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本发明涉及苎麻、亚麻、罗布麻、红麻韧皮、龙 须草等草本植物纤维脱胶或制浆用的一种高效菌剂制备方法。 其技术路线为:原种制备→一级培养→二级培养接种→二级培 养→真空包装→三级培养→生产用活化态菌悬液。采用本工艺 流程及其相应的技术参数将已有菌株CXJZ95-198制备成高 效菌剂,提供给企业用于生产,以减少工厂制备菌种的困难。 该菌剂用于工厂化条件下脱胶与制浆生产具有低耗、节能、高 产、优质、污染轻等特点。与常规化学脱胶或制浆工艺比较, ①工艺辅料减少50%以上;②动力能耗节省30%以上;③有 效纤维制成率提高5个百分点;④工业综合废水的SS、CODcr和BOD5的浓度明显降低,直接进入生物氧化处理且易于达标,废气、废渣和废汽排放量减少40%。
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本发明公开了一种电解法制备磷酸铁的工艺,包括以下步骤:S1、将氯化铁溶液与磷酸溶液混合后加入电解槽中,在电解电压为2~10V,电流密度为1~10A/dm2的条件下,进行电解反应;S2、将经步骤S1处理后得到的物料进行固液分离,固相部分用经洗涤干燥后得到二水磷酸铁。本发明工艺操作简便且成本低廉,同时,反应过程中无氨氮废水产生,对环境污染小;工艺流程简短,操作简便,生产效率高;此外,生产过程对设备的腐蚀小,反应条件较为温和,对设备要求低,易于工业化大规模生产。
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本发明提供一种四氯?1, 4?苯醌的制备方法,以四氯?1, 4?苯二酚为原料,精心选择特定比例的亚氯酸钠与双氧水组合形成的复合氧化剂,再结合特定的溶剂与反应温度,成功制备四氯?1, 4?苯醌。本发明工艺路线避免了氯气、强酸(硝酸、盐酸、硫酸)、强碱的使用,同时工艺也未产生大量COD废水,对环境友好;工艺条件温和,反应温度接近室温,操作人员安全系数高,同时操作简单,不需要程序升温等步骤,非常适合工业化大规模生产。
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本发明公开了一种磁性生物吸附剂,该吸附剂是以海藻酸钙为载体,并包埋有黄孢原毛平革菌菌粉和磁性纳米粒子,其中黄孢原毛平革菌菌粉、磁性纳米粒子和海藻酸钙的质量比为1∶(0.5~1.25)∶(8~10)。本发明还公开了一种磁性生物吸附剂的制备方法,该方法是将磁性纳米粒子与黄孢原毛平革菌菌粉混合物加入到质量浓度为1%~2%的海藻酸钠溶液中,溶液中混合物的添加量为0.125~0.225G/ML,搅拌均匀,再通过固定化过程制备得到磁性生物吸附剂。本发明的磁性生物吸附剂具有吸附效率高、选择性好、成本低、制备工艺和处理工艺简单等优点,并能有效应用于工业废水中铅金属的处理。
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本发明公开了一种纤维素基吸附剂的制备方法,该方法包括(1)酚醛树脂的合成,以间苯二酚和水杨酸为原料,多聚甲醛为交联剂,通过酚醛缩合反应得到;(2)纤维素基吸附剂的合成,以环氧氯丙烷为交联剂,将纤维素与间苯二酚和水杨酸为原料制备的酚醛树脂交联制备纤维素基吸附,将具有强的氢键供体酚羟和羧基引入纤维素分子结构上,改善其吸附性能。本发明提供了一种纤维素基吸附剂的制备方法,具有操作简单、成本低,得到的吸附剂吸附能力强、可再生,对亚甲基蓝有较强的吸附能力,可用于工业废水处理。
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从碱性粗钼酸钠溶液中萃取钼制取纯钼酸铵溶液的方法。该方法采用甲基三烷基铵的碳酸盐或甲基三烷基铵的碳酸氢盐为萃取剂直接从碱性粗钼酸钠溶液中萃取钼,杂质磷、砷、硅等留在萃余液中而与钼分离,负钼有机相用碳酸氢铵溶液或碳酸氢铵和碳酸铵的混合溶液为反萃剂反萃取得到纯钼酸铵溶液。本发明在实现钼酸钠溶液向钼酸铵溶液转型的同时除去了磷、砷、硅等杂质,萃余液经适当处理后可返回浸出使用,工艺流程短,化学试剂消耗小,废水排放量小,易于工业化实现。
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一种处理微污染富营养化湖泊、水库水体的方法,属环保与农业技术领域。目前,湖泊、水库等缓流或封闭性水体,大多氮严重超标,导致水体富营养化,在适宜的气候条件下,引起蓝、绿藻类的爆发性增长,使水体的水质下降,成为四类、五类水质,究其原因是大面积农业面源污染所致。现有的水处理技术大多集中于生活用水和工业排放废水的处理,对大面积的农业面源污染湖泊、水库水体的处理还无人涉及。本发明采用磷平衡氮的方法,抑制蓝、绿藻的生长,定向培养以浮游生物为食的可口性饵料,以消除水体污染,改善水质,增加养鱼的产量,提高湖泊、水库等大水面的综合效益。经实用,大水面的水质从四、五类提高为二类,鱼的产量由原来的7~13KG/亩提高到20~40KG/亩,效益提高2.5倍。
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本发明技术涉及电解法沉积金属领域,其特征是在硫酸盐—氯化物或硫酸盐—氯化物—三价铬水溶液体系中电解沉积生产铁—镍或铁—镍—铬合金箔,本电解法制取合金箔的生产工艺流程短,电解液稳定,容易维护,废水处理容易;箔的成分和厚度容易控制,表面光亮,厚薄均匀,与压延法相比成本低,物理化学性能,特别是磁性能提高;所生产的铁—镍、铁—镍—铬合金箔适于电子、电讯、电器工业部门应用,是很好的软磁材料,也是优良的电池骨架材料和特种包装材料,用户欢迎。
本发明公开了一种镉离子及其配合物吸附的磁性微球,在四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料的表面接枝有4-苯基-3-氨基硫脲,所述四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料是以磁性纳米四氧化三铁颗粒为核、在核的表面包覆有聚丙烯酸形成的复合结构。本发明的制备方法:先制备出四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料,再将四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料进行活化处理,最后将4-苯基-3-氨基硫脲接枝在四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料的表面,即得到磁性微球。本发明的磁性微球可有效吸附工业废水中的镉离子及其配合物,去除率达到95%以上;对镉的吸附量达到175.2mg/g以上。本发明的制备方法一步合成四氧化三铁/聚丙烯酸复合材料,简化制备流程。
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本发明涉及一种泥膜共生复合式膜生物反应器及其污水处理和回用的方法,该反应器包括厌氧折流单元、缺氧单元、接触氧化单元和膜生物反应单元;所述厌氧折流单元通过第Ⅰ过水孔与缺氧单元连通,缺氧单元通过第Ⅱ过水孔与接触氧化单元连通,缺氧单元侧壁靠近第Ⅱ过水孔处设置有混合液回流管,该混合液回流管与厌氧折流单元的进水端连通;接触氧化单元通过第Ⅲ过水孔与膜生物反应单元连通;膜生物反应单元通过穿墙回流泵与缺氧单元连通。该反应器主要用于生活污水、微污染水源水、工业废水以及高氨氮有机工业废水的处理及回用。该污水处理和回用方法出水水质优良可回用,同步脱氮除磷效果好,抗膜污染,能耗低,容积负荷高,运行稳定,占地少。
本发明公开了一种配位调制剂改性的铁基金属有机骨架多孔复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括配位调制剂改性的铁基金属有机骨架材料及负载在其上的碘化银纳米颗粒。其制备方法包括将有机酸与Fe3+/对苯二甲酸的溶液混合进行微波加热反应,所得产物与碘离子溶液、银离子溶液混合进行反应,得到上述复合材料。本发明复合材料具有结晶度高、比表面积高、孔隙度高、可见光吸收能力强、光催化活性好和稳定性好等优点,是一种性能优异的新型多孔晶体材料,能够有效去除废水中的抗生素污染物,使用价值高,应用前景好,同时其制备方法具有工艺简单、制备周期短、操作方便、反应条件温和、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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一种基于EMO有机载体的微生物厌氧导流反应装置,它主要包括反应器,设置在反应器内的隔板及其通道,其中隔板之间的通道内设有若干导流板及反应区,导流板的下端设开式导流折板,导流折板与导流板成120°-135°折角布设,反应区内设有EMO有机载体。本发明采用EMO高效复合菌再植于ABR微生物厌氧导流反应装置的EMO有机载体上的技术解决方案,克服了现有处理装置结构复杂、操作难度高,无法降解工业废水的难题。使本发明具有:结构简单,易维护,故障率较低,投资成本少,运行效率高,操作难度系数低。有机固化载体品种齐全,能适应有毒环境,分解方式多样,综合降解能力强,取材广泛。污染物去除能力达95%以上。适用于各类污水处理。
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本发明公开了一种从高磷白钨矿中综合回收钨、磷的方法,即采用磷酸、硫酸混合酸来分解矿物,其中含磷矿物转变成磷酸、含钨矿物转变成磷钨杂多酸,均进入到溶液中;当循环浸出滤液中P2O5质量含量累积超过30%时,循环浸出液提取钨后,采用溶剂萃取法来提取磷酸,通过控制磷酸的萃取率使得循环浸出液中P2O5质量含量下降,再补硫酸,返回新一轮浸出高磷白钨矿;进而从浸出液中分别回收钨和磷酸。本发明的优点在于可以综合回收矿物中的钨和磷;降低了对钨矿原料的要求,减轻了选矿环节的压力;同时保证了白钨矿的分解率,分解率98%以上;浸出剂可以循环使用,极大降低了浸出成本和废水排放量;浸出设备简单,操作方便,易于实现工业化。
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本发明涉及一种以环己烷为主原料和空气为氧源制备1,2-环氧环己烷的方法。其特征是:一种以环己烷为原料,先将环己烷氧化成环己基过氧化氢,再加入环己烯进行环氧化反应,生成1,2-环氧环己烷和环己醇,而环己醇脱水生成环己烯,用作环氧化反应的原料之一,循环使用。本发明采用易得的环己烷为主要原料和空气氧源,代替以环己烯为主原料和双氧水氧源的传统工艺,降低了成本。本发明环己醇脱水生成环己烯作为原料之一,可在过程中循环使用,克服了普通哈康法副产羟基化合物的弊病。跟氯醇法制备1,2-环氧环己烷相比,解决了废水排量大的问题。本发明原料廉价易得,制备路线合理,产品收率高,生产成本低,且环境友好,适合于工业化生产1,2-环氧环己烷。
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本发明公开了一种垂直筛板喷射鼓泡脱硫除尘吸收塔,包括筒形塔壁、两端为开口状的外筒和内筒,所述外筒和内筒设于塔壁内部的下段并与塔壁同轴布置,外筒与内筒之间构成环形气体通道,外筒和内筒底端与塔壁有悬空间距,且下端沿圆周方向各开有一圈栅格状喷气孔,外筒和内筒顶端设有密封板,密封板通过加强筋与塔壁内壁固接,所述密封板下端装有第一螺旋喷嘴组,所述塔壁于密封板下方开有烟气进口,烟气进口内设有喷嘴,塔壁内部的上段设有第二螺旋喷嘴组,塔壁顶部设有净烟气出口。该垂直筛板喷射鼓泡脱硫除尘吸收塔利用了切向环流进气方式和旋风湿壁原理,可通过工业废水冷却烟气、去除灰尘。
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本发明设计了一种高效的絮凝一体化系统装置,包括一带有进水口的进水缓冲室、一投放药剂室、一混凝搅拌室、至少两个溢流沉降室、一特种沉降室、一斜板沉降室、一连接出水口的出水室;针对传统的污水处理的高成本低效率,本发明通过单次加药、搅拌絮凝、多级沉淀等步骤,可以应对多类固体悬浮物颗粒浓度不稳定的工业废水,根据水量的大小可以进行动态调整的一体化系统,装置的尺寸以确保合适的水力停留时间,各尺寸设备均能在一定时间范围内达到稳定的出水水质。
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本发明提供了一种从白钨矿中提取钨并生产高质量熟石膏的方法,具体如下:首先加入磷酸和硫酸的混合酸分解白钨矿,分解反应结束后,通过加入半水石膏晶种,完成二水石膏的脱水转化过程,得到性能良好的半水石膏。本发明的优点:实现了白钨矿的高效常压浸出,节省了资源和能源消耗,而且其分解率可达98%以上;克服了传统的酸分解工艺中的Cl-腐蚀和HCl挥发严重问题;基本实现了磷酸的循环利用,极大降低了浸出成本和废水排放量;浸出设备简单,操作方便,易于实现工业化;获得的副产品石膏的质量很纯,可用于生产石膏板,水泥生产的缓凝剂、墙粉等;再结晶过程进一步降低了石膏中P2O5的含量,其P2O5含量低于0.5%。
本发明公开了一种用于重金属污染水体治理的菌种及微生物菌剂的制备方法。所述菌种为硫酸盐还原菌Desulfovibrio?oxamicusw,保藏号为CGMCC?9548;命名为D.?oxamicusw?CGMCC?9548。D.?oxamicusw?CGMCC?9548对SO42-、Pb、Cd、As和W去除率超过80%,可实现对水体中重金属的去除,并提高水体pH。可应用用于工业及酸性矿山废水重金属水体污染治理。本发明的方法为规模化发酵生产D.?oxamicusw?CGMCC?9548菌株微生物菌剂提供了成熟的发酵方法,产品菌体密度在1012以上。该菌剂可实现对水体中重金属的去除,并提高水体pH。可应用用于工业及酸性矿山废水重金属水体污染治理。
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本发明属于生产生活废弃物处理方法技术领域,公开了一种无害化资源化的废弃物处理方法,包括:集中收集生产生活废弃物,并分类贮存;检测;对生产生活废弃物采用不同的处理方法,对于适合食用菌菌丝体培养的有机废弃物用于培育菌丝,对于不适合食用菌菌丝体培养的有机废弃物和废水以及水质超标的养殖废水转入沼气池用于发酵沼气。与相关技术相比,本发明为一种半工业化半农业化的处理方法,既能达到工业方法的高速度和巨量化处理的要求,又要达到农业方法的高质量无害化效果,并通过农业循环利用产生正增益效应,可实现农业废弃物和生产生活污水和废弃物快速无害化处理并使水得到高效回收利用。
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本发明公开了一种从白钨矿中提取钨的方法,将白钨矿、磷酸和硫酸的混合溶液混合进行反应,加入二水石膏作为晶种,控制SO42-浓度、P2O5含量和反应温度,得到过滤和洗涤性能良好的二水石膏。本发明的优点在于实现了白钨矿的一步高效常压浸出,节省了资源和能源消耗,而且其分解率可达98%以上;克服了传统的酸分解工艺中的Cl-腐蚀和HCl挥发严重问题;基本实现了磷酸的循环利用,极大降低了浸出成本和废水排放量;浸出设备简单,操作方便,易于实现工业化;得到单一、稳定的二水石膏,该石膏过滤效率高,洗涤性能好,经洗涤后该石膏中P2O5含量降低到2%以下,降低了磷酸的损失;避免了钨矿浸出时硫酸钙固体膜的“钝化现象”。
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一种加抑制剂高温还原提纯粗对苯二甲酸的方法,提供了一种用以提纯纺织工业中的对苯二甲酸废水的化工污水处理方式,它以水为溶剂在高温高压下使粗对苯二甲酸溶解,并加入适量的还原剂以阻碍氧化,加入硼酸作抑制剂控制残余的聚乙烯醇变色,在温控方面,采用先于245℃~260℃保温,然后降温卸压,并在降温卸压过后再通过将系统升温,使其内部温度升至270℃~300℃,并进行保温,然后以闪蒸卸压的方式降至常温,将重结晶后的对苯二甲酸加入重力浮选池,对苯二甲酸的晶体进行悬浮物分离,并多次以清水漂洗,进一步除去杂质,离心分离后烘干即为99%的纯对苯二甲酸。
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本发明涉及红麻韧皮生物制浆实用的高效节能 清洁型生产工艺。其技术方案包括:备料、配液与红麻韧皮接 种、湿润发酵、加热、酶处理、脱壳、打浆、洗浆(漂白)、磨 浆、制板(产品)等工序。采用本发明技术方案和“高效菌剂” 生产的红麻韧皮纸浆,当定量为40g/m2左右时,裂断长在9km以上、耐破指数在7.0KPa·m2/g左右、撕裂指数在7.5mN·m2/g左右。该产品的品质指标在国内外造纸行业中居领先地位。该发明具有低耗、节能、高产、优质、污染轻等特点。与常规化学制浆工艺比较,①工艺辅料减少54.55%;②动力能耗节省33.80%;③细浆得率提高5个百分点;④工业综合废水工业废水水质单一,SS、CODcr和BOD5的浓度比常规方法降低60%,可直接进入生物氧化处理且易于达标。
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本发明公开了一种分解白钨矿的方法,具体操作如下:配制磷酸溶液并调入硫酸,升温至分解所需温度后将白钨矿加入到反应槽中进行反应。反应结束后过滤所得的滤液提取钨,再补入磷酸、硫酸到初始水平返回浸矿。本发明的优点在于对白钨矿含磷量没有严格要求;白钨浮选粗精矿不必再专门除磷而直接送去冶炼,节约了除磷试剂成本及钨的损失;实现了白钨矿的一步高效常压浸出,节省了资源和能源消耗,而且其分解率可达98%以上;克服了传统的酸分解工艺中的Cl-腐蚀和HCl挥发严重问题;基本实现了磷酸的循环利用,极大降低了浸出成本和废水排放量;浸出设备简单,操作方便,易于实现工业化。
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本发明提供了一种钢铁制件表面处理剂及其制备方法,涉及金属表面处理剂技术领域,其组分的重量配比为:浓度为85%的磷酸12-17%、复合磷酸盐3-8%、浓度为65%的硝酸7-12%、缓蚀剂5-10%、水性表面活性剂1-3%、锌铬黄3-6%、多元醇酯4-7%、余量为水;该钢铁制件表面处理剂可同时对钢铁制件进行除锈、除油、磷化处理并可大幅减少生产过程中工业废水产生量,该钢铁制件表面处理剂可以长时间存放而不致效用降低,即便长时间放置仍能够在钢铁制件表面形成均匀紧致的磷化膜;另外,采用该钢铁制件表面处理剂对钢铁制件进行表面综合处理时槽液更好次数少、酸液利用率高、企业生产成本低。
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本发明公开了一种从含钨物料苏打浸出液中离心萃取制取钨酸铵溶液的方法,该方法以甲基三烷基铵的碳酸盐为萃取剂直接从含钨物料苏打浸出液中萃取钨,杂质磷、砷、硅等留在萃余液中而与钨分离,负钨有机相经洗涤剂洗涤后用碳酸氢铵和碳酸铵的混合溶液反萃取获得纯度较高的钨酸铵溶液,反萃取后的有机相采用含有氢氧化钠的溶液再生,再生后的有机相返回萃取,萃取、反萃取操作均在离心萃取器中进行。本发明在实现钨酸钠溶液向钨酸铵溶液转型的同时除去了磷、砷、硅等杂质,萃余液可返回浸出使用。本发明萃取和反萃取过程相分离快,工艺流程短,化学试剂消耗小,废水排放量小,易于工业化实现。
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本发明公开了一种Fe@FeS2复合材料及其制备和应用方法。以铁粉和黄铁矿为原料,将铁粉和黄铁矿在行星式球磨机中按一定的球料比球磨一段时间,在机械力的作用下,具有延展性的大颗粒铁粉被粉磨为小颗粒铁粉,而不具备延展性的黄铁矿则被粉磨为细小的微晶颗粒,粘附在铁粉颗粒表面,从而形成一种特殊的Fe@FeS2核壳结构,即制备得到的Fe@FeS2复合材料。该方法制备的复合材料颗粒细小、比表面积大、活性强,对水体中砷的去除效果好。处理初始浓度为400mg/L的含砷废水,吸附量达到120.85mg/g,成本低,操作简单,吸附量大,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种无溶剂无催化剂制备N?芳基酰胺的方法。该方法是于无溶剂、无催化剂作用下,得到N?芳基酰胺;所述取代米氏酸与芳胺的摩尔比为1 : 5~5 : 1。该方法克服了现有技术中需要采用酰氯、酸酐、脱水偶联试剂、溶剂、相转移催化剂或金属催化剂等不足,具有以下优点:1)以取代米氏酸为酰化剂,避免了预活化羧酸或使用脱水偶联试剂;2)取代米氏酸的易制备性,避免了使用某些难以获取或昂贵的羧酸及活化衍生物;3)采用无溶剂方式,避免了使用有毒的有机溶剂或废水的排放;4)无酸、碱和金属催化剂,避免了酸碱对敏感基团和设备的影响及金属离子在产品中残留。本发明公开的合成方法将在制备N?芳基酰胺,特别是复杂羧酸的N?芳基酰胺工业化生产中发挥重要作用。
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本发明属于人工金属酶领域,公开了一种高效的脱色过氧化物酶及其制备方法与应用。本发明所述脱色过氧化物酶是利用运输氧功能的肌红蛋白作为蛋白质分子设计骨架,在肌红蛋白血红素活性中心附近43位引入酪氨酸、138位引入色氨酸、且同时在血红素活性中心外围88位引入色氨酸获得三点突变体蛋白,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明所述脱色过氧化物酶提高了催化转化数,降低了对过氧化氢的依耐性,其制备方法操作简单,适合大规模产业化生产。实验表明,本发明所述脱色过氧化物酶在低过氧化氢浓度下数秒内可降解染料分子,达到脱色效果,催化效率比双点突变体蛋白增加了130%,可以广泛应用到工业染料废水的污染治理中。
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