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本发明提供了一种导电型水处理填料,所述的水处理填料表面涂覆有导电性涂料,所述的填料为弹性填料、或组合填料、或软性填料、或半软性填料、或化工填料,所述导电涂料是以碳粉为主要导电材料的胶乳。本发明所述的导电型水处理填料的有益效果主要体现在:(1)挂膜时间缩短,只要3~14天就可以得到生长良好的微生物膜;(2)有机物降解快:芳香烃类有机物的降解速率超过纯化优选的专性降解菌;对于废水中的硝基、亚硝基,实现了不需要外加碳源的反硝化,降低了废水排放的有机物浓度,有利于提高出水水质;(3)用涂装方法得到导电生物填料,加工方便使用简单。
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本发明属于水处理领域,具体涉及一种高减水型聚羧酸减水剂母液,以丙烯酸废水为原材料,并提供了具体的配方和制备方法。本发明解决了现有丙烯酸废水难处理的问题,将丙烯酸废水作为减水剂原料,将丙烯酸及酯化物分子链上的双键与醚类大单体共聚合,实现丙烯酸废水的资源化利用。
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本发明公开了一种利用臭氧和树叶协同作用去除水中氨氮的方法,包括如下步骤:1)将植物树叶干燥至含水量低于0.5%,然后粉碎成40目-100目的树叶粉末;2)往反应器中通入pH为9.5-10.5的含氨氮的废水,加入步骤(1)制得的树叶粉末,然后通入臭氧进行反应,充分反应后得到处理后的废水。本发明利用树叶吸附和臭氧氧化的协同作用,简化了工艺操作,减少了反应成本,大大提高了对于氨氮的处理效率,并且不会产生污染公害。
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本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种新型柱状Bi2MoO6光催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将Na2MoO4溶液缓慢加入至持续搅拌的Bi(NO3)3悬浊液中,得到混合溶液一;S2、将乙醇与油胺的混合液缓慢加入至持续搅拌的混合溶液一中,得到混合溶液二;S3、调节混合溶液二的pH至7~10,得到混合溶液三;S4、将混合溶液三进行水热反应,得到Bi2MoO6光催化剂。本发明制得的Bi2MoO6光催化剂为新型柱状结构,具有优良的可见光催化性能;且制备工艺简易,可替代传统的光催化剂,如:TiO2、ZnO等,应用于处理印染废水、有机废水等方面。
本发明提供了一种高效、耐受能力强的具有E2降解能力的芽孢杆菌(Bacillus?sp.)E2-Y,所述芽孢杆菌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,保藏编号:CCTCC?NO:M?209150,保藏日期2009年7月15日。本发明的Bacillus?sp.E2-Y取自废水处理单元,是废水处理系统中的优势菌种,能适应复杂的实际条件,因而具有广阔的应用前景。
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本发明属于工业污水处理领域,尤其是涉及一种清洁高效的磷酸回收系统。本发明所提供的清洁高效的磷酸回收系统,通过采用由平行隔网替代菱形隔网和特殊的管件结构,用耐酸组件制成的酸回收装置,在限定的流速和流量比条件下,将磷酸金属盐废水中的磷酸进行高效回收且最终酸回收率大于70%,并通过蒸发浓缩最终获得磷酸酸浓度为80%和废酸减量3倍。过程中不需要添加任何药剂,操作简便且回收效果稳定。因此,本发明用所提供的清洁高效的磷酸回收系统有效的解决了工业磷酸废水难回收或回收率低的问题,避免了其他药剂和繁杂设备的使用,降低了该工艺的成本和污染,显著地提高了经济效益。
791
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本发明涉及水处理技术领域,公开一种钛酸镁催化臭氧氧化水处理的方法,包括步骤:将有机废水装入反应器中,通入臭氧,并投入钛酸镁,催化臭氧降解有机废水中的污染物,所用的钛酸镁为MgTiO3、Mg2TiO4或其混合物。该方法解决了现有技术中臭氧氧化水处理方法的臭氧利用率低、pH使用范围窄的问题,采用的钛酸镁诱发臭氧分解能力强,水处理效率高且pH使用范围。由于钛酸镁为固体,避免在水质中引入新的污染源,易于回收和运输,可重复多次利用,节约成本。
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本发明公开了一种Β-葡萄糖五乙酸酯的生产方法,使葡萄糖与醋酐在碱性催化剂的作用下反应生成以Β-葡萄糖五乙酸酯为主的混合物,回收副产醋酸和多余醋酐,加入精制溶剂精制提取得精制后的葡萄糖五乙酸酯,精制后的葡萄糖五乙酸酯再用结晶分离溶剂重结晶即得高纯度的Β-葡萄糖五乙酸酯产品。本发明采用的工业化生产高纯度的Β-葡萄糖五乙酸酯的工艺条件和工艺步骤简单,操作容易,且在回收副产物醋酸后加入精制溶剂,使回收的醋酸纯度高且不含精制溶剂;回收的催化剂可循环套用于生产;精制过程中能简便有效除去残留的醋酸和醋酐,简化了生产工艺,降低了生产能耗和生产成本,同时减少废水量的产生。
本发明涉及微生物领域,公开了一株产同时耐受高盐度、有机溶剂和去垢剂的酯类水解酶的中温细菌及其应用。本发明中温细菌SIOC 00125具有分泌酯类水解酶的功能,且其分泌的酯类水解酶,催化活性高;对高盐度有较强耐受性。同时该酶能够耐受Sr2+、Mg2+、Ba2+等金属离子;EDTA对酶活有促进作用;同时该酶还能够耐受多种有机溶剂和去垢剂。该酯类水解酶对于短链脂肪酸具有高催化活性,最适底物为对硝基苯酚己酸酯。该酯类水解酶的热稳定性和对高盐度较强的适应性,使其可应用于废水处理、精细化工、制药和环境修复等含盐条件下的工业生产。
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本发明涉及微生物领域,公开了一株产高盐度耐受性酯类水解酶的中温细菌及其应用。本发明从西太平洋深层海水分离出一株中温细菌SIOC 00011,其菌株所产的酯类水解酶在45℃达到最大酶活性,当pH值在6.0至9.0之间保持高活性,对高盐度有较强耐受性,能耐受Ba2+、Mg2+等金属离子。Ala2对于短链脂肪酸具有高催化活性,最适底物为对硝基苯酚己酸酯。该基因所编码的Ala2的热稳定性和对高盐度较强的适应性,使其可应用于废水处理、精细化工、制药和环境修复等含盐条件下的工业生产。
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本实用新型属于工业废水处理回收技术领域,涉及一种浓缩装置,尤其涉及一种一体化电镀镍浓缩装置,包括管道及由管道连接的浓缩箱、高压泵、膜组件和自动阀门,浓缩箱通过高压泵与膜组件连接,管道、高压泵、膜组件和自动阀门均安装在一体化撬架上,膜组件为纳米过滤膜,一体化撬架底部设有橡胶防震器。本实用新型是专门为电镀极稀镍溶液浓缩而专门设计的,经浓缩后的浓镍溶液,其镍浓度可达到15~20g/L,可直接返回电镀槽回用,而透过水作为纯水用于漂洗,从而实现电镀镍的清洁生产,在工业废水处理回收技术领域中有良好的应用前景。
1025
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本发明提供了一种可提高了蒸馏的驱动力、实现高膜蒸馏输出通量的还原氧化石墨烯/萘酚/镍泡沫感应加热材料,及其在膜蒸馏处理高盐废水中的应用。本发明的有益效果主要体现在:利用本发明还原氧化石墨烯/萘酚/镍泡沫感应加热材料对高盐废水的进行膜蒸馏处理,提高膜表面温度,从而提高膜两侧压力扩大膜孔,提高热蒸汽通过量;同时,膜表面温度也伴随着溶液温度升高,从而减少盐沉积减缓膜污染,解决了现有膜蒸馏系统由于膜污染问题影响膜通量、从而影响膜蒸馏效率,以及常温下高盐废水盐沉积等问题,提供了一项绿色高效的高盐废水处理方法。
本发明公开了一种磁性ZnFe2O4/g?C3N4复合光催化材料的制备方法。该技术是采用溶胶凝胶和煅烧复合法制备磁性ZnFe2O4/g?C3N4复合光催化材料,将Zn(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O溶于一定量的聚乙二醇400和水的混合溶液中,置于水浴下搅拌一段时间后,加入柠檬酸并置于水浴中反应,随后将三聚氰胺加入到此前驱体中,继续搅拌形成凝胶后,置于马弗炉中煅烧即可得到具有高催化活性的磁性ZnFe2O4/g?C3N4复合光催化材料。本技术克服了新型半导体材料g?C3N4存在光催化效率低和可回收性差的不足,制备磁性ZnFe2O4/g?C3N4复合光催化材料的过程具有流程简便、高效、易操作的优点,避免了制备过程中废水、废渣的产生,可替代TiO2、ZnO等传统光催化剂,应用于有机废水污染及空气污染光催化净化。
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本发明公开了一种CoAl2O4纳米粉体的制备方法,以埃洛石为铝源,Co(NO3)2·6H2O和/或CoCl2·6H2O为钴源,通过在埃洛石纳米管上负载钴源并控温煅烧制备得到CoAl2O4纳米粉体,制备方法简单、原料种类少、适合大规模生产。通过上述制备方法制得的CoAl2O4纳米粉体具有标志性的蓝色,纯度高,且保留了埃洛石的纳米管状结构,可用于吸附或催化降解废水中的染料分子,所述的染料为亚甲基蓝、罗丹明B或甲基橙中的至少一种,且CoAl2O4纳米粉体的纳米管状结构使其与染料废水的接触面积大,对甲基橙的催化降解率可达100%。此外,本发明制备得到的CoAl2O4纳米粉体可用作陶瓷颜料。
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本发明公开了一种产碱杆菌菌株及其应用,属于环境微生物应用领域,该产碱杆菌菌株命名为产碱杆菌(Alkaligenes?sp.)SY1,现保藏在中国典型培养物保藏中心(简称CCTCC),保藏编号为CCTCC?NO : M?2014619,保藏日期为2014年12月3日。本发明提供了一种高效降解甲硫醚的产碱杆菌菌株,该菌株为好氧非发酵型革兰氏染色阴性菌,有较强的环境适应能力,能够以甲硫醚为唯一碳源和能源,将甲硫醚完全矿化成CO2和H2O;在培养基pH为6.0~8.0的条件下,该菌株能将90mg/L甲硫醚完全降解,可用于净化含甲硫醚的废水和废气,进行废水的修复和受污染后环境的生物处理。
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本发明公开了一种2‑氨基‑6‑氯嘌呤的制备方法,涉及泛昔洛韦类抗病毒药中间体制备技术领域。本发明提供的一种2‑氨基‑6‑氯嘌呤的制备方法,合成路线和操作较为简单,同时降低了工艺难度,且产品收率达92%及以上,操作简单,工艺难度低,有利于工业化推广,使得工业化生产具有最大经济效益,从根本上解决了现有技术所造成的高浓度COD废水和含磷废水问题,且产物易纯化,对环境友好,可实现清洁化生产,经过两步精制能够得到纯度大于99%的产品。
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本发明属于烯烃选择氧化制备二醇技术领域。本发明的目的在于提供一种环己烯催化氧化制备1,2-环己二醇的方法。本发明制备1,2-环己二醇的方法为:称取一定量的环己烯、催化剂、溶剂和氧化剂,放入容器中进行反应,在反应过程中需搅拌,反应结束后得反应混合物,所得反应混合物经分离得到产品1,2-环己二醇。本发明中,采用的催化剂是金属氧化物,采用的溶剂是甲苯,采用的氧化剂是叔丁基过氧化氢。本发明的优点是避免了前人所使用的甲酸、过氧化氢或乙酸过氧氢过程中大量废水问题,使得生产成本降低,工艺流程更加简单,所使用的催化剂对人体无害,是一种环境友好型化学反应。该方法装置简单,工艺实用易行,易于形成工业化规模。
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本发明的一种循环水缓蚀阻垢剂及其制备方法,其主要由聚丙烯酰胺、2-羟基膦酸基乙酸、聚环氧琥珀酸、花青素、茶多酚、三聚氰胺、异氟尔酮二胺、乙二醇和水组成。从而适用于工业循环冷却水系统,以实现高盐废水在循环冷却水中达到预膜缓蚀、防结垢和防腐蚀。
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本发明公开了间溴苯酚的生产方法,包括重氮化反应,还包括以下步骤:1)水解反应:将重氮化反应所得的间溴苯胺重氮硫酸盐的水溶液在管道化反应器(4)中进行水解;2)萃取:将水解反应所得的反应液在连续萃取器(6)中进行萃取,直到水层澄清;将分出的有机层进行减压精馏即得间溴苯酚。本发明还公开了用于实现上述方法的生产装置:贮液罐(1)通过流量泵(3)后与带有温控装置(5)的管道化反应器(4)相连,管道化反应器(4)的出口与连续萃取装置(6)相连;贮液罐(1)上设有保温套(2)。采用本发明的方法和装置生产间溴苯酚,具有生产能力高、生产成本低、后处理简单、废水少、适合工业生产的优点。
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本发明公开了一种D-葡萄糖酸-Δ-内酯的制备方法,尤其是利用葡萄糖来制备D-葡萄糖酸-Δ-内酯的方法;本发明的目的提供一种能缩短生产周期,生产过程无废渣和废水的D-葡萄糖酸-Δ-内酯的制备方法;葡萄糖中加入水及反应催化剂,加热至75-95℃,同时加入双氧水后保温;反应完成后过滤得葡萄糖和葡萄糖酸混合溶液;该混合溶液是由阳离子和阴离子交换膜组成的离子膜通过直流电为驱动力的离子膜电渗析进行分离,分别得到葡萄糖溶液和葡萄糖酸溶液,葡萄糖溶液回收利用,而葡萄糖酸溶液在60-70℃下,减压浓缩至比重1.41,恒温静止结晶70-80小时,离心分离;它具有投资少、周期短、能耗低、收率高、生产环境良好、适合于工业化大生产等特点。
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本发明提供了一种超缓凝水泥,主要由配比如下的原料干燥混合后经球磨得到:硅酸盐水泥熟料26~96.2质量份,含重金属酸性废水中和沉渣3.5~10质量份。本发明的有益效果主要体现在:(1)可实现含重金属酸性废水中和沉渣的高效综合利用,对环境保护有利;(2)减少了天然石膏的消耗,对减少天然石膏资源的消耗有利;(3)延长了水泥的凝结时间,可应用于延缓水泥混凝土凝结时间的情况,如夏天施工、需长距离输送的泵送混凝土、钻孔咬合桩桩身混凝土等,采用本发明得到的超缓凝水泥不需要额外加入缓凝剂或超缓凝剂,对降低成本有利;(4)与采用天然石膏相比,采用中和沉渣作为缓凝剂对水泥还有增强作用。
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本发明公开了一种Fe‑N复合物掺杂载体催化剂的制备方法,包括:(1)将Fe盐、咪唑和碳材料载体分散于溶剂中;(2)去除溶剂,将干燥后的样品在氮气条件下,500~900℃煅烧;(3)酸洗、水洗后烘干,得到Fe‑Im‑载体催化剂。本发明制备得到Fe‑N复合物掺杂载体催化剂,其制备方法简单,适于工业化大量生产。制备得到的催化剂,用于芬顿体系中,能够快速有效的降解废水中的有机污染物。本发明制备得到Fe‑N复合物掺杂载体催化剂,其制备方法简单,适于工业化大量生产。制备得到的催化剂,用于芬顿体系中,能够快速有效的降解废水中的有机污染物。
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本发明属于废水处理及金属回收领域,提供了一种核壳型聚电解质吸附剂及其在吸附脱除含钼废水中Cr(VI)的应用。首先制备由阳离子表面活性剂改性的磁性Fe3O4,其次通过表面接枝聚碱类电解质制备核壳型聚电解质吸附剂。利用表面活性剂促使磁性Fe3O4均匀的分散在聚电解质内部,没有出现团聚和流失现象,通过表面聚碱性和内部的磁性吸附,实现了高浓度含钼废水中微量Cr(VI)的吸附与分离。相较于其它分离方式(精馏、离子交换、萃取等),其在难分离Mo/Cr废水提纯与富集方面具有操作简单、选择性高、回收率高、能耗低、安全性高等优势。
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本发明公开了一种水净化装置及其方法,克服了现有技术领域中PAC和清水的分离需建造沉淀池或添置过滤设备的缺陷。装置包括外筒、内筒、清水槽、溢流管和排污阀,内筒置于外筒内,其特征是外筒的截面积由下而上逐渐递增,内筒中设有混合机构,外筒壳体上设有电磁阀。炭水混合液流入外筒后,向上流速逐渐减小,当PAC向下沉降与炭水混合液向上流动速度相同时,形成PAC悬浮层,清水通过悬浮层继续上升,直至溢出,PAC悬浮液通过阀门排放。本发明可通过调整PAC加入量和PAC悬浮液排放速度,来控制出水口的水质指标,集吸附净化和固液分离工序于同一装置中,投资省、占地少,可广泛应用于工业污水、废水处理以及水厂的原水处理领域中。
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本发明公开了一株阿耶波多式芽孢杆菌以及在丙烯酸降解上的应用,属于环境污染物生物处理技术领域,该阿耶波多式芽孢杆菌命名为CY,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO:M 2019526,保藏日期为2019年7月5日。本发明提供的阿耶波多式芽孢杆菌CY在2d内能对初始浓度为100mg·L‑1的丙烯酸降解率达到99.8%,该降解菌的发现对含丙烯酸的工业废水的高效净化具有重要意义。
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本发明属于工业污水处理领域,尤其是涉及一种清洁高效的磷酸回收工艺。本发明所提供的清洁高效的磷酸回收工艺,通过采用由平行隔网替代菱形隔网和特殊的管件结构,用耐酸组件制成的酸回收装置,在限定的流速和流量比条件下,将磷酸金属盐废水中的磷酸进行高效回收且最终酸回收率大于70%,并通过蒸发浓缩最终获得磷酸酸浓度为80%和废酸减量3倍。过程中不需要添加任何药剂,操作简便且回收效果稳定。因此,本发明用所提供的清洁高效的磷酸回收工艺有效的解决了工业磷酸废水难回收或回收率低的问题,避免了其他药剂和多段工艺的使用,降低了该工艺的成本和污染,显著地提高了经济效益。
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本发明公开了一种纳米纤维素基含氟高分子表面活性剂,具有式(1)的结构,式中PFPE为一价全氟聚醚基团,a和b表示统计意义上的结构单元数,均为≥1的自然数。该表面活性剂由PFPE‑COF与纳米纤维素的侧‑CH2OH基团反应制备,其中PFPE为一价全氟聚醚基团。该含氟高分子表面活性剂具有表面活性高、临界胶束浓度(CMC)低的特点,且不含难易降解的C4~8的直链全氟烷基,容易降解,对环境友好,对人体无毒,在造纸工业、废水处理以及高铁、航空航天、船舶、新能源等战略领域中具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种可调式水力旋流混凝管。本发明的管体腔内沿水流方向依次设置有加药管、3~6个可调旋流扰流器和2~5个可调涡旋发生器。可调旋流扰流器和可调涡旋发生器均包括形状相同的多个扇形叶片,每个扇形叶片的一端与中心连接球活动连接,另一端通过外转轴与对应的转柄固定连接,转柄上开有滑槽。管体的外侧壁上设置有可绕管体的圆周转动的旋转环,旋转环上设置的滑块与对应的转柄上的滑槽活动连接。旋转环上固定设置有手柄。本发明可用于给水净化和生活污水与工业废水的处理,可以根据来水水质及其负荷、所加药剂量和种类、水厂处理工艺等实际条件灵活调节。本发明既可强化混凝,又可根据各运行参数的变化进行调节。
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本发明公开了一种制备异噁嗪酮化合物(I)的方法及其应用。该方法及其应用包括:将化合物(II)和羧酸(III)在脱水剂和碱的作用下反应得到异噁嗪酮化合物(I),后者再在碱作用下与氨基化合物的质子酸盐(IV)或R3OH(VII)发生开环反应得到双酰胺化合物(V)或N‑酰基苯甲酸酯化合物(VI)。该方法原料廉价易得、生产成本低,操作简便、反应温和、避免了使用甲磺酰氯等有机试剂带来的含硫有机酸废水问题,三废少且易处理;适合工业化生产。
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