本发明涉及一种用于降解多种有机染料的可见光催化剂,特别涉及一种八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂在可见光下降解有机染料方面的应用。一种八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂在可见光下降解有机染料方面的应用。本发明的催化剂的优点是:1.水溶性好;2.负载型催化剂避免了金属酞菁的团聚;3.将紫外光催化扩展到可见光催化;4.可同时降解废水中的五种染料。在可见光条件下通过对亚甲基蓝、罗丹明B、中性红、酸性红、孔雀石绿进行降解测试,可以得出,八羧基酞菁铁成功的将二氧化钛的吸收光范围从紫外光区拓展到了可见光区,提高了对光的利用率,进而增强了对有机染料废水的降解效果。
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本发明公开了一种以农业固体废弃物制备生物质炭基缓释有机肥的方法,是将农业固体废弃物经过高温热解后制备出高吸附容量的生物质炭,然后吸附经过处理后的农村有机废水,最后制备出生物质炭基缓释有机肥,具体包括以下步骤:1)生物质炭制备、2)生物质炭改性、3)农村有机废水预处理、4)生物质炭富集营养物质、5)制粒。农村有机污水经过一定的处理之后,去除大分子和颗粒物质,再用生物质炭进行吸附,将水体中的大量有机物和氮磷物质吸附到生物质炭孔道和表面积上,再经过制粒方法,制备出生物质炭基缓释有机肥,最后将该缓释肥投加到土壤中,起到改良土壤性质的作用,而生长出农作物又能提供制备生物质炭的原材料。
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本发明公开了一种连续合成香豆素的方法。本发明以水杨醛和醋酸酐为原料,以碱性物质为催化剂,将水杨醛和碱性催化剂从反应塔的顶部连续引入塔内,将醋酸酐从反应塔的下部连续引入塔内,生成的香豆素由塔釜连续出料,采用常规的方法进行精制。本发明为连续反应,生产效率高,原料消耗低,废水量大幅减少。
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本发明公开了一种去除水中碘酸根的复合吸附材料及其制备方法,属于环境保护中废水处理领域。具体方法为:以石灰石、氧化铝为原料,制备钙铝吸附材料;将钙铝化合物按照3∶2的摩尔质量比混合、在1500℃~1800℃的温度下烧结,再放入质量浓度为30%~40%硝酸钙溶液中充分反应,然后过滤、用去离子水洗涤至中性,在温度100℃~110℃烘干、研磨,将该化合物填充于传统常用的过滤装置的填料柱中作过滤吸附材料,将含200mg/L~400mg/L碘酸根污水通过过滤装置,处理后碘酸根含量低于0.05mg/L。本发明具有吸附效率高、成本低,出水稳定达标等特点,拓宽子废水生物处理过程吸附剂的选择范围,保护了环境,实现了废弃物的资源化,具有良好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种镀金用柠檬酸金钾及其制备方法,该柠檬酸金钾分子式为K3Au2C9H5O7N2。是将三氯化金溶解于一定温度的水中,在该温度下多次浓缩、稀释,在反应器中,通过一定的温度和时间,与柠檬酸钾、乙二胺四乙酸、丙二腈反应制成的一种有机金盐。具有毒性低,不含游离氰,产品和氰化金钾在相同金含量时,总CN-含量为5-6%,比氰化金钾中CN-含量低50%以上。镀金后的废液中仅含有微量游离CN-,降低了电镀企业的废水处理成本。
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寒冷地区污水废热回收再利用系统。本产品其组成包括废水余热回收分系统,所述废水余热回收分系统包括热泵机组,所述的热泵机组通过管路连接污水箱内箱体内的污水废热交换器,所述的污水废热交换器通过管路连接热泵机组,管路装有载冷剂,污水箱内箱体通过管路连接排污泵,排污泵将污水排出,浴池排水管连接毛发收集器,所述毛发收集器通过管路连接污水进水管,所述污水进水管连接污水箱内箱体内的污水分配管。本发明用于污水废热回收再利用复合系统。
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本发明公开了一种超重力除尘系统及其使用方法,本发明所述的超重力除尘系统包括粉尘收集器、风机、超重力除尘装置、水泵、水箱和若干管道。本发明所述的超重力除尘系统使用方法包括如下步骤:a、打开第二阀门;b、打开第四阀门和水泵,注入清水;c、打开电机,清水进入喷淋管一和喷淋管二,在不锈钢过滤网上形成液膜;d、开启风机,含尘气体由进气口进入,除尘后的气体沿着出气口排出;e、打开第一阀门,废水流入水箱;f、打开第三阀门,废水排出;g、除尘结束关闭超重力除尘装置,风机停止,电机与水泵持续运行3‑5min。本发明结构简单,重力除尘的净化过程微观混合均匀,传质效率高,经济成本低,气体排放达标。
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本申请提供了一种戊二胺浓缩系统及浓缩方法,所述浓缩系统包括戊二胺蒸发浓缩装置和换热装置,所述戊二胺蒸发浓缩装置与换热装置之间设置有戊二胺蒸汽洗涤装置。本发明提供的戊二胺浓缩系统及浓缩方法简单高效,不仅能够减少产品戊二胺的浪费,而且能够简化甚至省略废水处理的下游工艺,实现废水的再循环利用,节约成本,并降低对环境的影响。
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一种提高邻苯二甲酸二丁酯/二异丁酯热稳定性的方法,属于精细有机合成、高分子新材料的应用与加工成型技术领域。本发明采用无机碳酸盐热处理方法提高塑料增塑剂邻苯二甲酸二正丁酯和邻苯二甲酸二异丁酯产品内在热稳定性的方法,该方法的特点适用于采用质子酸,如硫酸作为酯化催化剂,在苯酐和正丁醇、或异丁醇酯化合成的反应体系中,对粗酯用无水固体碳酸盐进行热分解,有效地除去反应过程中的催化剂、副产物,能有效去除酯化反应体系中的着色副产物,达到提高产品稳定的作用效果,满足PVC制品热加工的要求;比原来生产方法减少了2/3的工艺废水量,并缩短了生产周期,达到了节能与减排的目的。
本发明属于废水处理技术领域,公开了一种基于阴极H2O2原位利用的光电化学耦合体系构建及其强化有机污染物降解的方法。以纳米二氧化钛为阳极、自制杂原子掺杂碳基材料为阴极,波长200~420nm紫外灯片为光源,构建阴阳极耦合光电体系。二氧化钛阳极在吸收光子能量后产生光生空穴和光生电子对,光生电子在偏压作用下迁移至自制杂原子掺杂碳基阴极表面介导二电子氧还原反应生成H2O2,随后被紫外活化原位生成强氧化性的·OH,进而实现有机污染物的矿化去除。本发明结构简单,所构建的光电化学耦合体系能够实现宽pH域内有效降解有机污染物,具有良好的不同pH性质实际有机废水处理适用性。
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本发明公开了苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是:将去离子水、有机物聚乙烯醇-1799、无机盐和十二烷基苯磺酸钠加入到反应容器中,在搅拌下加热到25~40℃,再加入已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、过氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷及二氯乙烷的混合物,加热至70~90℃,搅拌下进行悬浮聚合反应7~9h后,过滤;将反应后得到的固体物用去离子水、无水乙醇洗涤,再用丙酮在索氏提取器中抽提12~48h,然后将固体物用甲醇、去离子水洗涤后,干燥、筛分,即制得苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体。以本发明产物为载体制备的Pt/SDB疏水催化剂,用于重水提氚、废水除氚,使用效果良好。
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本发明公开了一种高利润绿色环保型电熔氧化钇稳定氧化锆造粒粉的生产方法,它包括以下步骤:锆英砂、掺钇立方相氧化锆粉(下简称钇锆粉)加入还原剂混合电熔或钇锆粉直接加单斜锆混合电熔,冷却粗碎细碎过筛,粗磨细磨,湿磨成浆,表面改性,喷雾造粒,均混包装。本发明以钇锆粉为原料,工艺过程简单容易,无废水、废气、废渣排出;设备投资少,产品质量符合用户要求,生产过程不需要经过二次电熔和高温热处理,无须加入稳定剂,在同等条件下,比现在流行工艺生产的稳定锆及其造粒粉质量高、性能好、同比成本低30-40%。
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本发明提供一种铜矿酸性堆浸场生态修复系统和方法。铜矿酸性堆浸场生态修复系统,包括:依次设置于堆浸渣矿堆表面的阻隔层、植被恢复层和保护层;所述阻隔层的原料包括萃余液系统的中和渣和絮凝剂。铜矿酸性堆浸场生态修复的方法,包括:将浸铜后得到的浸铜矿堆进行中和得到堆浸渣矿堆,然后依次设置阻隔层、植被恢复层和保护层。本申请提供的铜矿酸性堆浸场生态修复系统和方法,从源头阻控堆浸场酸性污染的产生,能够将铜矿堆浸场生态修复、酸性废水、中和渣堆存三大问题一起解决;不仅可以实现堆浸堆的生态恢复治理,而且为中和渣资源化利用和堆浸渣酸性废水二次污染问题提供了新途径。
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一种以次氯酸盐溶液为激发对象的等离子体蒸发工艺,所属领域为化学工程中的蒸发结晶领域。该工艺主要是为了解决现有蒸发工艺难以去除废水中挥发性有机污染物的不足之处,解决上述问题的要点是:以次氯酸盐溶液为激发对象,用230~240A直流电流放电的方式生成温度3700~3900℃的等离子体;上述等离子体由蒸发室底部喷出,并直接与液体接触进行传热传质;液体吸热蒸发,产生的蒸汽与等离子体一起排出蒸发室;等离子体中所携带的大量氧氯自由基、氯自由基、羟基自由基及高能电子具有极强的氧化能力,能够将蒸汽中的挥发性有机污染物分解为二氧化碳和水,提高了蒸发工艺对废水中有机污染物的去除率。
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本发明提供一种高效污水处理剂及使用方法,硅藻土、立德粉5‑10份、硅酸钠、氯化铁、膨润土、明矾、硫酸铝、氯化铝、碳酸钠、氯化钠、石灰、碳酸钠、聚丙烯酸钠和吸附物,处理后的废水近似无色透明,处理彻底、处理成本低,无毒性、无污染,处理后的废水满足国家污水综合排放标准的要求。
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本发明公开一种基于玉米秸秆纤维素二硫代氨基甲酸盐吸附剂的制备方法,属于重金属离子废水处理和环境保护领域。将提纯得到的玉米秸秆纤维素依次与环氧氯丙烷、聚乙烯亚胺、二硫化碳反应得到二硫代氨基甲酸盐吸附剂,产品为浅黄色的纤维粉末。本发明中的吸附材料能够有效的处理含重金属离子废水,对铜、铅、镉等各种重金属离子都具有很好的吸附效果。本发明具有制备方法简单、原材料廉价易得、吸附效率好、可多次循环利用、可降解等优点。
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本发明公开一种印染废水处理用具有催化活性的聚乙烯醇水凝胶的制备方法,其特点是首先在聚乙烯醇(PVA)分子主链上引入羧基,将其酰氯化,进一步通过与氨基化金属酞菁的共价接枝反应,将金属酞菁负载于PVA分子主链上,再通过化学交联法制备具有催化活性的PVA水凝胶,从而赋予PVA水凝胶对印染废水各组分的吸附作用及催化氧化作用,提高污水处理效率。
本发明为一种氮化碳/纤维素气凝胶复合光催化剂及其制备方法和应用。所述的制备方法为将普通棉花置于100~120℃马弗炉中烘烤后加入到0.5~5M的NaOH溶液,稀释后加入纳米片状氮化碳,搅拌均匀,加入盐酸调节pH=7,得到混合有氮化碳的纤维素凝胶;凝胶用去离子水浸泡清洗后冷冻干燥,即可得上述氮化碳/纤维素气凝胶复合光催化剂。本发明所得的复合光催化剂对于染料废水具有很强的光催化活性和吸附性,可以直接应用在印染废水处理中。
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一种对植物氢键进行波裂解改性,并生产麻类脱胶漂白纺织纤维的方法。在波裂解生产线上利用高频波在改性剂溶液中振蘯产生的机械、空化效应,促进改性剂中的活性氧、活性氮进入植物体内,廹使网状氢键裂解,管装氢键生成,使植物体很快脱胶、脱脂、脱蜡,使纤维分离、软化。在一台植物氢键波裂解改性机中几乎可能完成传统工艺的全部系列工序,加工中纤维原料不动,换水循环利用即可。该工艺有节能、节水、得率高,产品质量好;工艺短、设备少,厂房小,投资省;废水原位处理,就地回用,废水提取物资源化利用等优势。是制造新型纺织纤维领域的高新技术。
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本发明涉及一种秸秆乙醇-甲烷联产的闭路循环生产方法,所涉及的方法包括:(1)150-200℃、0.02MPa-2.5MPa条件下,秸秆原料在水中处理适宜时间后固液分离得到残渣和处理液;(2)利用步骤(1)所得残渣发酵、蒸馏制备乙醇;(3)利用步骤(1)所得处理液和步骤(2)所得蒸馏废液的混合液发酵制备甲烷;(4)甲烷发酵后的废液进行固液分离所得液体作为步骤(1)处理秸秆时所用水,重复步骤(1)至(4)。本发明的生产方法为全过程废液的全封闭循环方法,无废水排放,不污染环境。并且乙醇终浓度可达到4.3%(v/v)。
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本发明公开了一种有机胺脱硫制酸工艺优化布置系统,包括脱硫区域,位于脱硫区域旁边的净化车间,位于脱硫区域外部的烟道,设置在烟道外侧的电除雾器,控制脱硫区域进行工作的电控区域,位于脱硫区域外部的废水车间,用于连接脱硫区域、净化车间、烟道、电控区域以及废水车间的管道设备,脱硫区域为塔楼结构。使用本发明的一种有机胺脱硫制酸工艺优化布置系统进行脱硫制酸,占地面积小、布局合理、工艺简单、高效。
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本发明公开了一种由苯和环氧乙烷在无水三氯化铝催化作用下,制备β-苯乙醇的制备方法,在制备过程中采用定量水解方法得到β-苯乙醇。与现有的烷基化方法相比,苯消耗降低约50%,并可回收副产氯乙醇和聚合氯化铝,消除了含苯酸性废水污染和设备腐蚀。
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本发明银的细菌生物吸附剂及其制备方法涉及一种利用特殊细菌经诱导后制备的生物吸附剂及其制备方法,细菌为蜡状芽孢杆菌,诱导方法为用含镉培养基不同镉浓度逐级诱导,适用于含银废水的处理,对低浓度废水中银的吸附效率大于95%。
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本发明公开了一种二元金属氧化物复合氮化碳催化剂及其制备方法与应用,所述二元金属氧化物中的金属为钴和锰。本发明方案构建的催化剂能够在室温下与过一硫酸盐构成反应体系,该催化剂可高效活化过一硫酸盐产生硫酸根自由基,羟基自由基和高价态的过渡金属配合物,从而有效降解废水中有机污染物,其处理效率高,处理能力强,实际应用强,实验条件易于操作,对水质的pH范围适用广,催化剂稳定性高,重复利用性好,经济性能优异,在有机废水治理领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种热泵水处理系统及其工作方法,所述系统包括多效蒸发循环和压缩式热泵循环。所述方法是:利用压缩式热泵循环的高温高压制冷剂蒸汽通入一效蒸发器内放热冷凝的热能来驱动多效蒸馏系统,并通过压缩式热泵的两个蒸发器分别回收多效蒸发循环末端产生的二次蒸汽的冷凝热和一效冷凝水的热量。本发明利用性能稳定的压缩式热泵回收多效蒸发系统末端蒸汽的冷凝热以及一效冷凝水的热量,进而不需要额外热源就能实现污水或废水的蒸发处理,既能极大限度地降低多效蒸发循环的能耗,又能有效降低废水排放到环境中造成的能量浪费和环境影响。
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本发明公开了一种复合改性蒙脱土吸附剂、制备方法及其应用。本发明以溴化十六烷基三甲基铵和水配制为溴化十六烷基三甲基铵柱化剂;以糊精、硫酸溶液和水配制为糊精柱化剂;以蒙脱土和水配制为蒙脱土悬浮液,并将上述两种柱化剂加入蒙脱土悬浮液中制备如上所述的复合改性蒙脱土吸附剂。本发明还提供一种复合改性蒙脱土吸附剂用于含Cr(Ⅵ)的废水处理应用。本发明的复合改性蒙脱土吸附剂在应用过程中可以有效去除废水中的Cr(Ⅵ),与单一改性的蒙脱土吸附剂相比,本发明的复合改性蒙脱土吸附剂吸附效果更好,吸附能力更强。
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本发明涉及一种有机物氧化反应的催化剂及制法和应用。该催化剂由一种金属MI和一种工艺处理过的金属MII化合物组成,其中工艺处理中用到的试剂A与金属MII的质量比为1.225:1‑3.675:1;金属MI和金属MII的质量比为1:10000‑1:25。该催化剂用于葡萄糖氧化反应及含有染料的废水氧化反应中。在温和的操作条件,该催化剂可将葡萄糖氧化成葡萄糖酸等;亦可将含罗丹明B、甲基橙等染料的废水中的染料分子全部氧化。反应后催化剂可以通过静置或者离心分离回收得到。
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