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本发明属于环境微生物及污水处理技术领域,具体涉及了一株具有好氧反硝化功能的菌株,可应用于皮革厂废水处理,所述的好氧反硝化菌株经鉴定为施氏假单胞菌,保藏号为:CGMCC No.20015。该菌株繁殖快、活性高、增殖底物广,在有氧环境中实现反硝化作用,使同步硝化反硝化发生几率大大增加,这一过程不仅解决了总氮污染问题,避免了二次污染,又可减少碳源使用,节约成本,减少反应损耗,提高整体脱氮效率,更能避免工程改造所需的高额基建费用,利用本申请所述菌株获得的好氧反硝化复合菌剂具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4的自清洁平板式PVDF超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将9.0%~19.0%(w/w)的聚偏氟乙烯(PVDF)、5.0%~13.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~1.0%(w/w)的F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4和67.0%~85.9%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,在40~90℃温度下搅拌溶解5~12小时至完全溶解,静置脱泡8~16小时,制成铸膜液;采用相转化法在洁净的玻璃板上刮膜,制备自清洁平板式PVDF混合基质超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥330 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对腐殖酸的降解去除率达90%左右(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、化工、医药、海水淡化预处理及生物领域废水的处理与回用等。
本发明涉及一种基于巯基改性海藻酸调理纳米银污泥及污泥再生利用的方法,本发明将将巯基改性海藻酸与聚合铁或者四氯化钛混凝剂复配,得到的混溶液与含有纳米银污泥混合,对污泥进行调理,调理后的污泥进行炭化再利用,该方法不仅可以降低污泥比阻、提高污泥脱水率,同时通过巯基基团将污泥中纳米银转化为难溶稳定性硫化物固定于污泥中。调理后的纳米银污泥可以再生为具有废水处理能力的污泥生物炭。
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本发明公开了一种彩涂铝卷用水性涂料及其制备方法,由以下重量份的组分组成:去离子水6‑9份,分散剂3‑5份,消泡剂0.1‑0.2份,中和剂0.3‑0.7份,钛白粉30‑40份,密着剂2‑6份,水性树脂45‑60份,流平剂0.01‑0.03份。制备得到得该水性涂料具有较好得耐候性,在铝卷上制得涂层与铝卷之间具有良好的结合力,且具有良好的耐腐蚀性能。此外,制备得到的涂层具有良好的防水、防高温性能,可耐废水煮2h以上,没有分层和鼓泡现象。
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本发明公开了一种铁锰复合氧化物的制备方法,步骤如下:(1)将七水硫酸亚铁溶液滴加到高锰酸钾溶液中,15-25℃下反应1-1.5小时,反应得到褐红色悬浊液,反应过程调节溶液的pH为3.0-4.0;(2)将步骤(1)得到的褐红色悬浊液转入到反应釜中,在160-200℃下反应5-7小时,冷却,离心,得到褐红色沉淀,洗涤沉淀,至洗涤液的电导率保持不变;(3)将步骤(2)得到的褐红色沉淀室温老化3.5-4.5小时,干燥,研细,得到铁锰复合氧化物的粉末。制备得到的铁锰复合氧化物表面粗糙,比表面积大,复合氧化物表面细小颗粒之间形成较为均匀的孔隙结构,容易将水中铬离子吸附其中,适合于不同浓度的含铬废水的处理,去除率高,而且成本较低。
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本发明属于环境催化材料领域,具体涉及一种臭氧氧化催化材料及其制备方法与应用。所述催化材料是一种覆有微弧氧化涂层的通孔泡沫铝材料,其中,泡沫铝作为基体,是具有毫米级孔洞的大块结构,微弧氧化涂层作为催化活性组分的载体,具有微米级孔洞结构;而微弧氧化涂层的表面及内部还掺杂有纳米尺寸的催化活性组分,整体形成具有毫米‑微米‑纳米三级结构的递进关系,显著增大比表面积;且该催化材料制备简单、使用方便,在废水处理领域具有巨大的应用价值。
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本发明属于化工技术领域,尤其涉及一种苯氧乙酸烯丙酯的合成方法。采用苯氧乙酸和丙烯醇在酸性催化剂的作用下生成苯氧乙酸烯丙酯。本发明原料易得、价格低廉,工艺流程简单,技术先进采用连续式生产,工艺过程中产生的废水回收后可作为冷冻液使用或者用于回收尾气,得到盐酸,节省了生产成本。收率高达97%之多,并且贴近社会主体对于“天然、环保、健康”的要求。
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本发明公开一种栀子苷的提取方法,该提取方法包括栀子破碎-提取-提取液用大孔吸附树脂吸附-洗脱树脂-收集洗脱液-浓缩、干燥;其中,所述大孔吸附树脂为ADS-21型号,或ADS-17型号,或ADS-7型号,或ADS-F8型号的强极性大孔吸附树脂,提取后栀子药渣可以用作饲料添加剂或肥料,本发明只要通过一次的强极性大孔吸附树脂吸附分离,无需再经脱色、脱味处理工序,就可获得纯度高的栀子苷产品,整个工艺过程仅使用水和乙醇为提取溶剂,涉及技术没有产生固体废渣,没有产生工艺废水,是一种环保型工艺,适合企业生产应用,产品质量好,经济价值高。
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一种加氢法制备新戊二醇用铜基催化剂及其制备方法,首先配制硫酸铜水溶液,再向混合液中加入精制硅藻土搅拌,用氢氧化钠调节pH值,用板框压滤机过滤,滤饼经晾晒后用喂料机输送入气流干燥器,用气流热风干燥,干燥后包装成成品。其组分为:氧化铜占催化剂总重量的65-80%,二氧化硅占催化剂总重量的20-35%。使用该催化剂没有废水产生,从而减轻了对环境的污染;本催化剂性质稳定,价格便宜,无镍系催化剂的安全隐患;催化剂粒度小,其分散面积越大,有利于加氢反应,本催化剂可在150-170℃温度范围内加氢制备新戊二醇,且新戊二醇的转化效率达到99%以上。
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本发明提供一种跑道式高密度鱼菜共生系统,属于养殖系统领域,设有回旋跑道式养殖池,回旋跑道式养殖池上方安装有支架,支架上安装有水培槽,回旋跑道式养殖池内的水经过废水净化区处理后,由水泵抽送到水培槽,再由水培槽流回回旋跑道式养殖池,形成循环,换水率非常低,基本实现“零换水”,解决养殖池、种植区占地面积大且空间利用率底的问题;节约建造成本和建造难度;减少日常使用中的人工维护;解决了鱼菜共生系统中养殖密度低的问题;解决了现有鱼菜共生系统无法实现冷水性鱼类与蔬菜无法兼得问题。
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本发明属于环境保护技术领域,涉及一种制油废弃物制备的生物质耦合水处理调理剂。该生物质耦合水处理调理剂原料按质量百分比为:茶籽饼醇碱滤液60-70%、茶籽饼醇碱滤渣18-32%、醚化剂5-7%、催化剂3-5%。该生物质耦合水处理调理剂由于以茶籽饼为主要合成原料,不仅可以提高制油废料的重复利用率,而且可以充分利用其自身有效成分,合成水处理调理剂用于处理废水,符合当前国家倡导的以废治废政策。
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本发明涉及一种无水氨茶碱新的制备工艺的研究,属于药物合成技术领域;本发明提供了一种无水氨茶碱的制备工艺:将茶碱加入到有机溶剂中,然后升温,再加快速冷却析晶,保温析晶后,抽滤,真空干燥得到氨茶碱;本发明的目的是提供一种无水氨茶碱的制备工艺,提高无水氨茶碱质量及收率;本发明得到的无水氨茶碱质量好,收率高;反应操作比较简单,没有废水,回收溶剂可以回收套用;本发明所用溶剂为常用溶剂,不会污染环境。
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本发明涉及一种环保增塑剂己二酸二乙酯的生产方法,其解决了制备己二酸二乙酯时所加入的酸性催化剂存在腐蚀设备和酯化反应中产生中和废水的技术问题,其包含如下步骤:(1)以己二酸与二乙二醇单丁醚作为原料,在催化剂EC‑205和保护气体的作用下发生酯化反应,生成己二酸二乙酯和水;(2)将步骤(1)后的溶液经分水器分离过量醇或水,减压精馏脱醇,达到酸值指标;(3)将步骤(2)后的溶液经过滤脱去机械杂质和催化剂,计量、包装,制得增塑剂己二酸二乙酯。本发明可广泛用于己二酸二乙酯的制备领域。
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本发明提供了一种无溶剂催化氢化法生产2,3,4‑三氟苯胺的方法,以2,3,4‑三氟硝基苯为原料,无溶剂条件下,在添加催化剂和磷酸盐条件下在高压釜中催化加氢制备2,3,4‑三氟苯胺,本发明采用无溶剂加氢的方法,相比于从前的溶剂加氢,使反应的效率大大增加,设备利用率明显提高,同时可以有效的避免回收溶剂带来的能耗和设备费用,属于绿色无污染的环境友好型工艺,有效避免产生大量的废水、废渣。本发明采用Pt/C这种贵金属催化剂,具有制备简单,催化剂本身在反应中可以循环使用,且金属可以回收利用,从而进一步降低生产成本,采用磷酸盐不仅可以作为脱氢抑制剂,而且可以提高反应转化率。
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本发明涉及一种色瑞替尼中间体及色瑞替尼的制备方法。所述色瑞替尼中间体化合物为4‑异丙氧基‑5‑胍基‑2‑N‑取代哌啶‑4‑基甲苯硝酸盐(Ⅶ),其制备方法是利用2‑硝基‑4,5‑二甲基氯苯和异丙醇于碱存在下,经取代反应生成化合物III,然后和卤代乙醛缩二醇缩合、氨‑氯化铵‑硼氢化钠还原成环得到化合物Ⅳ;经过氨基保护得化合物Ⅴ;然后于溶剂中催化加氢还原硝基为氨基得到化合物Ⅵ;化合物Ⅵ和氰胺反应制备化合物Ⅶ。本发明还提供一种利用化合物Ⅶ制备色瑞替尼的方法。本发明方法原料价廉易得,操作简便,各单元反应选择性高,废水量少,绿色环保。
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本发明公开了一种基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和铜离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的CuFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的CuFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
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本发明涉及一种甲基环戊烯醇酮的绿色合成方法,属于有机合成领域,其合成步骤是A:以2‑甲基呋喃为原料,与哌啶盐酸盐发生曼尼西反应生成胺化中间体。B:该胺化中间体加入催化量的硫酸回流反应,得到水解产物。C:将水解产物加入甲苯中,用氢氧化钠中和至中性,加入哌啶和吡啶,再回流分水至无水分出,再精馏得到环化产物。D:将环化产物投入到醋酸‑盐酸溶液中回流反应,降温后出去哌啶盐酸盐,将滤液脱出醋酸后加水结晶得到甲基环戊烯醇酮。本发明大幅降低了废水、废盐的产生,且产生的哌啶盐酸盐可回收套用,是一种绿色的合成甲基环戊烯醇酮的合成方法。
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本申请提供了一种含硫硅烷偶联剂的制备方法,具体为含硫硅烷偶联剂Si69与Si75的制备方法,包括多硫化钠溶液、冠醚类相转移催化剂以及γ‑氯丙基三乙氧基硅烷发生化学反应生成含硫硅烷偶联剂,其中冠醚类相转移催化剂为18‑冠‑6或15‑冠‑5;本申请采用冠醚类相转移催化剂提高了反应速率,降低了反应温度;产品中不含三正丁胺,避免了使用过程中的安全隐患;解决了产品的加热减量过高的问题;解决了随着产品存放时间的延长产品的颜色逐渐加重的问题;产生的废水中不含氨氮,对环境污染小;产品的收率≥98%,杂质含量≤2.0wt%,加热减量≤1.0%,产品存放6个月色度仍为6。
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本发明涉及一种制备高铁酸钾的生产工艺,属于化工产品工艺生产领域。以铁粉和硝酸钾为原料,其生产工艺包括以下步骤:1、将铁粉、硝酸钾按照1:4‑6的比例调配均匀;2、将步骤1调配好的物料投入到敞口的电炉中加热,将温度升高至600℃;3、硝酸钾在高温下逐渐分解,释放出氧气,并与铁粉发生反应生成高铁酸钾。本发明所述工艺的优点在于:(1)安全,整个反应过程非常温和,温度高但是没有压力;(2)环保,整个反应过程只有硝酸钾分解放出的氧气,没有废水、废渣,无任何污染;(3)收率可达75%以上;(4)能耗低,每公斤高铁酸钾用电约1.1KWh。
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本发明提供了一种布料表面处理设备,其特征在于,包括:工作室、高压喷射装置、传动装置、回收装置、仪表控制装置和压力补偿装置;所述工作室用于在其中进行布料表面处理;所述高压喷射设备用于提供超临界二氧化碳;所述传动装置用于传输带处理的布料;所述回收装置用于回收使用过的超临界二氧化碳;所述压力补偿装置用于调整工作室内的压力;仪表控制装置用于高压喷射装置、传动装置、回收装置和压力补偿装置的运行,实现布料表面的处理过程。采用本发明的布料表面处理装置从源头上杜绝了废水的产生,减少了对水资源的浪费,经过处理后的布料表面,尤其是牛仔布表面,具有毛绒效果,并且有柔软的手感,有利于丰富牛仔布的品种。
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本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。
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本发明公开了一种环境友好的低成本制备八溴醚的方法。先将四溴双酚A溶于有机溶剂和水的混合溶液中,通过在碱性条件下滴加氯丙烯进行醚化反应制备四溴双酚A烯丙基醚;离心去除废水后将制备的四溴双酚A烯丙基醚溶解于有机溶剂氯苯中,加入溴素进行溴化反应,中和、水洗、过滤去除杂质,提高产品纯度,最后采用水析技术配合助剂促进结晶,进一步提高产品纯度。本发明采用水相合成四溴双酚A烯丙基醚,母液可循环利用减少了生产成本;溶料、溴化、中和、水洗工序密闭操作防止物料污染,与通用工艺相比,减少了杂质引入的不确定性,减少了杂质的介入,0.22um精密过滤器的使用,再次去除杂质,提高产品纯度,结晶工段采用水析技术配合的助剂促进结晶,以此达到提高产品收率降低成本的目的。
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本发明提供一种阿托伐醌的制备方法,利用邻苯二甲酸二酯和2‑反式‑[4‑(4‑氯苯基)]环己基丁二酸二酯为原料,于碱作用下经缩合、水解、脱羧得到2‑反式‑[4‑(4‑氯苯基)]环己基‑2,3‑二氢‑1,4‑萘二酮,然后和卤代试剂经卤素取代反应得到二卤代化合物混合物、消除卤化氢得到2‑反式‑[4‑(4‑氯苯基)]环己基‑3‑卤代‑1,4‑萘二酮,最后水解得到阿托伐醌(Ⅰ)。本发明方法原料价廉易得,工艺操作安全简便,成本低;废水产生量少,安全绿色环保;反应条件易于实现,反应活性和选择性高,副反应少,所制备阿托伐醌杂质少、纯度和产率高。
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本发明属于水处理领域,尤其涉及一种同时处理切削液废液与高钙镁废液的系统,包括依次连接的装有高钙镁废液的沉淀池、装有切削液废液的搅拌池和气浮机,气浮机的出水口依次连接砂滤和保安过滤器和反渗透膜分离系统,反渗透膜分离系统处理过的浓缩液和气浮机的悬浮物排入填埋场回灌处理/垃圾掺烧焚烧处理,反渗透膜分离系统的出水进行循环利用,所述搅拌池内设置有搅拌装置,搅拌频率为10‑50Hz,所述保安过滤器的过滤精度为5~50μm,所述反渗透膜分离系统为二段DTRO膜分离系统,包括75bar膜柱和120/160bar膜柱。本发明同时公开一种运用上述设备的工艺。最终实现以废治废、水资源的循环利用,减少环境污染的目的。
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本发明涉及一种2,6‑二氯‑3‑硝基吡啶的制备方法。该方法利用2‑硝基乙酸酯和2‑卤代丙烯酸酯于有机碱催化下进行1,4‑加成反应,然后和氨经环化反应制得2,6‑二羟基‑3‑硝基吡啶,再和氯代试剂经氯代反应制得2,6‑二氯‑3‑硝基吡啶。本发明不使用浓硫酸和硝酸,所用原料价廉易得,操作简便,条件温和,废水量少,安全环保,成本低。
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一种高浓度含油污水的除油系统及方法,属于含油污水处理技术领域。其特征在于:包括依次设置的旋流除油器(1)、超声波破乳反应器(5)和波纹除油装置(13),在超声波破乳反应器(5)上设置有超声波换能单元和超声波发生器;在超声波破乳反应器(5)的入口处设置有粒径检测仪(2),出口管路上分离检测器(8)和返回管路,返回管路的另一端连接超声波破乳反应器(5)的入口。在本高浓度含油污水的除油系统及方法中,同时通过旋流除油、超声波破乳以及沉降除油的组合方式对含油污水进行油水分离,可解决现有高浓度含油废水处理技术中除油技术油水分离效率低的问题,确保除油后的污水水质稳定。
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本发明涉及生物发酵技术领域,尤其是一种从发酵液中提取β‑法尼烯的方法。该种从发酵液中提取β‑法尼烯的方法,包括如下步骤:S1双相萃取发酵、S2絮凝除杂、S3水蒸汽减压蒸馏、S4油水分离。本发明的一种从发酵液中提取β‑法尼烯的方法,通过在发酵阶段添加有机溶剂进行双相发酵,大大减少了发酵过程中目的产物的损失。添加絮凝剂去除下游产品提取过程中残存的菌体、蛋白质及小分子杂质,将溶剂萃取和水蒸汽蒸馏工艺相偶合,有效提高了β‑法尼烯的收率和纯度,突破高纯度β‑法尼烯产品的分离纯化技术瓶颈,实现连续化生产,使得生产的耗能显著降低,尤其是提高了有机溶剂的循环利用率,降低了有机废水的产生,实现清洁生产。
本发明涉及一种Parasphingorhabdu菌株制备生物絮凝剂的方法,涉及微生物及生物废水处理领域。本发明提供了一种新型Parasphingorhabdu sp.M268菌株,通过醇沉、冻干的实验方式制备获取絮凝剂。其制备步骤是:将所述M268菌株,通过微生物发酵培养,在最适温度30℃、pH 7.0、0.5%海盐浓度的培养条件下培养24小时;培养结束之后将乙醇加入发酵液中进行分层沉淀,静置后离心得到絮凝剂粗制产品。本发明的生物絮凝剂可替代目前众多化学絮凝剂的使用,且该产品较于化学絮凝剂并不产生二次环境污染、且絮凝过程pH(7‑11)和盐浓度(0‑5.5%)适应性范围及广,可适应多种复杂的污水处理场景。
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本发明公开了一种畜禽养殖粪水处理工艺,其特征在于包括:首先养殖废水经收集后通过格栅去除杂物后流入平流沉淀池,经沉淀池去除颗粒物的粪水自流入射流混合消化池,在消化池内通过射流曝气器的曝气作用,将大部分氨氮氧化为硝基氮。消化池出水经潜水提升泵提升进入厌氧反应器,在厌氧反应器去除大部分有机物和有机氮后流入合建式射流曝气池,经好氧生物处理达到排放标准后排放。该工艺投资少,运行成本低,操作维护简单,无需添加药剂,所产沼气可回收利用。因此该工艺将会对我国养殖粪水处理技术的推广,降低土壤及水环境污染起到积极的促进作用。
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