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本发明公开了一种三氧化二铝/二氧化钛复合吸附材料的制备方法,具体为:首先,稳定透明的Al2O3溶胶和TiO2溶胶,之后将TiO2溶胶加入Al2O3溶胶和无水乙醇的混合液中,搅拌,得到Al2O3/TiO2复合吸附溶胶,再将Al2O3/TiO2复合吸附溶胶真空干燥,研磨,焙烧,冷却至室温,即可得到Al2O3/TiO2复合吸附材料。采用溶胶‑溶胶法得到Al2O3/TiO2复合吸附材料,提高了现有三氧化二铝/二氧化钛复合吸附材料对印染废水的吸附容量和去除效率。
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本发明涉及一种低成本的3‑羟基吡啶的制备方法。该方法利用4‑苄胺基丁酸酯盐酸盐和2‑卤代乙酸酯经取代反应得到N‑苄基‑3‑氮杂‑1,7‑庚二酸二酯,然后N‑苄基‑3‑氮杂‑1,7‑庚二酸二酯经分子内缩合反应、水解脱羧得到N‑苄基哌啶‑3‑酮,再经催化氢解脱苄基得到哌啶‑3‑酮,所得哌啶‑3‑酮和卤素经卤代反应得到2,4‑二卤代哌啶‑3‑酮,然后和缚酸剂经消除反应得到3‑羟基吡啶。本发明所用原料价廉易得,操作条件温和简便,废水量少,操作安全性高,环保性高,产品收率和纯度高,成本低。
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本发明公开了一种桑树杆生物炭/Fe‑Mn复合吸附剂的制备方法及应用。将桑树杆炭化,磨碎;所得桑树杆生物炭中加入氢氧化钾溶液浸渍,过滤,烘干,活化,洗涤产物至中性,过滤,干燥,得桑树杆生物炭中间体;桑树杆生物炭中间体超声波振荡均匀后,加入KMnO4溶液,搅拌;再加入NH4HCO3溶液,搅拌;滴加Fe(NO3)3溶液,用NaOH溶液调节pH值,水浴加热,搅拌。冷却、洗涤、过滤、干燥、磨碎,得桑树杆生物炭/Fe‑Mn复合吸附剂,其吸附Cr(VI)和磷最佳pH值分别是3.0和3.0~6.0。本发明工艺设备简单、易行,成本低;所得吸附剂具有良好的吸附效果,能应用于含铬和含磷等废水的深度处理。
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本发明公开了用于高硫浓度烟气的湿法脱硫工艺,其结构包括第一脱硫塔,所述第一脱硫塔上设置有吸烟管、第一烟囱、连接管、二氧化硫检测器、过滤板和废水回收箱,所述吸烟管固定连接在所述第一脱硫塔的左下方,所述第一烟囱固定连接在所述第一脱硫塔的左上方,所述连接管固定连接在所述第一脱硫塔的上端,所述二氧化硫检测器固定连接在所述第一脱硫塔内部的顶部,所述过滤板固定连接在所述第一脱硫塔内部的底部。本发明加快了反应药剂添加时的速度,增强了反应药剂添加时的控制效果,避免了药剂添加过多或过少的现象,而且还提高了反应药剂溶解在水中的彻底性,降低了水资源浪费的机率,避免了烟气中的二氧化硫掺杂在烟气里面排放到空气中。
本发明公开了碳包覆四氧化三铁磁性微球修饰碘氧化铋复合光催化材料及其制备方法与应用。该复合光催化材料的制备方法包括先利用水热碳化法制备成碳包覆的四氧化三铁磁性微球,再通过水热共沉积的方式负载到碘氧化铋表面。该复合材料中的毕赤酵母菌廉价易得,无毒无害,且制备过程简便,绿色环保,反应条件易控,未产生二次污染。制备的复合催化材料粒径均一,对光吸收强度大,吸收范围广,光生载流子产生率强、传导效果好、复合率低,复合光催化材料稳定性高、具有一定磁性,可在外界磁场条件下回收利用,具有环保效益。将该复合光催化材料应用于抗生素废水的光催化降解时具有降解快、去除率高、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点。
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本发明公开了一种自旋转式厌氧正渗透膜生物反应器及其应用,属于污水处理技术领域。本发明方法是针对有机废水,包括以下步骤:原水由进水泵进入厌氧反应区,产生的沼气经过水封后进行收集回用;一部分污水在FO膜的作用下实现分离净化,然后再经过RO膜的处理实现回用;另一部分污水经过MF膜分离净化。本发明将叶片式FO膜组件固定在转轴上,通过进水水流的动力推动其做旋转运动,不仅提高传质效果,而且缓解了FO膜污染,延长了反应器运行时间;通过MF膜使盐度积累得到控制;反应器的占地面积较小,且污水中的有机物以沼气的形式进行回收;整个系统可以实现自动化控制。
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本发明提供了一种用水浮莲制备纸浆的方法,包括先将水浮莲和沸水混合,变速打浆后得到打浆水,再分离打浆水,得到纤维纸浆并碾压。本发明所提供的方法中,打浆过程为沸水调速打浆,有效提高了打浆的质量和效率,在制浆过程中,使用了水、浆分离水循环利用技术,不产生废水排放,也无需外加其它化学添加剂,在减少成本的同时提升了加工过程的环境安全性能,本发明将全枝水浮莲用于生产纸托用纸浆,可缓解甚至解决水浮莲无商业出路的问题,减少政府捞除、填埋水浮莲在人力、财力、环境方面的损失。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。该方法包括:按照化学式Li1.5Ni0.25-xMn0.75-xM2xO2.5(0.003≤x≤0.02,M为钴或铬)的化学计量比,配制锂盐、镍盐、锰盐和M盐的混合物的水溶液,加入预定量的尿素后得到混合溶液;在搅拌条件下,使该混合溶液在密封容器中于70-90℃下反应,得到含有第一沉淀物的反应体系;向该体系中逐滴加入(NH4)2CO3的水溶液,反应后得到含有第二沉淀物的反应体系;在75-85℃下,对该含有第二沉淀物的反应体系进行蒸干处理,除去其中的水分,得到含有Li、Ni、Mn和M的前躯体;对研磨后的该前驱体进行两次烧结处理,得到富锂锰基正极材料。本发明的方法无需使用清水洗涤,避免了废水产生以及Li、Ni、Mn及其他金属离子的流失。
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本发明涉及一种磁性生物炭量子点复合物吸附剂及其制备方法和使用方法,该制备方法以磁性生物炭为载体,在磁性生物炭上负载硫化物或硒化物纳米吸附剂,制成具有高吸附容量的离子交换纳米吸附剂。使用时,将吸附剂直接浸入富含重金属离子的溶液中,利用吸附剂上的无害金属离子与重金属离子的交换,将液相中的重金属离子吸附到吸附剂上,达到液相除重金属的目的。与现有技术相比,本发明具有吸附容量大、吸附速率快等优点,适用于燃煤烟气、有色金属冶炼烟气以及其他涉重金属行业的废水除重金属治理。
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本发明涉及一种煤制乙二醇生产中硝酸还原净化工艺,煤制乙二醇工艺主要包括煤炭气化、分离净化、偶联反应、再生反应、加氢反应等,本发明在原有系统(A)再生工艺后设置硝酸净化系统;原有系统(A)中,来自DMO脱除塔塔顶气相物料(g),通过硝酸净化系统处理后排出液硝酸含量<0.5%。本发明的解决现有技术存在的问题,提供一种从根本上解决煤制乙二醇硝酸还原净化问题,降低偶联反应中氮源损失、硝酸消耗,破解煤制乙二醇项目废水处理等问题,在相同操作运行条件和工艺工况控制下其设备处理能力和节能效果好,且装置可靠性高、操作便捷、安全可靠、易维护的一种硝酸还原净化工艺。
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本发明公开了一种木质素黄原酸酯膨润土复合球,按重量份数计,主要由以下原料组份制成:木质素黄原酸酯5~20份;膨润土90~120份;分散剂2~12份;海藻酸纳18~45份和调节剂3~15份。本发明木质素黄原酸酯膨润土复合球,膨润土和木质素分别为天然的无机矿物吸附材料和有机吸附材料,价格低廉,储量丰富,在处理废水中的重金属和抗生素污染物方面都已取得一些进展。但由于木质素对重金属吸附能力较弱,本发明采取改性木质素黄原酸酯为活性物;将木质素黄原酸酯与膨润土进行复合,对重金属具有较强的吸附能力。
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本发明涉及污水处理领域,公开了一种采用生锈铁屑强化喹啉厌氧降解并产甲烷的方法。本发明要解决目前存在的喹啉厌氧降解效率低和周期时间长的瓶颈问题,旨在通过采用生锈铁屑强化喹啉厌氧降解并同步回收甲烷的方法。方法:一、准备生锈铁屑样本;二、制造厌氧条件;三、投加生锈铁屑到喹啉溶液中,完成喹啉降解并产甲烷。本发明可成功用于焦化废水处理工艺中,喹啉降解效率和甲烷产量均显著提高。本发明对含氮杂环类难降解污染物的治理具有非常重要的实际应用价值。
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本发明是一种磁粉重金属离子印迹壳聚糖复合吸附剂的制备方法。以壳聚糖为印迹母体材料,纳米磁粉Fe3O4为磁性组分,环氧氯丙烷为交联剂,三聚磷酸钠作固化剂,经过离子印迹、磁粉包埋固化,模板离子去除,制备出具有磁性的金属离子印迹壳聚糖复合吸附材料。本发明制备的复合型吸附剂在外加磁场作用下能迅速有效的从吸附后的溶液中分离出来,实现吸附剂的快速有效回收。合成的吸附剂具有较高的机械强度和对印迹Cr(VI)或Zn(II)的选择吸附性能,避免了壳聚糖在酸性溶液中的溶胀流失并提高了对Cr(VI)或Zn(II)的吸附容量。反应条件简单,无苛刻的实验条件的限制。可对含有Cr(VI)或Zn(II)的重金属废水进行治理,也可对Cr(VI)或Zn(II)进行回收利用。
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本发明公开了一种中重度碳酸盐盐碱地紫花苜蓿规模化种植方法,所述方法包括:(1)6-8月雨季,在中重度碳酸盐盐碱地表面撒施充分腐熟的农家肥、磷酸二铵和硫酸钾,并均匀喷洒煤矿洗煤废水;(2)对中重度碳酸盐盐碱地进行耕翻、平整和灌水;(3)选择耐盐抗旱品种的紫花苜蓿种子,用ABT生根粉浸种;(4)在浸种后的紫花苜蓿种子上包覆含有苜蓿根瘤菌的菌剂;(5)对包覆有菌剂的紫花苜蓿种子进行包衣;(6)将包衣的紫花苜蓿种子播种到中重度碳酸盐盐碱地中;(7)出苗后进行田间管理。本发明能够有效在中重度碳酸盐盐碱地进行紫花苜蓿规模化种植,具有紫花苜蓿出苗快、成苗率高、操作简单、适于机械化操作、易于人工掌握等特点。
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本发明涉及一种降解氰化物污染木霉菌转化子 的筛选与固定化制备方法,首先利用限制性内切酶介导基因整 合技术构建木霉菌突变株,通过对出发菌株及其转化子间氰化 物降解酶系的活性比较分析,筛选出对氰化物高降解活性的木 霉菌转化子,然后在确定了固相化过程中海藻酸钠和 CaCl2浓度、菌丝包埋量、固定 化时间、降解温度与时间等因素的基础上,使用海藻酸钠作为 载体包埋转化子细胞,制备固定化细胞小球,即为固定化木霉 菌转化子。利用本发明制备的木霉菌转化子对含氰废水进行修 复,其对氰化物的降解速度比游离细胞的降解速度要快,而且 方便回收及再利用。
本发明技术领域属于化学合成药物甲基多巴[Methyldopa,α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]?或合成手性药物L-甲基多巴[L-methyldopa?,L-α-甲基-(3,4-二羟基苯基)-α-氨基丙酸,下同]中的关键步骤之一:微波法腈基水解和脱甲基水解反应;即α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈或L-α-甲基-(3,4-二甲氧基苯基)-α-氨基丙腈经微波法腈基水解和脱甲基水解制备甲基多巴或L-甲基多巴的化学反应。本发明微波水解法由于使用了低浓度的盐酸或氢溴酸,从而降低了能源和经济成本,减少了酸废水排放,减少了副产物,提高了产物的纯度和产量。
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本发明公开了矿井水处理工艺及矿井水一体化处理装置,首先是将矿井废水预沉均质,然后经一体化处理工艺进行一体化处理,经处理后达标排放,或着再经澄清消毒处理达到饮用水标准供用户饮用;所述的一体化处理工艺包括混凝沉淀、吸附沉淀、调节pH值工艺步骤;矿井水一体化处理装置,包括混凝沉淀罐、吸附剂水解吸附罐、吸附沉淀罐、pH值调节罐并依次相连接,在混凝沉淀罐和吸附沉淀罐内底部设置有内旋桶,在该吸附剂水解吸附罐的内部设置有搅拌器,在该pH值调节罐内部设置有气槽组件和破气装置。该处理工艺及处理装置能处理水中悬浮物、处理水中钙离子和镁离子以调节水的硬度、调节水的酸碱值,使处理后的水达到排放标准或应用水标准。
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一种添加糖化酶发酵制备柠檬酸的方法,属于发酵工程技术领域。传统柠檬酸发酵采用以水和淀粉原料混合调浆后加淀粉酶使原料液化、加温灭菌、发酵的方法,发酵过程中利用生产菌株黑曲霉自身分泌的糖化酶进行边糖化边发酵。该法的缺点是黑曲霉生长到分泌糖化酶需要一个时间过程,而随着产酸增加,酸度持续升高,黑曲霉自身糖化酶又会逐步受到抑制,在发酵后期无法起到正常的糖化作用,导致最终柠檬酸发酵醪液中残糖偏高。本发明采用淀粉原料加淀粉酶液化、加温灭菌后,加入适量糖化酶,再按现有工艺经发酵、过滤、脱色、离子交换、分离、结晶等工序制备柠檬酸。本发明优点:降低了原料消耗,原料转化率提高,产酸率提高,缩短发酵时间,降低废水CODCr排放。?
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一种电化学氧化生物酶催化去除水中有机污染物的方法,它属于水处理技术领域。它不仅降低了电化学氧化水中有机污染物的能耗,同时也拓展了生物酶催化氧化有机污染物的适用范围,提高了生物酶使用寿命。本发明方法是利用含一种活泼性金属(如铋、镍、镧、铈或铒)和氟的钛基二氧化铅电极与生物酶联用降解水中有机污染物。本发明的方法具有工艺简单、操作管理方便、有机污染物去除率高的优点,适用于小规模及分散型废水处理。
本发明属于水处理领域,涉及一种利用利用聚乙烯醇-海藻酸钠-活性炭包埋强化厌氧氨氧化微生物活性的方法,概括来讲是先将活性炭用厌氧氨氧化基础无机盐溶液进行浸泡处理后,将聚乙烯醇、海藻酸钠和活性炭按照比例配制成包埋剂;将经处理的厌氧氨氧化污泥与包埋剂按体积比均匀混合,制得固定化小球,再经过培养获得在稳定耦合于活性炭上的厌氧氨氧化微生物。发明针对低碳氮比的废水,能提供一种以海藻酸钠,聚乙烯醇为载体,活性炭为强化剂包埋厌氧氨氧化污泥的方法,增强厌氧氨氧化微生物活性,抵抗不良环境影响的技术。并能较稳定的长期运行,符合污水厂实际运行管理的条件。
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本发明涉及一种泡沫染色体系的配方及染整技术方法。本发明提供一种泡沫染色体系的配方,所述配方中含有复合发泡剂2704-6g/L、渗透剂3-6ml/L、增稠剂ACRACONC?2C?4-8g/L、扩散剂NNO?1-5ml/L和分散还原染料20-60g/L。该方法操作简单、节能、环保,大大提高了生产效率;在染色过程中水消耗大大减少,减少了废水的排放,有利于环保;本发明产品具有牢度高、染料得色量提高、染色不免均匀等优点。
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本发明涉及一种用于处理含氰化物的液体(12)、尤其是含氰化物的废水(14)的方法,其中在预处理区(16)内对含氰化物的液体(12)进行预处理,在该预处理中设定至少一个预先给定的pH‑值和预先给定的温度,其中在预处理时形成基础液体(18)。基础液体(18)在至少一个反应反应器(44)中至少被掺入氧化剂(56),由此开始氰化物的氧化反应。来自反应反应器(44)的液体作为中间液体(66)被转运到至少一个过程反应器(70)中,在所述过程反应器中存在下述条件:在反应反应器(44)中开始的氰化物氧化反应在这些条件下能够进行,其中形成了过程液体(72)。至少暂时保持连续的液体流,其中基础液体(18)连续地从预处理区(16)被运送到反应反应器(44)中,中间液体(66)连续地从反应反应器(44)被运送到过程反应器(70)中;且连续地从过程反应器(70)中提取过程液体(72)。本发明还涉及一种用于处理含氰化物的液体(12)的设备。
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本发明属于环保技术领域,具体涉及活性污泥培菌剂及应用,本发明通过筛选短小芽孢杆菌(CCTCC NO:M 2020550)和枯草芽孢杆菌(CCTCC NO:M 2020551),将其与市政污泥进行混合后制备的污泥培菌剂,解决了污水处理过程中,剩余污泥的处置问题,本发明的枯草芽孢杆菌(CCTCC NO:M 2020551)具有解毒的作用,可以用于辅助硝化细菌,进一步提升处理污水的质量;短小芽孢杆菌(CCTCC NO:M 2020550)则耐盐性极强,可用于处理含盐量高的废水,本发明的产品解决了污水厂优质活性污泥的短缺问题,增加了活性污泥中的活菌数量,同时提升了污泥的处理效率。
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本发明公开了一种铜镧共修饰的铝基催化剂的制备方法,解决了芬顿催化剂存在的适用的pH条件窄、产生大量铁泥、催化效率较低的问题。本发明包括以下步骤:1)将Cu源与La源混合,加入拟薄水铝石分散液中得到蓝色前驱体;2)向蓝色前驱体溶液中逐滴加入碱溶液,维持pH8.5‑10.5,持续搅拌反应,得到混合溶液;所述混合溶液在陈化后所得沉淀物进行过滤、清洗、干燥、研磨、焙烧;4)焙烧后的产物经研磨、成形后,得到颗粒状催化剂CL‑Al2O3。本发明还提供一种上述方法制备的催化剂。本发明铜镧共修饰的铝基催化剂具有催化效率高、稳定性好、pH适用范围广、铁泥产量小,特别适用于印染废水的处理。
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本发明涉及一种丙硫菌唑中间体的制备方法。为了解决现有丙硫菌唑中间体2‑(1‑氯环丙基)‑1‑(2‑氯苯基)‑3‑肼基丙烷‑2‑醇合成路线存在的水合肼用量大、废水多,产品成盐,导致下一步反应前需要进行繁琐的后处理,且需要更换溶剂,产物纯度低、收率低、成本高、环境不友好等问题,本发明将2‑(2‑氯苄基)‑2‑(1‑氯环丙基)环氧乙烷和水合肼在有机溶剂和相转移催化剂存在的条件下反应,反应液静置分层得到含有2‑(1‑氯环丙基)‑1‑(2‑氯苯基)‑3‑肼基丙烷‑2‑醇的有机相,有机相直接用于2‑(2‑(1‑氯环丙基)‑3‑(2‑氯苯基)‑2‑羟丙基)‑1,2,4‑三唑烷‑3‑硫酮的制备。
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本发明提供了一种电解回收硫酸钠废液制备双氧水的方法,包括以下步骤:步骤1,净化;步骤2,混合升温;步骤3,电解硫酸钠;步骤4,电解制备双氧水。本发明的工艺采用循环供液的方式运行,生产效率高,生产成本低;电解硫酸钠废液的过程中采用阴离子、阳离子的双膜进行电解,得到的硫酸、氢氧化钠纯净无杂质,产品浓度高;且无任何废水、废气、废渣的排放,绿色环保;采用全新的电解工艺进行双氧水的生产,产出的双氧水产品纯度高,品相好,且生产过程中不会引起氢气和氧气的直接接触,几乎不会发生燃烧的危险;整个工艺过程中既能保证硫酸钠废液的有效处理,同时能产出双氧水以及硫酸和氢氧化钠溶液,收益高。
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本发明公开了一种2‑甲基‑5硝基咪唑合成工艺,包括以下步骤:(1)合成反应;(2)中和、离心;(3)干燥包装;其中步骤(2)中还包括亚硝酸钠回收工艺,即将废水加入多效蒸发结晶器进行浓缩母液,结晶出硝酸钠,通过卧式螺旋离心机分离出硝酸钠晶体,再通过气流干燥机进行干燥得到硝酸钠成品。本发明使用液碱对反应液进行中和,中和指标易控制,使得本工艺更加适用于大规模生产,采用硝酸钠和盐酸作为反应的催化剂,大幅度降低了主物料消耗,不投加浓硫酸,生产成本更低,本发明使用的硝酸钠‑盐酸混合体系,更利于除去反应液中多余的硝酸和盐酸,产品收率达到97.0%以上,产品含量达到99.8%以上。
本发明提供了一种铬离子吸附剂及其制备、应用和再生方法、皮革尾水中铬的处理方法,涉及铬吸附材料技术领域。本发明提供的铬离子吸附剂,包括过二氧化硅和填充在所述二氧化硅孔隙中的纳米零价铁和磷酸锆。本发明提供的铬离子吸附剂中,纳米零价铁可实现Cr(VI)的还原;磷酸锆对重金属具有很强的亲和性,通过内层络合又可实现高盐低浓度铬废水中Cr(III)的高效吸附;在磷酸锆、纳米零价铁和二氧化硅的共同作用下,铬离子吸附剂能够实现Cr(III)和Cr(VI)的的同步高效去除,在高盐的皮革尾水中亦具有优异的重金属铬离子吸附效果。
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本发明公开了一种高浓度钒液沉钒的方法,属于钒冶金化工技术领域。本发明为了弥补现有高浓度钒液沉钒技术的不足,提供了一种高浓度钒液沉钒的方法,包括:将高浓度钒液调节至弱酸性,然后加热,并加入三聚氰胺,搅拌并调节至强酸性,保温反应后,经静置、固液分离,得钒沉淀物,钒沉淀物经过高温氧化煅烧制备得到五氧化二钒产品。本发明采用三聚氰胺作为沉钒剂与钒作用生成钒沉淀物,使绝大部分的钒进入沉淀中,实现了高浓度钒液的有效沉钒,并有效避免了Cr、S、Na杂质对钒产品质量的影响,得到了质量合格的钒产品,且沉钒剂三聚氰胺用量少,成本低,不会产生氨氮废水,对环境友好,为高浓度钒液的钒沉淀提供了一条新的工艺路线。
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