PH,得到2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶硫酸盐;再添加三氯丙酮和N‑(4‑氨基苯甲酰)‑L‑谷氨酸摩,在缓冲溶液中,催化剂分子筛作用下,制得叶酸。本发明以上述工艺路线为基础,探索不同反应步骤及精制条件对2,4,5‑三氨基‑6‑羟基嘧啶硫酸盐及叶酸制备路线的影响,旨在提高收率的同时减少废水污染。
一种编织物的接合方法,将芯材插入于要接合的2根编织物端部的中空部分将2根编织物连接后,用热缩性管覆盖接合部分,以120~160℃对热缩性管进行加热使其收缩,由此使编织物端部之间接合,从而成为用于编织物强化中空纤维膜的编织物,在纺丝时施加负荷、多孔中空纤维膜被用作净水处理及下水道废水处理等的处理膜的情况下都能够展示足够的接合部强度。使通过该方法而端部被接合的编织物穿过双环形纺丝喷嘴的内侧喷嘴内,将从双环形纺丝喷嘴的外侧喷嘴中喷出的制膜原液涂敷于穿过双环形纺丝喷嘴的内侧喷嘴的接合编织物的外表面,使其浸渍后,在凝固液中凝固,并进行往绕线筒的缠绕,由此制成编织物强化多孔中空纤维膜。
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本发明涉及污水深度处理技术领域,提供了一种可改变进水方向的气浮装置。该装置包括同轴布置的内筒体与外筒体,所述内筒体与所述外筒体构成气浮反应区,所述外筒体的外周布置有围板一,所述围板一与所述外筒体之间构成混凝沉淀区,所述混凝沉淀区通入混凝剂,所述内筒体的下端口通入臭氧溶气水,所述气浮反应区与所述混凝沉淀区之间设置有用于改变通入原水顺序的切换管路,混凝沉淀区与气浮反应区紧邻布置,且两者之间设置有切换管路,相较于现有技术,本发明的气浮装置合理利用占地面积,且能根据污水固体悬浮物和溶解性有机物的含量,方便的切换臭氧气浮和混凝沉淀的先后反应顺序,提升废水中污染物的去除效果。
本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有可见光活性CdIn2S4纳米点杂化TiO2空心球复合光催化剂的制备方法。该方法以TiO2空心球,四水硝酸镉、水合硝酸铟和L‑半胱酸胺为原料,采用水热法制备不同比例的CdIn2S4纳米点杂化TiO2空心球复合光催化剂。本发明制备的CdIn2S4纳米点杂化TiO2空心球可应用于可见光下降解染料甲基橙。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。CdIn2S4纳米点杂化TiO2空心球是一种新型的复合型的可马见光催化剂,本发明为首次进行报导合成这种复合光催化剂,CdIn2S4纳米点杂化TiO2空心球表现出优良的光催化降解活性,在处理染料废水方面具有重要的应用前景。
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一种超薄团簇状BiOBr纳米光催化剂的制备方法,属于化学功能材料技术领域,可解决现有的BiOBr调控形貌的制备过程中使用了醇类溶剂加热分解后会产生醚类,或添加强碱会产生大量的废水,造成环境污染的问题,本发明采用非离子型聚丙烯酰胺作为晶体成核桥联剂,促进BiOBr由纳米片组装成超薄团簇状,无需加入醇类或强碱等仅需控制反应时间就能得到不同形貌的BiOBr。
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本发明公开了一种钛及钛合金屑料破碎系统及方法,包括破碎装置、防火水循环装置、传送带、脱水机和屑料箱,破碎装置包括进料斗、破碎机、出料斗,进料斗连接于破碎机上端,出料斗连接于破碎机下端,出料斗内还设有过滤网,防火水循环装置设于出料斗下方,并于出料斗相连通,用以对出料斗内的破碎屑料进行供水,传送带一端设于出料斗下端,另一端设于脱水机上端,屑料箱设于脱水机的出料口下端。通过本发明能够实现连续破碎钛和钛合金屑状回料,预先防止破碎时回料的着火风险,经过处理的回料颗粒形状大小均匀、合格率高、含水量低,整个系统的产生的废水循环使用,节能环保。
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本发明公开一种用作高含污泥处理的羽毛非织造复合针刺过滤材料,由以下重量份的原料组成:羽毛纤维50?70,聚酯纤维20?30,甲基丙烯酸酯24?35,过硫酸钾2?6,亚硫酸氢钠3?6,2%对苯二酚溶液2?7,去离子水适量,乙醇适量,醋酸缓冲液适量,KH?570?2?4,羟基磷灰石粉末14?25,N, N’?亚甲基双丙烯酰胺0.5?1,乳化剂0.5?1,光引发剂TPO?0.8?2,氧化石墨烯2?7,壳聚糖1?4,缩水甘油三甲基氯化铵0.5?1,40%氢氧化钠溶液适量。本发明使用甲基丙烯酸酯接枝改性羽毛纤维,之后利用紫外光接枝将羟基磷灰石负载在改性处理后的羽毛纤维上,提高过滤材料对废水中重金属离子的吸附。
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本发明一种脱除环氧丙烷反应混合物中的醛类的方法,包括:将环氧丙烷反应混合物通过脱醛树脂罐初步脱醛,使醛含量降低,以保证环氧丙烷的产品纯度;依次脱除水和未反应的丙烯,含有环氧丙烷和甲醇的物料进入环氧丙烷精制塔,在塔中段利用含有乙醇胺或水合肼的脱盐水对甲醇进行萃取,同时除去环氧丙烷产品中残余的醛;分离出的水溶液经甲醇塔分离后进入膜分离设施以进一步脱除残存的醛和杂质,渗透侧的甲醇返回反应系统作为循环甲醇使用,渗余侧的含醛甲醇返回收集罐。该方法使用设备少,降低一次性投资;分离回收过程不需要引入氢气,不增加安全风险,使用安全可靠,同时可降低后续废水处理能耗。
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本发明公开了一种高吸附性磁性聚乙烯亚胺‑聚乙烯醇‑纤维的制备方法,利用磁性金属离子的载体与氨水,双氧水进行反应,再将纤维经过聚马来酸酐与硅烷偶联剂继续处理,然后通过静电自组装原理使得纤维包裹磁性金属离子,再加入煮茧废水反应后,利用N,N′‑亚甲基双丙烯酰交联并组装聚乙烯亚胺和聚乙烯醇,经过处理后磁性金属离子的载体的表面接枝羟基与氨基,本发明制备出的纤维具有稳定的体系,磁性金属离子可以捕捉重金属离子,以及交联纤维与螯合蛋白质对金属离子吸附并产生络合作用的特性。
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本发明公开了一种改性沸石的制备方法及制备得到的改性沸石,制备方法包括如下步骤:(1)将无机盐试剂烘干至恒重后配制成改性活化液;(2)将沸石按配比投加至所述改性活化液中,移入密闭容器中,50~80℃恒温震荡0.5~3小时;(3)步骤(2)的反应结束后,取出沸石,去离子水洗净后烘干至恒重即得改性沸石。本发明的改性沸石用于低浓度氨氮废水处理,吸附性能优异、制备工艺简便、成本低廉并可再生资源化利用。
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