1044
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本申请公开了一种固定床反应器中原位合成钛硅分子筛并制备环氧丙烷的方法。该方法包括1)获得含有结构导向剂的水溶液Ⅰ,将无定型二氧化钛/硅前体浸渍在水溶液Ⅰ中,干燥,得到初始钛硅混合物;2)将初始钛硅混合物填装至固定床反应器的床层中,向固定床反应器中通入水蒸汽,与初始钛硅混合物接触,晶化,得到催化剂前体;3)晶化结束后,向固定床反应器中通入含氧气体并焙烧,以脱除催化剂前体中的结构导向剂;4)向固定床反应器中通入丙烯、以及含有双氧水和甲醇的混合溶液Ⅱ,进行丙烯的环氧化反应,得到环氧丙烷。解决钛硅分子筛现有合成技术中模板剂用量大、废水量大、收率低以及分子筛从母液中分离困难的问题。
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本发明公开一种带茎花状复合光催化材料及其制备方法和应用,属于环境净化光催化技术领域;所述复合光催化材料的形状为带茎的花状,所述复合光催化材料由氮化硼‑富勒烯复合光催化剂、海藻酸钠、聚乙烯醇经过交联反应得到;其中氮化硼‑富勒烯复合光催化剂、海藻酸钠、聚乙烯醇的质量比为(1~1.2):(25~30):(20~24);本发明的复合光催化材料可以把水体中的污染物吸附到水面以上进行光降解,可在光照条件下持续降解污染物;可避免水体自身吸收光和水体中悬浮颗粒等物质沉积在光催化材料表面,影响光催化材料的吸附效率;与粉末或颗粒状光催化材料相比,本发明的复合光催化材料在处理废水后容易回收,可提高景观水体的观赏性。
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一种用于操作水处理设备的方法,该方法包括检测该设备的操作中的异常的阶段,其特征在于,该异常检测阶段包括以下措施的实施:‑提供代表该设备的操作状态的数据,这些数据由安装在该设备本身中的选定位置处、或该设备的输入管道或输出管道上的传感器提供;‑在适当的情况下,还提供附加数据,这些数据包含在由以下形成的组中:i)关于日期/时段的数据,在这些日期/时段期间,该设备的操作受到监测;j)代表上游机器的状态的数据,该上游机器产生要在该设备中处理的废水;k)表征气候条件的天气数据,在这些气候条件下该设备的操作受到监测;‑提供用于获取和处理这些数据的系统,该系统配备有用于处理这些数据的算法,该算法能够执行以下:a)执行学习阶段,在该学习阶段期间,该系统针对所有这些传感器计算概率分布的参数、并且在适当的情况下计算所述附加数据;b)执行使用该算法的阶段,在该阶段中该系统将由这些传感器实时读取的值插入到该算法中,以便针对所有这些传感器计算概率密度,并且根据该密度的结果,如果该概率是低的,则断定这些传感器正在传送与它们在该学习阶段期间传送的值非常不同的值,并且然后标记异常。
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本发明提供了一种移动式液氨回收氨罐置换设备和方法,该移动式液氨回收氨罐置换设备包括:液氨罐,所述液氨罐与待处理方的排污口相连通,所述液氨罐为用于盛装剩余液氨的有压密封罐;氨水罐,所述氨水罐的进液口通过过滤进液管路与槽车的废水排污口相连通;软水罐,所述软水罐的进气口通过管路待处理方的氨气出口相连通,并用于回收氨气,所述软水罐的底部安装有排污阀;压缩机,所述压缩机抽取所述液氨罐中的氨气并打入待处理方的氨储罐,或槽车罐内,所述氨储罐的入口与所述待处理方的氨储罐或槽车的排污口相连通。其解决了现有技术中待处理方氨储罐底部和槽车内废弃液氨无法回收再利用导致的原料浪费、环境污染的技术问题。
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本发明涉及一种高性能高稳定臭氧催化剂的制备方法,通过使用了负载Fe、Mn双金属为活性中心的TiO2臭氧催化剂,催化臭氧氧化改善了催化剂的污水处理效果,与只负载单金属催化剂相比,污水中氨氮的去除率均有明显提高;并且采用浸渍法制备具有高臭氧催化活性的双金属Mn‑Fe/TiO2催化剂,其有序纳米介孔结构增加了催化剂的比表面积和活性位点。催化臭氧氧化降解氨氮过程中,去除率是单金属的2倍,并且本发明中臭氧催化氧化性能高、反应速度快、稳定性高、对难降解废水的可生化性及色度去除有明显效果,经过臭氧催化氧化处理过的污水的可生化性显著提高,臭氧分解产物为氧,既不产生二次污染又能增加水中的溶解氧。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及一种嵌锂金属氧化物及其制备方法和应用。所述嵌锂金属氧化物的制备方法包括:将含镍金属和/或含镍金属氧化物、氧化剂Ⅰ、水和络合剂依次进行化学腐蚀结晶反应、磁选、固液分离和洗涤,再将所得含镍金属氢氧化物在氧化性气氛中经180~350℃预烧结2~10小时,之后将所得含镍前驱体与碱金属化合物、氧化剂Ⅱ和水以及任选的添加剂依次进行嵌锂反应、固液分离、煅烧。采用本发明提供的方法制备嵌锂金属氧化物并将其作为锂离子电池正极材料,可有效提高锂离子电池的首次放电容量和容量保持率。此外,本发明在化学腐蚀结晶反应过程中不产生废水,且不断消耗水,从而能够达到对环境友好的目的。
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本发明公开一种新型光催化复合膜的制备方法与应用。包括:一、光催化剂的制备:(1)将钛源溶解得溶液A;(2)将锰源溶解得到溶液B;(3)将溶液B加入溶液A,静置,煅烧,研磨,得Mn‑TiO2;二、复合光催化剂的制备:(1)将氧化石墨烯加入分散剂得分散液;(2)Mn‑TiO2加入分散液得悬浮液;(3)将悬浮液加入反应釜,反应后冷却,离心,洗涤,干燥,研磨,得Mn‑TiO2/RGO;三、光催化复合膜的制备:(1)将Mn‑TiO2/RGO溶解得混合液;(2)将PVDF微滤膜预处理,预处理后浸入混合液,浸泡后洗涤,干燥,得Mn‑TiO2/RGO/PVDF。应用:将制备的Mn‑TiO2/RGO/PVDF光催化复合膜用于光催化降解叶酸废水。本发明提供的新型光催化复合膜的制备方法,该制备方法简单,制备成本低,且提高了光催化降解效率。
本发明公开了一种改性海藻酸钠复合球及其制备方法和作为重金属离子捕捉剂的应用,属于重金属离子捕捉剂制备技术领域,采用酸性物质改性海藻酸钠,并将酸性物质改性后的海藻酸钠与氯化钙交联形成颗粒物,海藻酸钠来源广泛,价格低廉,制得的改性海藻酸钠复合球具有良好的吸附性能,对水中重金属离子具有良好的去除能力,克服了未改性海藻酸复合球对水中重金属离子去处能力低的缺点,增大了将该复合球应用于实际重金属离子废水处理的可能性。
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本发明公开了一种贵重或有毒或强腐蚀性液体的全自动收集和输送装置,包括进水管、液体收集槽、连通管、贮存输送罐、出液管和进气管,所述进水管末端设有液体收集槽,所述液体收集槽底部设有连通管,所述连通管的另一端与贮存输送罐相连,所述贮存输送罐上设有排液管,所述排液管上设有排污管,所述贮存输送罐上端设有进气管,所述进气管上设有通气管,所述通气管的另一端与液体收集槽相连,与现有技术相比,本发明结构简单,设计合理,降低了废水处理的成本,值得推广。
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本发明公开了一种利用镍掺杂金属有机骨架材料去除水体中抗生素的方法,采用镍掺杂金属有机骨架材料吸附水体中的抗生素,其中镍掺杂金属有机骨架材料包括MIL‑53(Fe),MIL‑53(Fe)中掺杂有镍离子。本发明方法采用镍掺杂金属有机骨架材料吸附水体中的抗生素,能够高效吸附废水中的抗生素,不仅处理工艺和吸附设备简单、操作方便、成本低,而且吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高、清洁无污染,可以被广泛用于去除水体中的抗生素,具有很高的应用价值和商业价值。
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本申请公开了一种超滤系统,利用该超滤系统,可实现产水、反洗和化学清洗,尤其是通过液体从产水池流出经过反洗进水阀进入超滤模组的产水出水口,再从超滤模组的浓水出水口流出,在管道中经过上部排放阀最终流入废水池。同时该过程中压缩气体从压缩空气罐中流出,从超滤膜进水口通入压缩空气,气水结合造成的剪切力能够更有效的剥离膜表面的污染物颗粒,产生更好的清洁效果。而且,该系统具有多种不同的清洗方式,包括:水反洗、气擦洗、原水侧循环清洗、双侧循环清洗、产水侧循环清洗,能够根据超滤模组的现状,选择不同的清洗方式或几种清洗方式的组合,以达到高效清洗的目的。
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本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种高催化活性的光催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的一种高催化活性的光催化剂,包括热稳定型调色材料、硅藻土和光催化剂,所述热稳定型调色材料、硅藻土和光催化剂的质量比为1~30:1~30:5~50;所述热稳定型调色材料的耐热温度大于580℃。在本发明中,所述硅藻土可以有效捕获废水或空气中的有机污染物,热稳定型调色材料能够显著提高光催化剂的可见光吸收,本发明在调色材料和光催化剂的共同作用下大大提高了光生电子与空穴的分离效率,进而提高了催化效率,加快了有机污染物的降解。
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本发明涉及气、液、固分离技术领域,具体是一种气液固微米级分离舱,包括耐腐蚀壳体,减震支撑系统,脉冲进料、智能折返过滤、自动卸料系统组成。设备外接全自动脉冲负压抽吸系统,全流程智能操控系统。本发明专利机械结构简单、无轴承电机组件、设备故障率低、操作维护简便、性能稳定使用寿命长、模块化组装,微米级分离舱其独特的结构特点,可适应不同环境,广泛用于河湖水体净化、河道清淤、下水道清淤、生产生活废水预处理(替代格栅、固液分离机等)、污水再生回用、泥水分离等领域。独特的滤膜分离‑脉冲反洗结构特点,实现气液固精准分离。采用错流过滤与智能多点正反负压抽吸过滤相结合的过滤方式,有效防止内外滤网堵塞,过滤效率高。
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本发明公开了一种生物炭复合材料及其制备方法和应用,生物炭复合材料由如下方法制备而成:将干燥的小麦秸秆、水稻秸秆和玉米秸秆混合粉碎,烘干后与棕榈酸异丙酯、尼泊金丙酯、石油磺酸钡混合,加热搅拌反应;反应结束后,烘干、焙烧、研磨即得所述生物炭复合材料。本发明提供的生物炭复合材料可以用于净化染料废水。
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本发明公开了一种电磁屏蔽材料,基材上镀有三层金属,内层金属为镍层,中间层为铜层,最外层为铝层;本发明还公开了上述电磁屏蔽材料的制备方法,包括下述步骤:基材在真空状态下,利用磁控溅射设备溅射镀镍,然后加入镀液中电镀铜,基材水洗干燥后,再进行真空镀铝,基材的前进速度为0.5‑2m/min,真空度为0.4‑0.5Pa。本发明采用真空镀和电镀相结合,降低了单独化学镀或是真空镀的成本,并克服了化学镀浪费水资源及废水难以处理的缺陷;在基材的最外层真空镀铝代替电镀镍,能够使铝层非常薄,而且均匀,所得产品具有防静电、屏蔽电磁的功能。
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本发明涉及一种白光LED用小粒径LuAG绿粉的制备方法,属于发光材料领域。本发明利用添加特殊助熔剂(碳酸盐),并通过调整种类和比例,直接采用最简单的固相烧结方法,在N2/H2混合作用下制备出小粒径产品。本发明工艺简单,流程短,无污染,尽可能的降低了液相沉淀造成的废水、废酸等环境问题,烧结出的产品形貌较好,性能优越,在进行封装测试后,用粉量明显降低,产品竞争力强。
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本发明提供一种高浓度药渣渗沥液多级组合处置工艺,将药渣渗沥液絮凝、沉降,收集处理后的污水;采用隔膜压滤法对上述污水进行压滤,得含水率65%以下的滤饼和压滤污水;对所述压滤污水进行微生物脱氮处理,使COD浓度降至200mg/L以下,得低浓COD污水和生化渣;将上述低浓COD污水过滤,排放达标清液,将废水沉降,进行循环处理;将所述滤饼干燥至含水率小于30%,得药渣颗粒。其处置过程无需添加大量化学药剂,处理成本低,且不会对环境造成二次污染。步骤简单、操作方便、实用性强。
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本发明涉及好氧缺氧一体式AO膜生物反应器,可有效解决现有AO工艺中的硝化液回流,占地面积大,操作复杂,运行费用高的问题,技术方案是,壳体的底部为污泥区,污泥区上方的壳体内腔被隔置成沿水平方向依次相邻的好氧区、导流区和缺氧沉淀区,好氧区、导流区和缺氧沉淀区的底部均与污泥区的上部相连通,好氧区内设置有曝气管,好氧区与导流区之间的第一隔板上部设置有溢流口,缺氧沉淀区内设置陶瓷膜组件,陶瓷膜组件上装有伸出壳体的出水管道,本发明实现了好氧与缺氧的一体化,占地面积小,无需另外设置回流装置,简化了流程,可实现废水的稳定达标排放,使用方便,效果好,具有显著的社会和经济效益。
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本发明公开了一种复合贝类改性生物除磷材料及其制备方法和应用,该方法采用一定比例的厚壳贻贝壳、牡蛎壳和扇贝壳为原料,通过对粉碎后的原料进行预热处理、煅烧处理和保温处理,制得粉末状的复合贝类改性生物除磷材料,并将该除磷材料应用于废水除磷。本发明的制备工艺简单,实现了废弃资源的再利用,具有一定的社会、经济和环境效益。制备的改性生物除磷材料,其对水体磷的去除率达到了90%以上,具有很好的除磷净水能力。通过改变投加方式,用缓释包将改性生物除磷材料包裹后投入水体中,可明显提升除磷效果和维持时间。
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本发明公开了一种萘连续催化磺化方法及其装置,通过在参加磺化反应的98%硫酸中添加催化剂,降低了硫酸的氧化性,阻止了α-萘磺酸的生成,与传统磺化生产方法相比,β-萘磺酸的总反应收率提高了8%~15%,产品质量大幅提高;添加的催化剂有助于后续的生产过程,对粘稠的磺化物料有稀释作用,改善了反应介质的流动性,在后续的水解吹萘过程中有利于β-萘磺酸晶粒的生成,促使吹萘快速进行。本发明有效的减少了原料硫酸和精萘的用量,磺化反应产物中游离酸的含量下降,从而有效减少了后续中和反应中碱的用量及副产物硫酸钠的产生量,同时生产废水得到了有效的循环利用,具有很好的经济效益和环境效益,降低企业成本投入,实现节能减排、绿色环保的生产要求。
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本发明提供一种碎煤加压气化联合水煤浆气化生产天然气的方法及装置,将碎煤加压气化和水煤浆气化两种加压气化工艺进行有机结合,在水煤浆气化炉中加入碎煤加压气化产生的含有酚、焦油、中油等的废水,制成含有煤、油、水多元混合料浆,使气化过程所需的水分更接近于气化反应工艺条件所需要的水蒸气量,增加入炉料浆的有效反应物浓度,提高反应煤气中CO+H2的含量,减少氧气与原料煤的消耗,降低能耗,且后序CO变换、酸性气体脱除和甲烷化装置可降低规模,节省部分投资并提高经济效益。既解决了污水处理问题,又解决了碎煤加压气化剩余的粉煤科学合理利用方向,在不增加投资的情况下,保证煤制天然气产量,这将是煤制天然气的一种最优化的工艺路线。
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本发明公开了一种碱性无氰镀铜剂及其使用方法,包括以下物质:pH调节剂、电流稳定剂、走位剂和络合剂;使用本发明碱性无氰镀铜剂,既可以在现有的氰化镀铜镀液中不改变原有的工艺,用以替代氰化钠,也可以用本发明全无氰碱性镀铜工艺,解决现有国内外碱性无氰镀铜工艺中存在的诸多不足,使碱性无氰镀铜工艺达到了氰化镀铜的水准,其特点为,电流效率高、阴极极化能力好、沉积速度快、结合力好、镀层细致无脆性、抗砸、抗划,高温烘烤不起泡,可直接用于钢、黄铜的滚镀、挂镀以及锌压铸、锌合金和铝合金的镀铜,废水处理容易,符合清洁生产要求,解决了长期存在的氰化物对人的危害及对生态环境破坏污染的世界性难题,填补了国际空白。
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本发明公开的是一种生物海绵铁及其在污水处理中的应用,所述生物海绵铁主要是由以下成分组成:铁矿石粉80~200份、还原剂50~150份、活性剂5~20份、可降解聚电解质1~10份、微生物菌种1~8份、微生物菌种载体剂1~20份。所述生物海绵铁是由下述工艺制备而成:(1)将铁矿石粉与还原剂用立式微波炉进行反应制备得到低碳海绵铁管坯;(2)制备得到微生物菌种微球;(3)将微生物菌种微球与所述活性剂、可降解聚电解质混合,填塞入步骤制得的管坯内,即得到所述生物海绵铁。本发明的生物海绵铁兼有生物与化学处理废水的双重功能,因此与传统的污水处理工艺相比,效率更高,而且处理方法更加简便。
一种非均相Fe‑Ce光助类Fenton催化剂、制备方法及其用途,属于催化剂制备及应用技术领域。其制备方法包含如下步骤:(1)配置硝酸铁、硝酸铈和草酸混合溶液;(2)将颗粒状活性氧化铝反复浸渍于步骤(1)所得的混合溶液中,过滤、洗涤、干燥;(3)将步骤(2)制得的材料置于马弗炉中煅烧,得到非均相Fe‑Ce类Fenton光助催化剂。该催化剂与双氧水构成的类Fenton反应体系,在紫外光照射下高效地催化降解高浓度对硝基苯酚废水,催化剂具有合成温度低,制作工艺简单、成本较低、比表面积大,孔径分布窄,催化活性高,pH适用范围广等优点。
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本发明涉及一种用于含氟聚合物连续洗涤的方法,包括以下步骤:以乳液聚合法得到的含氟聚合物乳液为原料,经机械破乳后得到聚合物悬浊液,连续通入洗涤塔下部,从洗涤塔上部连续通入去离子水,所述含氟聚合物悬浊液与去离子水逆流接触洗涤,洗后含氟聚合物从高于所述去离子水入口的位置排出并经离心干燥得到合格产品,洗涤废水从低于所述含氟聚合物乳液入口的位置排出。本发明还提供一种利用所述的用于含氟聚合物连续洗涤方法的装置。该方法可在全密闭条件下对含氟聚合物进行连续洗涤,具有适用范围广,洗涤效率高、用水量少等优点,同时不会引入其他杂质,有助于提升产品品质。
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提供了一种对双酚A具有高矿化率的可见光响应型复合光催化剂,所述复合光催化剂由质量比为1~20:1的磷酸银与钴酸镧复合而成。其制备方法如下:将硝酸镧和硝酸钴溶解于蒸馏水中,再加入柠檬酸溶液以及醇溶液,真空干燥后煅烧得到钴酸镧固体,再进行研磨,过筛;将钴酸镧分散在水溶液中,加入硝酸银溶液和碱金属磷酸盐溶液,经过超纯水洗涤后烘干得到磷酸银/钴酸镧复合光催化剂。本发明提供的制备方法简单易行,重复性好,可操作性强。将该复合光催化剂应用于处理双酚A难降解有机废水,40min对10mg/L的双酚A去除率可达到100%,矿化率达77.27%。
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本发明公开了一种水泥搅拌过程中的反应釜装置,包括反应釜,所述反应釜的底部中间位置设有搅拌电机。本发明操作方便,保温性能和耐腐蚀性强,搅拌均匀,避免出现物料沉底现象,处理后的废水得到回用,节约了反应釜的维修返修换釜费用,有效的保证了生产的连续高效的运行,节约了生产成本,提高了工作效率,利于规模化生产,且通过蒸汽盘管可以防止高温蒸汽对内壁上的搪瓷造成损伤,在反应釜上设有回流装置,使物料能够充分回流,因此加快了反应速度,使反应釜内反应充分,通过所设的温度表和压力表可以对反应釜的内部参数进行实时检测,以便于及时调整,通过所设的太阳能电池板,可将太阳能装变成电能储存在电源存储装置内,以供反应釜所需用电。
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本发明公开了一种铝硅废料中稀土、铝和硅的综合回收方法,包括以下步骤:S1铝硅废料酸浸得到含稀土和铝的酸浸液和富硅渣;S2含稀土和铝的酸浸液加入沉淀剂得到稀土复盐沉淀和含铝滤液;S3含铝滤液制备偏铝酸钠或硫酸铝。该方法实现了稀土和铝的彻底分离,大幅提高了二者的收率和纯度,并且同时完成了硅的有价回收,真正实现了铝硅废料中主要元素的综合回收利用。整个回收工艺流程具有碱耗小,水耗小,废水排放量小等优势,同时该工艺还具有固定投资少,生产成本低,容易实现产业化生产的特点。
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本发明公开了一种废纸制造的育果袋纸及其零排放生产方法,涉及造纸技术领域,该废纸制造的育果袋纸,按照重量份数,其原料组成为80‑85份13号美国废纸、1.1‑1.3份AKD中性胶或阳离子分散松香胶、5‑6份颜料、3‑4份硫酸铝和0.8‑1.2份湿强剂。本发明中废纸制造的育果袋纸及其零排放生产方法,通过工艺配方和辅料用量及生产工艺,既能保证废纸造纸所得产品质量,又能保证全生产过程废水和浆渣全部利用,实现零排放,且过程操作简单,工艺工序及构件少,外加药剂少,自动化操作水平高。
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