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本发明涉及一种纳滤膜及其制备方法和应用。本发明纳滤膜的制备方法,包括如下步骤,提供支撑膜;将醇溶液、油相溶液依次置于支撑膜的同一表面并静置,其中,醇溶液中包括有第一多元胺,醇溶液的溶剂为一元醇,油相溶液中包括有多元酰氯;以及将支撑膜置于水溶液中进行热处理,得到纳滤膜,水溶液中包括有第二多元胺、表面活性剂以及缚酸剂。该制备方法能够降低纳滤膜中分离层的致密度,且制得的分离层不带电荷,制得的纳滤膜用于处理印染废水时,不仅能够有效的截留染料分子,并且具有高水通量。
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一种合成苯并咪唑[1,2‑a]喹啉类化合物的方法,所述方法为:惰性气体保护下,将式(I)所示化合物、式(II)所示化合物、哌啶、溶剂混合,室温搅拌反应2~4h,接着向反应体系中加入CuI、碱性物质、配体,升温至80~100℃反应4~12h,之后反应液经后处理,得到式(III)所示苯并咪唑[1,2‑a]喹啉类化合物;本发明安全环保,不产生废气废水;原料易得,底物适应性好,各种取代基都可以实现芳构化;反应条件温和;反应步骤简单,且是一种合成各种含取代基的苯并咪唑[1,2‑a]喹啉类化合物的新路线;
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本发明公开了一种112L锂盐桶智能清洗检测及转运生产线,其用于自动地对锂盐桶进行内壁清洗、漂洗及洁净度检测步骤,清洗效率高。其中,借助独特的夹持结构可以有效保证180度翻转过程中的牢固夹持的夹持结构,并且通过独特的引导结构、增压卸载阀结构以稳定且高效的方式实现清洗/漂洗作业,同时提供高的使用寿命和低的噪声。借助特定的导电率检测结构和PH值检测结构,可以以高的灵敏度和大的探测范围,精确监测废水中的杂质含量,由此推断出锂盐桶内壁的洁净度。
本发明提供了一种凹凸棒负载Fe3+、Mn2+双组分催化剂的制备方法及其应用,将凹凸棒土经提纯处理、硝酸溶液改性得改性凹凸棒土,再负载Fe?Mn双组分催化剂即可。本发明通过对凹凸棒原土的提纯、改性,打开了凹凸棒内部孔隙结构,去除了内部其他杂质与一些金属阳离子增大了活性组分的负载空床位,从而增加了其负载的效率,所制凹凸棒负载Fe3+、Mn2+双组分催化剂可应用于印染废水处理。
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本发明公开了一种基于双催化体系的硫甲基酚衍生物制备方法及应用。该制备方法包括:使酚、醛和硫醇在有作为催化剂的多孔材料和胺存在的条件下反应,再经后处理而获得硫甲基酚衍生物。本发明的制备方法采用双催化剂催化反应,一方面催化剂来源广泛,容易获取,无需事先合成,成本低,另一方面催化效率高,产品收率与纯度均很高(均在95%以上),反应生成物与催化剂易于分离,使反应后处理大大简化。同时,本发明的制备方法操作简单易于控制,无副产物生成,后处理操作简单,无需水洗产品,不会产生废水,能够大大控制和减少污染物排放,是一种绿色环保的工艺。
本发明公开了一种Ru/rGO催化强化超临界水氧化降解含氮有机污染物并强化脱氮的方法,包括以下步骤:将含氮有机污染物、双氧水和去离子水加入到反应器中,并向反应器中加入Ru/rGO催化剂后,将反应器封闭;然后将反应器加热至400~480℃进行超临界水催化氧化反应,反应时间20‑60min,最终完成含氮有机污染物的降解、脱氮处理;其中,所述Ru/rGO催化剂包括还原氧化石墨烯rGO以及负载于rGO上的活性组分Ru,活性组分Ru的负载量为5~35%。本发明采用Ru/rGO催化超临界水氧化降解含氮有机污染物,对于C、N等元素都有很高的去除率,经过本发明方法处理后的含氮有机废水,可以摆脱后续生物法、物理法等脱氮处理工艺,达标排放。
本发明公开了一种利用钙离子增强蓝藻‑藻菌生物膜修复高盐碱水体中砷污染的方法,该方法首先将具有钙化功能的蓝藻接种至BG11培养基中培养后,将培养液离心,收集菌体沉淀,得到蓝藻菌体;然后将取自自然水体的藻菌生物膜在25℃、光照/黑暗为12h/12h环境中活化一天后并离心,收集藻菌生物膜沉淀;最后,将蓝藻菌体沉淀及的藻菌生物膜沉淀接种至砷污染高盐碱水中,同时加入CaCl2至终浓度为700~1000mg/L,在温度为25℃、光照强度2000lux、光照/黑暗为12h/12h的条件下培养8天,每隔4个小时摇晃一次,即可获得修复的高盐碱水。本发明对于高盐碱地区废水中的砷污染可以实现砷污染在地表水中迁移的阻隔且成本低廉,效果明显。
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本发明公开了一种酸性离子液体催化合成马来酸二乙酯的方法,它以马来酸酐与无水乙醇为原料,以酸性离子液体为催化剂,使用环己烷作为带水剂,一并加入到反应瓶中进行加热搅拌反应并冷凝回流;反应结束后静置分层为反应产物层和催化剂层,将反应产物层依次通过碳酸氢钠水溶液和蒸馏水洗涤后,干燥得马来酸二乙酯产品;所述的酸性离子液体为下列之一:
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本发明公开了一种利用非均相芬顿体系降解有机染料的方法,将二硫化钼加入超纯水中,常温下超声分散均匀,再加入有机染料废水,混匀,然后加入三价铁,调节pH值为2~7;最后加入过氧化氢构成反应体系,常温下搅拌反应对有机染料进行氧化降解。本发明由三价铁离子、过氧化氢和二硫化钼组成的新型非均相类芬顿体系中,二硫化钼协同三价铁离子催化过氧化氢快速分解产生羟基自由基(·OH),以高效氧化去除水中的有机污染物,有机染料的去除率达到了91%,去除率提高了71%。二硫化钼在8次循环试验后仍然可以催化本发明体系去除有机染料达89.5%。
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本发明公开了一种垃圾渗滤液中四环素类抗生素的去除方法,该方法在对垃圾渗滤液进行处理的过程中,垃圾渗滤液输入至UASB反应器内进行厌氧生物处理,通过UASB反应器中厌氧微生物的作用,去除废水中的大部分有机物和产生具有回收利用价值的沼气;UASB出水进入MBR反应器,MBR反应器内接种有污泥并加入有生物炭,MBR反应器内进行空气曝气的条件下反应,由MBR反应器的出水泵抽吸出净化处理后的水分。本发明在UASB+MBA生物处理工艺下处理垃圾渗滤液,对四环素类抗生素的去除率能够高达73%~78%,实用性强,且在MBR反应器中进一步投加改性生物炭,四环素类抗生素去除率能进一步提升至94%~96%,是目前许多现有技术所不能达到的去除效果。
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本发明提供一种环保型污水除油装置及其使用方法,包括罐体、集油器、处理池、过滤板,所述罐体外部设置有进水管,所述罐体外部远离所述进水管一侧设置有储油桶,所述储油桶下端设置有出水管,所述罐体上端设置有通气管,所述罐体内部设置有所述集油器,所述集油器上端设置有把手,所述把手下端设置有凸边,所述凸边下端设置有封板,所述封板下端内侧设置有内筒通孔。该污水除油装置,能够使油和污水快速分离,大大提高去除污水中油脂的工作效率,集油装置也可实现对废水中大颗粒固体废物的过滤,并且集油装置可拆卸,清理方便,过滤更加充分,通过设置过滤板,在除油的同时还具有杀菌和除异味效果,更加环保。
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本发明公开了一种复合橡胶补强剂,由以下重量份的原料组成:垃圾焚烧飞灰20~40份,复合络合剂1~4份,埃洛石30~40份,活性炭30~40份,水4~10份。其制备包括:(1)按配比将复合络合剂溶于水,形成复合络合剂的水溶液,加入配比量的垃圾焚烧飞灰,得到络合垃圾焚烧飞灰;(2)将络合垃圾焚烧飞灰经干燥、粉碎后,加入配比量的埃洛石和活性炭,置于高速混合机中进行复合,复合后粉碎得到复合橡胶补强剂。该复合橡胶补强剂可与炭黑及白炭黑配合使用,改善橡胶料的耐磨性、耐水性、耐油性和耐热性,同时实现焚烧飞灰的废物无害化及资源化再利用。本发明采用高速混合复合工艺,反应过程无废水废气产生,工艺简单、能耗低。
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本发明公开一种带自动接胶功能的混炼胶片冷却系统,包括水冷装置、风冷装置、热能综合利用装置、胶片输送带、自动接胶装置,水冷装置、风冷装置之间依次连接有隔离剂浸涂室、烘干装置、过渡室,热能综合利用装置进口端分别与水冷装置、风冷装置管路相连,热能综合利用装置出口端与烘干装置相连,自动接胶装置安装在水冷装置前道,本发明采用水冷和风冷双重结合的模式来对胶片进行冷却处理,在保证冷却质量的同时能有效减少废气、废水的处理量,做到节能环保,本发明设计有热能综合利用装置,能将冷却风的热量和冷却水的热量进行综合回用,能有效节能减排,本发明的自动接胶装置能实现自动下胶、自动接胶,无需人工配合,降低了人力成本。
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本发明公开了一种新型吸附材料及其制备方法,所述的方法是 将叶蜡石矿粉浸泡于浓度为0.01~7mol/L的强酸溶液中,浸泡至强酸 溶液颜色变深,反复用水洗涤至洗液pH值为7,过滤,取滤饼于60~ 100℃烘干即得。本发明以叶蜡石为主要原料的天然矿物吸附材料可 以实现矿产资源的综合利用,制备方法简单,效果明显,并且在水处 理中可用来吸附水体中含亚甲基兰(MB)、Cr6+或Pb2+环境污染物,效 果明显,废水净化低成本、高效率。
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本发明涉及一种磺酸化碳纳米管固体酸及其制备方法和应用。该磺酸化碳纳米管固体酸由多壁碳纳米管催化剂用浓硝酸加热处理、抽滤、洗涤、干燥后得到纯化的多壁碳纳米管;纯化的多壁碳纳米管用1,3‑丙磺酸内酯与纯化的多壁碳纳米管进行反应后抽滤、洗涤、干燥后得到磺酸化碳纳米管固体酸,该固体酸作为催化剂用于催化苯肼和环戊酮合成1,2,3,4‑环戊二烯并[b]吲哚。本发明通过采用上述技术得到磺酸化碳纳米管固体酸,用于制备吲哚化合物,获得了较好的收率,且具有催化剂易分离、设备腐蚀性小和废水量小等优点。
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本发明公开了一种基于分离膜技术的脱乳糖脱脂奶粉制备方法,通过耦合超滤、电渗析、纳滤这三种膜技术,首先通过超滤分离截留牛奶中如蛋白质等其它大分子组分,透过的溶液为含有乳糖、无机盐、小分子纤维素的水溶液,然后通过电渗析技术回收无机盐,得到含有乳糖、小分子纤维素及少量无机盐的淡化液,所述淡化液再过程纳滤分离以截留乳糖,从而将乳糖组分脱除,最终将超滤截留液和电渗析浓缩液合并重组并通过喷雾干燥,得到脱乳糖脱脂奶粉。本发明通过膜分离技术以物理的孔径筛分手段,不会对牛奶产生化学影响,不仅实现了乳糖的有效去除和回收,同时在生产的过程中,废水也得到了有效回收利用,过程不会出现任何副产物,乳糖的截留率高达96.13%。
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本发明涉及清洗装置技术领域,且公开了一种用于推拉门窗的缝隙清洁装置,包括外壳,所述连接杆侧表面固定连接有握把,所述套筒底部固定连接有清洗装置,所述套筒内部设置有电动推杆,所述外壳内顶壁固定连接有收集装置,所述收集装置内顶壁固定连接有储水箱,所述收集装置内顶壁固定连接有废水箱,所述套筒侧表面固定连接有从动齿轮,所述外壳内底壁固定连接有驱动电机,所述握把侧表面设置有控制按钮。该用于推拉门窗的缝隙清洁装置,通过电动推杆带动锥型压块向下移动,锥型压块推动支撑杆移动,使清洗毛刷向清洗装置外侧移动,增加清洗毛刷的清洗面积,可适配不同宽度的门窗缝隙,达到了适用度高,操作简单的效果。
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本发明公开了一种β‑三氟甲基‑2‑亚甲基环戊酮类化合物的合成方法,按照如下步骤进行:以式Ⅰ所示1‑炔基环丁醇类化合物为起始物,在铜催化剂作用下,以togni试剂作为三氟甲基来源,以二氯甲烷为溶剂,于反应温度40℃~90℃下反应12~36小时,得到反应液经分离纯化制备得到式Ⅱ所示β‑CF3‑2‑亚甲基环戊酮类化合物类化合物;所述式Ⅰ所示1‑炔基环丁醇类化合物与铜催化剂、togni试剂的物质的量之比为1:0.1~0.3:1~3。本发明所述的方法安全环保,不产生废气废水;底物适应性好,各种取代基都可以实现三氟甲基化;反应条件温和;反应步骤简单,且是一种合成各种β反三氟甲基‑2‑亚甲基环戊酮类类化合物的新路线。
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本发明属于机械领域,具体涉及一种核电厂放射性样品采集装置。现有取样的方式产生较多放射性废水:一方面,这些大量高放废液和其制造的热点,增加了电厂运行维修成本;另一方面,增加了取样人员的辐射剂量。本装置取样站本体为圆柱体,柱体内部为倒T型中空;倒T型空间横向两头与取样支管线分别相连,纵向中间空间上部放置密封部件;取样针筒向取样站本体取样。本装置减少核电厂取样人员剂量、消除废液排放、节省样品流失以及消除了样品中氢气在手套箱中积聚氢爆的风险隐患。该取样装置也适用于其他非放的有毒有害液体和气体取样,均可达到消除取样废液,大幅降低有毒有害流体吸入或扩散的效果。
本发明公开了一种稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂及在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯的应用,稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂是将金属元素钆以金属氧化物的形态搭载在ZSM‑5分子筛上,金属元素钆在ZSM‑5分子筛上的负载量为0.5‑3%。此外本发明还涉及其作为催化剂在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的应用,以解决邻二氯苯异构化制备间二氯苯过程中使用氯化铝均相催化剂不能再生使用、会产生大量酸性废水等技术问题。本发明催化剂制备方法操作简便,对ZSM‑5分子筛进行稀土金属Gd改性操作提高了催化剂在邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的催化性能,具有较好的应用价值。本发明的反应过程为液固多相反应,固相催化剂容易分离,简单处理后可继续使用,三废排放低。
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本发明公开了一种钼/铬分离复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明属于膜材料领域,涉及有机‑无机复合膜的制备技术。首先通过界面配位的方式在聚合物多孔支撑上沉积多酚‑铁网,然后通过原位矿化与还原的方式制备铁基纳米颗粒,最后进行交联,从而制备钼/铬分离复合纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的铁基纳米颗粒一方面能将水体中的六价铬还原三价铬,使其能够在碱性条件下变为沉淀而去除;另一方面,铁基纳米颗粒能够选择性吸附铬。因此,本发明在处理含同族金属钼、铬废水方面具有广阔的应用前景。
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一种N-丁氧草酰氨基酸丁酯的化学合成方法,所述合成方法包括如下步骤:在正丁醇中,将如式(II)所示的氨基酸和如式(III)所示的草酸及如式(IV)所示的草酸二丁酯于50℃~200℃反应5~150小时,反应过程中通过精馏分去反应生成的水,反应液经后处理得到如式(I)所示的N-丁氧草酰氨基酸丁酯;所述的氨基酸、草酸、草酸二丁酯的物质的量比为1∶1~10∶1~10;式(I)、式(II)中,R为氢、C1~C6的烷基、苯基、苄基、取代苯基或取代苄基,所述的取代苯基或取代苄基的取代基各自为甲基或羟基。本发明的优点为:反应过程中无须使用强酸催化剂,反应无须分步进行,简化了工艺,减少了设备和原材料,降低对设备的腐蚀,而且生产中不会产生废水而损及环境。
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本发明涉及一种巯基功能化聚合物分离膜的制备方法及应用。它包括下述步骤:通过不同化学处理方式,在聚合物膜上引入反应基团,如羟基或羧基等,再与不同端基、不同结构的巯基化合物进行反应,从而最终在聚合物膜上偶合巯基官能团,得到巯基功能化的聚合物分离膜。本发明所制备的巯基功能化聚合物分离膜对于重金属、非金属及有机污染物具有较好的吸附功能,同时制备较简单。该专利技术在化工废水等污水处理行业具有较好的应用前景。
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本发明提供一种塑料基材金属化工艺及其复合材料,该工艺流程简单,适合在家电、汽车零部件、建筑材料等广泛领域应用的丙烯膳‑丁二烯‑苯乙烯(ABS)塑料基材进行表面处理,引用少量的铬来取得改性的ABS衬底,铬仅注入ABS塑料基材,不产生铬镀层,工艺废水的排放量不仅大幅度减少,材料消耗也减少。
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本发明公开了一种基于埃洛石的CoAl‑LDH微球复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体与NH4F均匀混合,再在管式炉中进行煅烧,然后和Co(NO3)2·6H2O、尿素混合均匀进行水热反应,水热反应后的混合液经抽滤分离和真空干燥操作后制备得到CoAl‑LDH微球复合材料。该复合材料具有独特的由CoAl‑LDH纳米片组成的微球结构,埃洛石不仅为该复合材料提供了铝源,而且无需模板即可形成微球。该CoAl‑LDH微球复合材料对污水中的抗生素等污染物具有较好的催化降解作用,可用于高效处理污染废水中有机污染物。
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本发明公开了一种不锈钢氧化层清洗剂及其制备方法和应用,所述不锈钢氧化层清洗剂由以下组分组成:30%~50%的环糊精,10%~20%的有机酸,10%~20%的复合表面活性剂,余量为水;所述环糊精为α-环糊精、β-环糊精、γ-环糊精、羟丙基β-环糊精、甲基化β-环糊精中的一种或两种以上的混合物;所述有机酸为甲酸、乙酸、丙酸、柠檬酸、草酸、马来酸、月桂酸中的一种或两种以上的混合物;所述复合表面活性剂为油酸钠、烷基糖苷、十二烷基硫酸钠、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、脂肪醇聚氧乙烯醚、聚乙二醇中的两种以上的混合物。本发明提供的不锈钢氧化层清洗剂制备方法简单,使用操作方便,使用寿命长,废水产生量少,各组分易生物降解,绿色环保,并且成本低廉。该不锈钢氧化层清洗剂具有替代目前以无机酸为主的不锈钢氧化层清洗剂的潜力。
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本发明公开了一种CoFe2O4/N/C空心纳米球及其制备与应用,所述纳米球以SiO2纳米球为模板,在pH8‑9的条件下使多巴胺与钴、铁金属离子络合在模板上生成聚合物壳层,碳化退火后形成负载有CoFe2O4金属纳米粒子的氮掺杂碳材料,最后用强碱去除SiO2模板制备成CoFe2O4/N/C空心纳米球。本发明以SiO2纳米微球为牺牲模板所制成的N/C基体空心结构,具有较大的比表面积及孔隙率,提高了壳层所负载的CoFe2O4纳米金属粒子的分布,增强了对废水中有机污染物的吸附及催化活性,拓宽了应用pH范围,且因其磁性可回收再利用,节约资源。
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本发明属于废水生物处理领域,涉及一种通过形成污泥聚集体快速控制污泥膨胀并能长期稳定的方法。该方法包括如下步骤:(1)取膨胀污泥并浓缩(重力浓缩或离心浓缩);(2)加入不溶于水的阳离子高分子聚合物;(3)搅拌均匀后加入冰乙酸;(4)投加碱液调节混合液pH值至碱性;(5)将形成的污泥聚集体清洗浸泡后收集并返回到反应器中正常运行,污泥膨胀问题迅速得到控制且能保持长期稳定。本发明操作简单方便、效果快速明显,易于实际应用。
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本发明公开了一种Fe‑N/C复合催化剂及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将铁源前驱体和氮化碳加入到去离子水中,搅拌蒸发,蒸干后真空烘干,研磨成粉末;铁源前驱体的质量以铁元素的质量计,铁源前驱体和氮化碳的质量比为1∶0.1~10;(2)将步骤(1)得到的粉末在惰性气体保护下煅烧1~5h,冷却后得到所述的Fe‑N/C复合催化剂;煅烧温度为500~700℃。本发明还公开了该Fe‑N/C复合催化剂在处理有机废水中应用。该复合催化剂稳定,铁的溶出量较少,可以多次重复使用,并且Fe‑N/C复合催化剂具有磁性,便于回收。
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