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本发明提供了一株可高效降解氯苯的菌株—戴尔福特菌(Delftiatsuruhatensis)LW26及其在微生物分解处理氯苯方面的应用,所述戴尔福特菌LW26,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,430072,保藏日期:2015年3月15日,保藏编号:CCTCC?NO:M2015113;本发明提供的氯苯降解菌能利用氯苯作为唯一碳源与能源繁殖并将其完全矿化成CO2和H2O;该菌株于23℃~30℃、pH6.0~9.0的环境中能高效降解氯苯;该菌株有较强的环境适应能力,本发明将在氯苯废气和废水治理实践中发挥重要作用。
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本发明公开一株新菌株‑‑寡养单胞菌(Stenotrophomonas sp.)HY‑2,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,430072,保藏日期:2018年10月26日,保藏编号CCTCC No:M 2018714;本发明菌株能利用乙酸乙/丁酯等有机物作为唯一碳源和能源生长繁殖并将该底物矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌在pH6.0~8.0,温度25~35℃范围内均对乙酸乙/丁酯有较好的降解能力;该菌株有较强的环境适应能力,能为生物法净化乙酸乙/丁酯废气、废水的工程应用提供有力保障。
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本发明提供一种硫化锰掺杂氧基氯化铁催化剂,并将其应用于催化过氧化氢氧化去除异烟肼。利用硫元素具有还原性特点,在材料制备过程中有效提高氧基氯化铁中二价铁含量,提高氧基氯化铁催化活性,实现对异烟肼高速降解。合成新型FeOCl‑MnS催化剂,原料廉价、制备方法简单,可以降解中性废水,降解废水时所需双氧水浓度低,不会产生二次污染。
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一种合成邻硝基苯乙酮类化合物的方法,涉及一种有机化合物的合成方法,本发明直接以苯乙酮(可以含各种取代基)为原料,通过将羰基转化为肟基,再以钯为催化剂,在氧化剂和硝化试剂存在的情况下,实现肟基邻位上的碳-氢键活化单硝化反应,最后在酸的作用重新将肟水解为相应的酮,从而在苯乙酮类化合物羰基的邻位实现硝化得到一系列的邻硝基苯乙酮类化合物。本发明安全环保,不产生废气废水;底物适应性好,各种取代基都可以实现邻位硝化;硝化反应区域选择性好;直接以各种苯乙酮为原料,反应步骤简单,且是一种合成各种含取代基的邻硝基苯乙酮类化合物的新路线。?
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本发明公开了一种污水零排放循环处理再利用的洗车站,包括地基层,所述地基层的上端固定安装有滑动组件,所述滑动组件的上端固定安装有承重格栅,所述地基层内部的左侧开设有过滤槽,所述过滤槽的内壁固定安装有第一固定块,所述第一固定块的侧壁转动连接有第一过滤组件;通过第一过滤组件可以将洗车废水中的砂石等固态杂质过滤,通过第二过滤组件可以将洗车废水中的油渍、清洁剂等污染物过滤,并通过抽水机构将过滤后的水抽入除味槽的内部,通过除味组件去除水中的异味,再通过抽水机构将水抽入蓄水槽的内部,方便再次使用过滤后的水,从而降低水处理的成本,免去了购买昂贵的水处理设备,在完成水处理的同时又能节省资金。
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本发明涉及一种金铜纳米线材料的制备方法及其应用。它采用液相置换法,利用金属铜和贵金属金之间的活性差异,以铜纳米线为模板,用铜纳米线与氯金酸溶液发生置换反应而得到金铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低,且产品形貌规整的优点,将金铜纳米线催化剂用于染料废水催化降解,以硼氢化钠为还原剂,考察复合材料催化降解染料废水的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果,其催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。
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本申请涉及医药中间体合成的领域,具体公开了一种作为医药中间体制备1‑萘胺的合成新方法,包括以下步骤:1)1‑萘甲酸的制备;2)1‑萘甲酰氯的制备;3)萘‑1‑甲酰胺的制备;4)1‑萘胺的制备。本申请1‑萘胺的合成方法产品收率高,且反应产生的废渣极少,制备过程中消耗的有机溶剂和产生的废水也相对较少,减少了对环境的污染,降低了后续处理废渣和废水的难度和处理成本,另一方面,减少了萘的使用,安全性更高,适于大规模生产。
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本发明提供了一株可降解二噁烷的新菌株一黄色杆菌D7及其在微生物分解处理二噁烷的应用。黄色杆菌(Xanthobacter?sp.)D7,保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国武汉武汉大学,430072,保藏日期:2010年9月9日,保藏编号:CCTCC?NO:M?2010225。本发明提供的二噁烷降解菌为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,能利用二噁烷作为唯一碳源与能源繁殖并将该底物矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌于pH4.0~10、25℃~40℃范围内均能将二噁烷降解;该菌株有较强的环境适应能力,可用于污染环境的生物修复,为生物法净化含二噁烷废水及废气的工程应用奠定了基础。
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本发明公开了一种催化臭氧氧化水处理的方法,包括如下步骤:(1)在含有有机物、pH调到0.5~3.5的废水中加入过氧化氢和含有Ti4+的可溶性化合物,搅拌溶解得到混合溶液;所述的有机物选自下列一种或任意几种的组合:乙酸、苯乙酮、草酸、甲苯;所述有机物、H2O2、Ti4+的投料质量比为1∶0.05~2∶0.01~0.5;(2)将步骤(1)所得混合溶液加入臭氧反应器中,并通入臭氧进行降解反应。本发明技术具有操作简单、对有机物去除率高、臭氧利用率高、经济可行等优点。
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本发明提供了一种黑色TiO2纳米材料,其制备方法为:将干燥的侧柏植物树叶碎片,加水搅拌,之后过滤,取滤液,加入Ag前驱体的水溶液,然后在50~90℃下搅拌1~3h,得到混合液;将TiO2粉末加到所得混合液中,搅拌1~3h,之后过滤,滤饼经水洗、干燥,得到Ag/TiO2固体粉末;在H2体积分数为5%~50%的H2/N2混合气氛中,将所得Ag/TiO2固体粉末置于450~800℃下焙烧3~6h,即得产品;本发明首次利用贵金属Ag表面的氢溢流,在较为温和的条件下还原制备黑色TiO2,制备方法成本低、操作简单,制得的黑色TiO2纳米材料用在光催化降解染料废水的反应中,具有高活性、高稳定性等特点。
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本发明公开了一种3,5,6-三氯吡啶甲酸的电解合成方法,所述的方法是以惰性电极为阳极,以活性银电极为阴极,以4-卤代-3,5,6-三氯吡啶甲酸为反应物,以碱性物质为支持电解质,4-卤代-3,5,6-三氯吡啶甲酸、碱性物质和溶剂组成初始阴极电解液,在阴极电势为-0.2~-1.2伏(相对于25℃下的饱和甘汞参比电极)的条件下进行电解,回收电解产物即得所述的3,5,6-三氯吡啶甲酸。与现有技术相比,本发明选用的活性银电极比以往的银电极具有更大的比表面积、更强更多的反应活性催化点。这个优势使得本发明的3,5,6-三氯吡啶甲酸的电解合成具有以下优点:(1)更高的反应选择性;(2)更高的电流效率;(3)更少的废水排放。
本发明公开了一种基于树脂基载钕纳米复合材料及其制备方法和在深度去除水中磷酸根的应用,应用方法为:含磷酸根废水经过滤除去悬浮颗粒后,调节滤液pH;将含磷酸根废水滤液通过填充树脂基纳米复合材料的吸附塔,得到深度净化的水体;待中吸附塔出水磷酸根离子浓度达到穿透点时停止吸附,对复合材料进行脱附再生和转型;最后将复合材料清洗至吸附塔出水接近中性,循环使用。本发明以季铵基化聚苯乙烯‑二乙烯苯共聚球体为基体负载氢氧化钕纳米颗粒所得到吸附材料可深度去除水体中磷酸根,试验发现水体pH值为2.0‑12.0时,且共存有高浓度Cl‑、NO3‑、SO42‑、HCO3‑和天然有机物情况下,仍使出水的磷酸根含量从小于0.05‑30 mg/L降低至0.01 mg/L以下(以P计),且材料能重复使用。
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本发明提供了一种电催化还原硫化染料的方法,所述方法包括:以银电极为阴极、惰性电极为阳极,于阴极电解液中添加硫化染料,在阴极电解液中硫化染料初始浓度1~500G/L条件下、于5~80℃下进行电解,将硫化染料还原为水溶态。本发明的有益效果主要体现在:化学药品用量少,可实现高电流密度电解、电流效率高,按照本发明方法将硫化染料还原为水溶态后,再进行染色,基本无废水排放。
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本发明公开了一种海产品捕获后的海上船载连续加工方法,包括以下步骤:1)海产品原料捕捞后用冷海水清洗;海产品原料为鱼或虾;2)将鱼或虾在装有含品质改良剂的煮汤中连续蒸煮2~8min,料水比为1kg:8~20L;3)蒸煮后的鱼或虾入振动筛边淋洗边甩水;4)将步骤3)处理后的鱼或虾平铺于传送带上,进入多层分段式热风干燥箱进行干燥,干燥至物料含水量小于40%w/w;5)真空除去混杂在干燥后的鱼或虾中的细小虾须等杂物;6)将真空除杂后的鱼或虾置于冷风中冷却,使之温度迅速降至10℃以下,得到鱼或虾干制品。本发明方法能保证原料的鲜度、提升产品品质、有效保障产品质量安全性。本发明还提供了一种煮汤废水的处理方法,有效克服了海上船载热加工废水的排放难题。
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本发明公开了一种炭基中性类芬顿试剂及其制备方法和应用。及其在印染废水生化出水中的应用。该炭基中性类芬顿试剂由炭基载体与亚铁盐复配而成,通过将炭基载体研磨成粉末后,在马弗炉中焙烧一定时间,再放入一定浓度的酸溶液进行浸泡,过滤,烘干,最后与研磨成粉末的亚铁盐按照一定质量比为进行复配。该炭基中性类芬顿试剂能在中性印染废水生化出水中应用并将COD0=120‑150mg/L降解至80mg/L以下,避免传统芬顿反应结束后大量的碱调和。本发明所述的中性类芬顿催化剂制备方法简单安全,产品适用范围广泛,COD降解效果佳。
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本发明公开了一种多磺酸基功能化离子液体催化合成棕榈酸异丙酯的方法,以棕榈酸与异丙醇为原料,以本发明公开的多磺酸基功能化离子液体为催化剂,在加热条件下直接酯化催化制备棕榈酸异丙酯。相较传统硫酸直接酯化法、酰氯法而言,对反应体系无需像后者那样极其严格的高耐腐、防毒防漏要求,摆脱了有毒的SO2、HCl等气体,无大量废水产生,催化剂易分离,简化了反应条件与工艺,减少了副反应的发生,环境友好,且催化效果良好,所得的产品无(低)色泽、品质高。
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本发明公开了一种具有磁性的非均相光合Fenton催化剂及其制备方法与应用。本发明通过先制备一种双金属MOF前体材料,在高温高压条件下反应形成MOF,然后将其煅烧得到一种保持原MOF结构且具有磁性的高效非均相光合Fenton催化剂。将该种催化剂用于非均相光合Fenton反应体系来高效处理难降解有机废水,对于亚甲基蓝、刚果红、双酚A等不同的有机废水,去除率可达到90‑95%,且催化剂回用效率高,可以达到10次以上。本发明所得到的催化剂制备方法简单,催化性能稳定性高,不仅能够有效解决均相Fenton体系铁泥大量沉积、利用效率低以及使用pH范围窄等问题,还能够通过磁性分离,易于回收,具有较高的催化性能,具有十分良好的应用前景。
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本发明公开了一种假单胞菌SX‑10及其在偶氮染料脱色中的应用,所述偶氮染料包括分散大红S‑R、分散橙HGL、分散橙S‑3RF、分散黄棕S‑4RL、分散红玉S‑5BL、分散深蓝HGL。本发明假单胞菌SX‑10在最佳脱色条件下(温度37℃、共底物1g/L酵母提取物、微嗜氧)对浓度为100mg/L偶氮染料分散大红S‑R的脱色率达94.3%、分散深蓝HGL脱色率达96.3%、分散橙HGL、分散橙S‑3RF、分散黄棕S‑4RL、分散红玉S‑5BL脱色率分别为70.9%、77.3%、87.1%、83.9%。假单胞菌SX‑10有应用于偶氮染料废水生化处理工程的可能,促进废水中偶氮染料的脱色及降解。
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本发明公开了一种亚麻织物电晕放电等离子体处理后轧酶堆置前处理工艺,属于染整前处理技术领域。本工艺流程包括将烧毛后的亚麻坯布进行电晕放电等离子体处理,然后再精炼酶液浸轧,继而室温堆置,然后经氧漂及低碱丝光,最后充分水洗完成亚麻织物前处理加工。该工艺处理效果好,具有织物强力损伤小、品质高、毛羽少、手感柔软、毛效高、光泽度好的特点,还为后续染、印加工创造了得色率高的条件,其工艺操作简单、可控性强,而且本工艺处理废水废液、pH值以及能耗等远低于传统强碱煮练工艺,节能减排,降低生产成本,是一种符合环保要求的清洁生产工艺,具有很高的社会效益和市场前景,其工艺条件得到了最优化。
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本发明涉及内循环电镀工艺,其内容如下:漂洗槽排出液进行膜处理,产生的符合条件的淡水返送至漂洗槽作为漂洗用水,产生的浓水进行加热蒸发浓缩,加热蒸发产生的蒸汽对镀槽内的镀液进行加热,产生的符合条件的浓缩液送至镀槽补充镀液,蒸汽冷凝后的冷凝水送至蒸馏水洗槽作为清洗用热蒸馏水,蒸馏水洗槽出水送至漂洗槽。本发明克服了现有技术的不足,充分实现了电镀工艺中废水的再次和水的循环利用,从而真正达到了电镀生产节能无排放的目的。
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本发明提供了镁铝二元水滑石在吸附处理水体中萘酚绿B中的 应用。所述应用是以镁铝二元水滑石于400~600℃下焙烧4~7h得到 的焙烧产物用于吸附水体中的萘酚绿B,所述镁铝二元水滑石通式 为:[Mg2+(1-x)Al3+x(OH)2](CO22-)x/2·mH2O,式中:x为Al3+/(Mg2++Al3+) 的物质的量之比,0.2<x<0.4,m为结晶水数目。本发明的有益效果 主要体现在:以镁铝二元水滑石的焙烧产物用于吸附废水溶液中的萘 酚绿B,吸附容量高,吸附速率快,吸附后的材料容易回收利用。
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本发明涉及一种处理高浓度吡啶水溶液的新工艺,其流程包括如下步骤:1.1)、高浓度吡啶水溶液经连续恒沸蒸馏,塔顶得到吡啶-水恒沸物,塔底残液几乎不含水,接近纯吡啶,可循环使用;1.2)、在常温下将粗吡啶用生物柴油作萃取溶剂分级萃取1~10次或逆流连续萃取,溶剂与废水的体积比为5∶1~1∶10,PH值为4~10,每次萃取时间为3~30MIN,萃取后静置5~15MIN后分离;含吡啶及生物柴油的萃取相经减压蒸馏分别回收吡啶以及生物柴油,回收的生物柴油仍作为萃取剂循环使用,回收的萃取溶剂的性能指标基本恢复到萃取前的水平。本发明有益的效果是:工艺操作简单、处理效果好,有明显的环境、经济和社会效益,具有极其重要的推广应用前景。
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一种水性油墨废水处理装置,顺着废水处理流程依次有带格栅(11)和曝气器(12)的调节池(1)、带有搅拌器(21)和加药斗(22)的混凝池(2)、带曝气器(31)的一级好氧池(3)、带搅拌器(41)的兼氧池(4)、带曝气器(51)的二级好氧池(5)、带固液分离斜管(61)的沉淀池(6)和带双层过滤层(71)的过滤池(7),各相邻池之间有连接水管和由高到低的高度落差,其中混凝池(2)和沉淀池(6)还与污泥池(8)相连,污泥池(8)与压滤机(9)相连。本装置应用于水性油墨的工业废水处理,具有添加的药量少,无电解工序,不额外消耗电能、铁和炭,工艺简单、成本低,易于推广,且净化性能稳定。
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本实用新型公开了一种耐污的抗性膜组件水处理装置。目前,膜工艺已被广泛用于城市用水的净化以及生活污水和工业废水的处理,但是膜组件运行过程中出现的膜污染问题一直影响着膜在污水处理领域的进一步发展。本实用新型包括进水模块、废水处理模块、出水反冲模块和药洗模块。废水处理模块包括污水提升泵、生物反应池、抗性膜组件、曝气管。出水反冲模块包括溢流水箱、输出水泵、反冲水泵。药洗模块包括药洗储水箱、药洗输入水泵、药洗反冲水泵、加药泵、配药灌。本实用新型能够实现自动反冲洗及药洗功能,在保持膜组件处理效率的基础上,提高了设备自动化程度,节约人工成本。
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本发明公开了一种乙酸钠作为污水处理厂外加碳源的应用,包括以下步骤:1)将工业污水在调节池中调节ph值,再调节ph值后的工业污水在沉淀池进行沉淀;2)将沉淀后的工业污水输送至微生物培养池进行微生物氧化处理,在输送过程中加入乙酸钠作为微生物的碳源;3)将微生物氧化处理后的工业废水进行第二次沉淀处理,得到清水流出。从而解决了甲醇作为碳源的易燃易爆问题,且成本比甲醇、淀粉、葡糖糖等成本低。
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一种污水处理结构,涉及一种工业污水处理,包括过滤池、沉降池和超声波池,所述的废水依次通过所述的过滤池、所述的超声波池和所述的沉降池,所述的超声波池底部设置有若干个均匀间隔的凸起,在所述的超声波池侧面和所述凸起内设置有超声波发生装置,所述的超声波池内还设置有PH调节装置,所述的沉降池内设置有隔离板,所述的隔离板上还设置有检测孔和若干个流通孔,所述的检测孔连通有检测室。与现有技术相比,本实用新型能够一次性处理废水中的有机物、氨氮和重金属污染物,使处理后废水达到排放标准,解决以往处理多种污水时处理率低,耗材消耗大,处理后往往仍不达标的问题。
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本发明涉及一种羧甲基化与磷酸化竹纤维材料及其制备方法和应用。其原料由以下质量份的物料通过固相反应制成:竹屑1份,氢氧化钠1‑2份,氯乙酸1‑5份,焦磷酸盐1‑5份。该羧甲基化与磷酸化竹子纤维的制备方法主要包括以下步骤:将竹屑粉碎,按一定比例加入氢氧化钠固体和微量润湿剂碱化润胀,然后依次加入氯乙酸和焦磷酸盐,常温下研磨使其进行羧甲基化反应和磷酸化反应。经过固相反应制备的羧甲基化与磷酸化的竹纤维取代度高,比表面积大,活性高。将其应用于废水处理领域,对废水中重金属离子有良好的吸附性能。本发明原料来源广泛,成本低廉,操作简单易行,实现了废弃物的利用,有利于环境保护。
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本发明公开了一种利用蓝藻原位修复砷污染高盐碱水的方法及菌株,本发明蓝藻能在最高盐度为45‰的环境中存活,4天的平均生长生物量以OD685的吸光度值计速率为0.104965(/天),4天的平均光合系统活性Fv/Fm值为0.3355,能在最高砷含量为50mg/L的环境中以平均生长速率为0.134(/天)生长,4天的平均光合系统活性Fv/Fm值为0.3241675。利用蓝藻处理高盐碱含砷废水,无需异位,方便且成本低,处理效果较理想,在高盐度高砷含量的环境中,砷的去除率均可达到70%以上,且不易造成二次释放;本方法所用蓝藻具有环境适应性高,可在恶劣环境中生存的特点。故本修复技术稳定且环保。
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本发明提供了一株1,2-二氯乙烷降解菌——Starkeya?sp.T-2,及其在微生物降解1,2-二氯乙烷中的应用。该菌株保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国武汉武汉大学,430072,保藏日期:2011年07月25日,保藏编号:CCTCC?NO:M?2011263。本发明的有益效果主要体现在:本发明提供了一株1,2-二氯乙烷的高效降解菌,该菌株为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,能够以1,2-二氯乙烷为唯一碳源与能源生长同时高效降解该底物,本发明为生物法净化含1,2-二氯乙烷废水及废气的工程应用奠定了基础。
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