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本发明公开了一种基于农作物秸秆与炼镁废弃物的除氟材料制备方法。所述的炼镁废弃物指的是硅热法炼镁流程中所产生二氧化碳废气以及包括废煅白、镁还原渣与粉尘在内的固体废弃物;所述制备方法包括以农作物秸秆为原料的生物质粘结剂制备、硅热法炼镁流程中所产生固体废弃物的消化、消化浆液的碳酸化、碳酸化浆液的热分解以及混料、成型高温热处理等步骤。本发明所述除氟材料可高效去除一般工业废水与有色金属电沉积用电解液中的氟,而且还实现了以废治害,使农作物秸秆与热法炼镁废弃物成为了治理“氟害”的主要原料。
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重水是核电工业和医疗等重要的基础,但现有提取重水技术消耗能源极多、成本极高、技术十分复杂;核电站产生的超重水日益增多,特别是日本福岛第一核电站产生的核废水,含有大量氚、锶90、钴16、碘129、碳14、锝99等放射性物质、处理成本高,日本政府于2021年4月13日决定二年后排入太平洋,将严重影响太平洋及整个海洋的生态环境。本发明提供一种环保蒸发轻水制取重水超重水混合液的装置及其结构,水5通过重力自流、毛细现象润湿导水条3和蒸发层1,并吸收外界热量在所述蒸发层1的表面上蒸发,利用轻水比重水超重水更易蒸发、饱和蒸汽压较小的差异,蒸发排出水5中的轻水,提取一定浓度的重水超重水混合液,同时对周围环境和物体进行降温。
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本发明公开了一种基于煤基焦粉的除氟材料制备及再生方法。所述的煤基焦粉为炼焦行业副产物,所述制备方法包括煤基焦粉的预氧化与活化处理、含活性除氟组分前驱体粉末的制备、前驱体颗粒的制备与炭化以及炭化颗粒的后处理等步骤,所述除氟材料的再生包括将吸附量达到饱和后除氟材料先后置于苛性碱溶液与硫酸铝或硫酸铁中浸泡步骤。本发明所提供复合除氟材料可高效去除一般工业废水中的氟,特别对锌湿法冶炼中硫酸锌电解液中氟的去除效果明显,所述除氟材料具有除氟量大、快速、成本低以及可再生利用的特点。
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一种钨矿物原料的预处理方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:生料配制,将钨矿物原料(白钨矿、黑钨矿、黑白钨混合矿和/或钨细泥)与一定量的含钙物质以及矿化剂混合磨细,以获得生料;以及熟料烧成,将配制好的生料在特定的条件下进行焙烧,得到熟料。本发明具有以下优点:1)适应性广,适用于所有钨矿物原料,尤其是白钨矿;2)所添加的含钙物质便宜易得;3)焙烧温度低,操作简单,易于工业应用;4)所得熟料中的钨具有良好的浸出性能,可以在较低温度下用碳酸钠溶液或碳酸铵盐溶液充分浸出,尤其是采用碳酸铵盐溶液浸出时,可经济实现APT生产过程中溶液的循环,从而消除生产过程中废水的排放。
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一种溴代环氧树脂废料改性制备金属螯合剂的方法,包括以下步骤:(1)预处理;(2)胺化反应;(3)金属螯合吸附树脂的制备。本发明采用溴代环氧树脂废料制备重金属螯合树脂,工艺简单,生产成本低,回收处理效率高且容易再生,不仅可以回收利用废弃的溴代环氧树脂,减少印刷电路板固体废料对环境的污染,而且还能制备出高效、价廉、低能耗的重金属螯合材料应用于工业废水处理中回收重金属离子,回收率达到98%以上,从而达到以废治废、资源循环的效果。
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本发明涉及一种循环吸收废气中二氧化硫制取无水亚硫酸钠的方法,含有 二氧化硫的废气经预洗涤再次除尘后进入喷淋吸收塔进行二氧化硫吸收并生成 亚硫酸氢钠溶液;亚硫酸氢钠溶液又与氢氧化钠溶液反应,生成亚硫酸钠并析 出结晶;结晶液经增稠器增稠后,离心脱除母液;母液和从增稠器上部溢出的 溢流液返回喷淋吸收塔吸收废气中的二氧化硫;如此循环往复,制得无水亚硫 酸钠产品。本发明采用了反应盐析结晶工艺,生产工艺流程短、能耗低、成本 低;吸收、反应结晶系统采用全封闭循环运行,无废水、废渣产生;适用于冶 金、钢铁、石化、医药等行业的各种工业窑炉和燃煤锅炉的SO2废气治理,可 实现各种窑炉含有SO2废气的回收利用。
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本发明涉及一种基于热和钴络合物改性的高活化生物炭的制备及应用,属于环境材料技术领域。该材料通过将过160目筛的生物质在二氧化碳气氛下煅烧,经盐酸洗涤并干燥;在乙醇溶剂中将醋酸钴与1,10‑邻菲罗啉超声络合后再加入生物炭,经搅拌蒸发得到的复合物在烘箱中干燥;将干燥后的固体研磨成粉末,在氩气气氛下600℃煅烧2小时,通入惰性气体保存即得热和钴络合物改性高活化性生物炭。材料在低剂量下活化过一硫酸盐可在短时间内实现抗生素磺胺甲恶唑的完全降解,且在宽pH范围内、不同种盐浓度及水体中均表现出高活化性。该新型材料制备方法简单、原材料廉价易得、适合工业级制备,对过一硫酸盐具有高活化性,在实际有机废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种磷酸银/碳化硼复合光催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括磷酸银和修饰在其上的碳化硼。其制备方法包括将含磷酸根离子溶液滴加到含Ag+和碳化硼的分散液中,搅拌,得到上述催化剂。本发明磷酸银/碳化硼复合光催化剂,以磷酸银为载体,磷酸银上修饰有碳化硼,具有光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、氧化还原能力强、稳定性好、耐腐蚀等优点,能够高效降解废水中的有机污染物(如抗生素),使用价值高,应用前景好。同时本发明制备磷酸银/碳化硼复合光催化剂的方法具有合成方法简便、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
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本发明涉及一种利用二氧化碳制备钙铝水滑石的工艺。将氢氧化铝与氢氧化钙原料在水溶液体系中反应,得到铝酸钙水合物浆料;在铝酸钙水合物浆料中通入二氧化碳进行反应形成钙铝水滑石沉淀,固液分离,干燥,即得到钙铝水滑石,该工艺成本低,且无废水排放,更有利于工业化生产。
本发明公开了一种负载氮化钛的纤维管状氮化碳/氮化碳同质结三元复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是以纤维管状氮化碳/氮化碳同质结前驱体、氮化钛为原料经煅烧后制备得到。本发明制备方法制得的负载氮化钛的纤维管状氮化碳/氮化碳同质结三元复合材料具有光吸收性能好、电子空穴复合率低、光催化活性高、稳定性好等优点,可广泛用于处理有机磷农药废水,且能够实现对有机磷农药的高效降解,使用价值高,应用前景好。同时,本发明制备方法还具有工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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本发明公开了一种聚碳酸酯(PC)的制备方法,用碱液、双酚A(也称BPA)、分子量调节剂、亚硫酸钠搅拌反应生成BPA碱盐,再加入反应活性物质对羟基苄基氯或对羟基苄基季铵盐,与光气溶液进行预聚反应生成预聚体,然后再加碱液进行缩聚反应生成分子量为5000~100000的PC。如果反应活性物质为对羟基苄基氯时,则缩聚反应时先加叔胺。本发明PC分子量及分子量分布可以通过分子量调节剂的加入比例来控制。本发明在预聚反应时加入具有反应活性物质,形成端基含有季铵盐的聚合物,有利于缩聚反应时两相物料之间的混合,反应时间短,反应物料消耗低,提高BPA的转化率,水相中残留的BPA由30~200ppm降为0~2ppm,大大降低废水中BPA的残留量,节能减排效果好,易于工业化生产。
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本发明公开了一种四氧化三锰的制备方法,将硫酸锰溶液泵入圆盘造粒机中,在微波辐照下结晶分解并旋转造粒,随后对造粒后的颗粒进行洗涤、干燥即得到四氧化三锰;其中,微波辐照的温度为900~1200℃;圆盘造粒机圆盘的旋转速度为10~30r/min。此外,本发明还包括采用所述制备方法制得的四氧化三锰及其在制备正极材料中的应用。本发明中,在所述的圆盘造粒机的旋转参数和微波辐照的协同作用下结晶、造粒,有助于制得高纯、大比重、粒度分布均匀的四氧化三锰,避免了现有通用湿法硫酸锰氧化法制备四氧化三锰工艺中产生的铵盐废水处理难题;且本发明方法工艺流程短、易于控制、容易实现工业化。
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本发明提供了一种测定聚合物‑重金属络合物剪切稳定性的装置及方法。该装置由恒温系统、旋转盘膜过滤系统、测量系统组成。恒温系统由管壁上加工有冷却管道的恒温槽、温度传感器构成;旋转盘膜过滤系统由转轴、旋转圆盘、带进出口的圆柱形腔体、膜片、支撑垫、底盘、压力传感器构成;测量系统由压力传感器、烧杯和电子秤构成;压力传感器通过对不同转速下压力的测定,计算出剪切速率。本发明具有装置简便,测定方法简单易行的特点,能够测量聚合物‑重金属络合物在剪切场中的稳定性,给络合‑超滤处理重金属废水的工业应用提供科学指导。
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本发明公开了一种铝灰渣固化稳定化药剂。包含含钙化合物、金属稳定剂和分散剂等组分;利用该药剂处理铝灰渣不但能够促进铝灰渣中氮化铝水解脱除,而且将铝灰渣中的氟离子和金属离子完全稳定固化于渣相中,得到的铝灰渣固化物满足新型建材合成原料(第II类一般工业固体废物)的标准,该药剂不但能够实现铝灰渣的无害化处理,处理过程无废渣和废水产生,产生的废气为氨气可以回收利用,且可以实现铝灰渣的资源利用,有利于推广使用。
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本发明公开了一种锂离子电池正极活性材料的回收方法及其应用,该回收方法包括:将锂离子电池正极活性材料在氢气氛围下进行煅烧反应,将得到煅烧产物用水进行三次浸出反应;然后将第一滤液和第二滤液混合并调节pH值≥12进行反应,过滤得到第四滤渣和第四滤液;将第四滤液在空气或二氧化碳氛围下与碳酸盐反应,过滤得到碳酸锂。本发明的回收方法可有效实现对废旧锂离子电池中的正级活性材料的回收和资源再利用,回收得到适用于锂离子电池的正极活性材料合成所需的工业碳酸锂;而且回收过程中基本不产生废水,环境友好,环保压力小,锂的回收率超过90%。
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本发明提供一种酰化反应液中醋酸的分离方法。所述分离方法包括如下步骤:步骤一、对所述酰化反应液进行冷却结晶,通过冷却结晶工艺分离得到粗晶体和滤液;步骤二、对所述滤液进行减压蒸馏,经减压蒸馏工艺分离得到气相物流和液相物流,所得的气相物流冷凝得到醋酸;步骤三、经步骤二分离所得的液相物流则采用氨水中和法回收其中的醋酸。本发明提供的醋酸分离方法是通过减压蒸馏直接回收酰化反应液中大部分醋酸,少量醋酸通过氨水中和法回收,直接回收醋酸的过程中避免了水相的引入,降低了废水的产生和乙酰甲胺磷的分解损失。本发明提供的醋酸分离方法分离效果好,且能满足工业的需求。
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本发明公开了一种叔丁氧基乙基二硫代碳酸盐及其制备方法和应用,其制备方法是以2‑叔丁氧基乙醇、二硫化碳和苛性碱为原料,在反应温度为0~70℃下反应0.5~6h,生成叔丁氧基乙基二硫代碳酸盐;该制备方法原料来源广,成本低,操作简单,无废水产生,产品收率高,易于实现工业化生产。所述叔丁氧基乙基二硫代碳酸盐作为捕收剂对硫化铜矿、铅锌矿、硫化镍矿、铜钼矿等硫化矿具有较强的捕收能力和选择性。
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本发明公开一种复合锰氧化物吸附材料,其以锰粉氧化后形成的锰的氧化物为基体,在其表面上负载有二氧化锰纳米颗粒,吸附材料中包含氢氧键和锰氧键。还公开了该吸附材料的制备方法,包括:①制备深棕色纳米MnO2;②将锰粉研磨过筛;③将纳米MnO2与锰粉在超纯水中混合,搅拌,升温至55~75℃继续混合搅拌4~6h,待锰粉充分氧化完全后,将所得的混合的沉淀物进行超声分散,然后经过滤、洗涤和干燥后,即得复合锰氧化物吸附材料。本发明的复合锰氧化物吸附材料易合成、成本低、吸附性能好、可用于深度处理废水中的微克量级锑,制备方法工艺简单、成本低、对设备要求低、制备速度快,能够有效实现复合锰氧化物吸附材料的工业化生产。
本发明公开了一种负载钯改性碳氮化合物的泡沫金属可见光催化剂及其制备方法和应用,包括泡沫金属和镶嵌泡沫金属的内部以及负载在泡沫金属的表面的钯改性碳氮化合物,其中钯改性碳氮化合物是以C3N5为载体,其上负载有钯单质。其制备方法包括将钯改性碳氮化合物与粘结剂混合,滴涂到泡沫金属上进行烧结。本发明催化剂具有便于回收、不含有毒有害元素、对可见光吸收性能好、光催化性能优异、二次污染风险小等优点,是一种性能优异的新型负载型可见光催化剂,可广泛用于深度处理有机污染物废水,使用价值高,应用前景好,其制备方法具有工艺简单、技术成熟、操作方便、使用药剂少、成本低、安全环保等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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本发明属于材料制备领域,具体公开了一种二维黏土基复合除磷剂及制备方法。本发明提供的二维黏土基复合除磷剂以二维黏土、氢氧化物(如氢氧化镧、氢氧化钙、氢氧化镁、氢氧化铝等)、尿素为原料,采用焙烧法制备出高性能复合除磷剂。通过物理化学相结合的方法,利用该复合除磷剂各组分之间的协同交互作用有效地去除含磷废水中的磷。本发明克服了单独使用金属氢氧化物、金属氧化物、金属盐作为化学除磷剂时易导致的消耗量大和易造成二次污染的不足,同时拓展了二维黏土的应用领域。本发明具有工艺简单、流程短、成本低、操作简便易行等特点,工业化应用前景乐观。
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本发明公开了一种1‑(4‑氯苯基)‑3‑吡唑醇的氧化方法,包括以下步骤:将1‑(4‑氯苯基)吡唑烷‑3‑酮、无机碱和水混合进行反应,得到吡唑酮钾盐溶液,将吡唑酮钾盐溶液、双氧水分别连续地通入管式反应器中,在UVA光源的催化下进行氧化反应,经酸化析晶、过滤和干燥,得到1‑(4‑氯苯基)‑3‑吡唑醇。本发明改变了传统的釜式反应法,采用管式光照催化氧化,大大降低了反应温度和反应时间,降低了双氧水氧化反应的危险性,同时减少了副反应,提高了反应转化率。本发明实现了反应条件温和、工艺简单可靠、吡唑醇质量好、收率高、废水少等效果,具有很好的工业应用前景。
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本发明公开了一种镉、铅污染水体的微生物‑植物‑动物联合修复方法。具体包括以下步骤:步骤一,将河蚬种苗放养于重金属污染水体;步骤二,将微生物发酵液与河蚬饵料按比例混合,投放于污染水体,并沉降于水体底部,河蚬食用所述饵料将重金属富集于体内;步骤三,在污染水体岸边种植浮游植物水芹、利用水芹发达根系转移并富集重金属以移除水体上部的重金属;步骤四,回收河蚬与水芹,即移除了污染水体中的部分重金属。采用本发明的方法,操作简单易行,环保低耗,可显著降低污染水域中重金属含量及其生物有效性,可用于工业废水、城市污染水体、池塘等小型污染水域的修复。
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本发明涉及矿山采矿领域,尤其是利用立式砂仓内全尾砂进行矿山充填时全尾砂的快速浓缩工艺。将选矿厂排出的质量浓度为25%的全尾砂,直接进入立式砂仓,在立式砂仓内进行快速浓缩,配制NPA-060高效絮凝剂,配制PAC助凝剂;NPA-060高效絮凝剂用量为每立方米砂浆1-80g;砂浆性质发生变化时,添加PAC或BAC助凝剂,用量为每立方米砂浆0-100g;界面沉降速度达200mm/min;沉砂质量浓度可达60-70%。本发明省却了复杂的浓密、过滤等脱水过程;实现了立式砂仓内全尾砂的动态沉降、连续制浆,生产能力大;全尾砂浓缩处理后,溢流上清液达到国家工业废水排放标准;全尾砂浆质量浓度达60%以上,满足充填要求,仓底不板结。
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本发明公开了一种无铵沉钒制备五氧化二钒的方法,包括步骤:用还原剂还原含钒酸浸液,再用氨水调节溶液pH;采用阳离子萃取剂萃取,得到负载了钒氧阳离子的有机相和萃余液;以双氧水与硫酸为反萃剂进行反萃,得到钒反萃液;反萃液放置一段时间,过氧多钒酸根不稳定,分解产生多钒酸从水相中逐渐析出,再经煅烧得到五氧化二钒产品。本发明提出的无铵沉钒制备五氧化二钒的方法,大大简化了钒冶炼流程,且彻底解决了反萃过程中硫酸、氨水大量消耗以及氨氮废水大量产出问题,且有流程短、绿色高效的技术特点,易于工业化推广。
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本发明属于有害固废处理领域,具体公开了一种硫化砷渣处理并联产单质砷的方法,将硫化砷渣、硅的混合物在保护气氛、不低于550的温度下反应,将反应产物经负压蒸馏,制得所述的单质砷;所述硅的粒度小于或等于300目;反应时间不低于90min。本发明研究意外发现,通过硫化砷渣、硅单质在所述的温度条件下进行置换反应,配合对硅粒径、反应时间以及后续的负压蒸馏,可以出人意料地显著提升单质砷的收率和纯度,同时制得的二硫化硅可以作为生产硫化氢气体的原料,硫化氢气体可复作为硫化剂处理工业“污酸”废水。
本发明公开了一种磁性含钛矿物/腐植酸复合吸附材料及其制备方法和应用。将磁性含钛矿物依次通过细磨处理、酸液活化处理及球磨矿化处理后,加入至腐植酸溶液中吸附达到饱和,过滤、干燥,即得磁性含钛矿物/腐植酸复合吸附材料,该吸附材料制备方法简单、成本低,适用于大规模工业化生产,所得吸附材料对废水中重金属离子的吸附能力强,且吸附的重金属离子易于洗脱回收,吸附材料可以重复使用,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种生活垃圾制沼气系统,包括分类清理池、蒸煮反应釜、调节池、厌氧池、三相分离器和脱硫塔,分类清理池与蒸煮反应釜相连;蒸煮反应釜与调节池相连,调节池内设置有搅拌器,调节池与厌氧池相连,三相分离器的与厌氧池的出口相连以用于分离沼气、废水和废渣;三相分离器的出气口与脱硫塔相连以用于将沼气脱硫。本发明通过分类清理池将生活垃圾中金属垃圾等无法发酵产生沼气的废弃物去除,再通过蒸煮反应釜消毒杀菌,然后通过调节池、厌氧池将生活垃圾发酵产生含硫沼气,随后通过三相分离器将含硫沼气分离后输入脱硫塔将沼气脱硫;系统结构简单、成本低适合大规模工业化生产,能够有效回收利用生活垃圾,节能环保。
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本发明提供了一种还原沉钒制备五氧化二钒的方法及五氧化二钒、应用,涉及有色金属冶金的技术领域,本发明的方法包括以双氧水反萃负载钒的有机相得到反萃液,再利用还原剂将反萃液中的过氧钒酸根还原成多钒酸沉淀,煅烧后得到五氧化二钒。本发明解决了反萃过程中的硫酸、氨水消耗量大以及氨氮废水产出的技术问题,达到了流程短、清洁高效以及易于工业化推广的技术效果。
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本发明涉及一种改性苎麻纤维吸附剂的制备方法与应用,具体步骤为:(1)苎麻纤维原材料的预处理:将苎麻纤维粉碎、过筛、去蜡质和碱化后备用;(2)螯合剂合成酸酐:加入螯合剂EGTA于醋酸酐和激活剂的混合有机溶液中,在65℃下搅拌反应,过滤干燥后备用;(3)酸酐改性苎麻纤维:将预处理后的苎麻纤维粉末与合成的酸酐加入激活剂溶液中,于75℃下搅拌反应,经过洗涤、干燥即可获得该改性苎麻纤维吸附剂。该吸附剂改性效果好,吸附剂吸附容量大(对镉离子的最大吸附量为159mg/g,对铅离子的最大吸附量为274mg/g),吸附速度快,可在10min内达到吸附平衡,可重复利用且无二次污染,特别适合处理高浓度重金属工业废水。
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