773
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本发明公布了臭氧氧化联合裂解激发烟气脱硫脱硝一体化装置及方法,包括臭氧源,氧化反应器,裂解激发装置,洗涤塔,污水处理装置;臭氧源产生臭氧,与烟气一起输送至氧化反应器;利用臭氧极强的氧化性,将烟气中约一半的NO氧化为NO2;裂解激发装置能够激发几乎所有分子的内能;活化后的分子输送至洗涤塔,能够将烟气中的NOx转化为亚硝酸盐、硝酸盐;SO2转换为亚硫酸盐、硫酸盐;产生的废水输送至污水处理装置处理,碱性循环液回流至洗涤塔循环利用,洁净气体外排。本发明脱硫脱硝效率高、无含氮废水、无固体废物产生,无氨逃逸现象,安全性强、自动化程度高、温度可控性强、费用省。
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本发明公开了一种机械装置,具体是指一种用于环保行业的污水处理过程中的气搅拌装置。本发明包括进气管、装置支架、装置底座,其中进气管的进气口位于装置顶部,进气管沿着装置支架的内侧通往底部,在底部与排气管网连接;排气管网上安装有若干个排气口朝下的喷嘴和若干个排气口朝水平的喷嘴;整个装置的内部容积呈上宽下窄,若将搅拌装置内部空间进行分割,可以挖地把上部看作是一个圆柱体,下面部分是一个倒立的锥体。本发明的优点是结构简单,而且搅拌效果好,混合均匀、充分,在使用过程中操作方便。本发明可在带污泥的废水处理中进行广泛使用。
828
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本发明公开了一种乙炔清净液循环回用方法,从清净塔一次清净后的次氯酸钠和新制的次氯酸钠混合后,经过调节,使混合后的次氯酸钠其PH值控制在6.0至10.0之间,有效氯含量控制在0.0065%至0.01%的范围内,回用于清净系统对乙炔气进行清净;混合前的新制的次氯酸钠的PH值控制在6.0至10.0之间;新制的次氯酸钠的有效氯含量控制在0.02%±0.0002%。通过乙炔清净液的循环使用,不仅最大程度的利用了次氯酸钠中的有效氯成分,节省了生产中所需物料,而且减少了废水排放,产生明显的节水效果。
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本发明提供了一种膜集成技术处理蛋氨酸皂化液脱色的方法,它对蛋氨酸皂化液依次进行如下步骤处理:1)、超滤系统处理(UF);2)、纳滤膜脱色提纯系统处理(NF);纳滤浓缩液加入纯水洗滤后直接输送到焚烧装置进行焚烧,纳滤的透过液直接进入后续酸化工艺。本发明采用清洁生产膜集成脱色技术,脱除皂化液溶液中的胶体等色素,替代活性炭脱色,从而在减少企业的固废的产生,也提高了脱色车间的工作环境,同时利用膜法的高浓缩倍数,减少废水排放量,降低企业废水处理站的运行压力。
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本发明公开了一种利用复合沉淀处理COD的装置和方法,以高级氧化反应池、高级氧化沉淀池、复合沉淀装置在空间上构成了三个主体单元。在高级氧化沉淀池和絮凝反应池之间有一个蓄水池。其中复合沉淀装置在空间上以絮凝反应区、初沉淀区、斜管沉淀区、污泥浓缩区依次排列放置。废水依次流入高级氧化反应池、高级氧化沉淀池、蓄水池、絮凝反应区、初沉淀区、斜管沉淀区,最终出水达标外排。废水经本发明高级氧化处理,同时利用复合沉淀装置进一步去除COD和SS等,通过使用不断循环的絮体污泥和各种化学药剂强化絮凝效果从而改善水中悬浮物沉降性能,达到水处理国家标准。
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本发明公开了一种负载催化活性纳米微粒吸附剂的制备方法,该方法以多种吸附剂作为载体,通过表面负载具有催化活性的金属氧化物纳米微粒,得到在污水处理中兼具高效催化活性吸附剂的制备方法。本发明还公开了由上述方法制备得到的吸附剂以及该吸附剂在含有机磷废水后处理中的应用。该吸附剂通过表面负载的纳米微粒进行催化氧化反应,达到催化与吸附作用协同起效的目的,从而克服了污水治理中传统物理吸附法容量低、脱附难而高级氧化技术中催化剂组分易流失的问题,显著提高了吸附剂的去除效率,同时减少了工艺环节步骤,该吸附剂在生活污水净化、化工厂污水处理、水中有毒物质催化降解等方面具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种粉末树脂无膜电去离子装置及其工作过程,装置包括:壳体、含上接口和粉末树脂进出口的上盖板、滤芯阴极、滤芯阳极、粉末离子交换树脂层、含下接口的下盖板;所述壳体与上盖板和下盖板间有O型密封圈,并用螺杆和螺母锁紧;所述滤芯阴极和滤芯阳极固定于上盖板上;所述粉末离子交换树脂层装载于滤芯阴极、滤芯阳极与上盖板组成的空间中。本发明适用于高纯水制备、电镀漂洗等含重金属离子的废水净化及其他以去除离子性杂质为目的的水与废水处理。
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本发明公开了一种用于去除水中阴离子污染物的新型沸石吸附剂及其制备方法,涉及材料领域和水质净化及污水处理技术领域。该新型沸石吸附剂的特征在于:沸石外表面负载阳离子表面活性剂,内部超笼内负载能与阴离子形成络合物的稀土金属镧,达到对沸石分子筛内外表面积更高效的利用,从而极大的提高了其对水中阴离子污染物的去除能力。本发明中的新型吸附剂制备方便,效果优良,成本低廉,利用率高,在阴离子污染废水处理中有十分广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于滤膜的污水处理装置及其污水处理方法。河道的氨氮浓度超标比较严重,常规的水体脱氮手段成本较高。本发明一种基于滤膜的污水处理装置,包括膜袋。所述的膜袋上设置有一个开口。膜袋上的开口上设置有封口组件。膜袋上开设有多个滤孔。滤孔的孔径为0.1~0.4μm。本发明只需将装有脱氮微生物的膜袋放入被处理废水中,即可对被处理废水进行处理,整体的成本较低,且操作简便,适用于河流、湖泊、池塘等环境中。本发明中的脱氮微生物不会随被处理污水的流动而流失。这大大降低了脱氮微生物的损耗,增长了本发明的使用寿命。并且,由于一些大分子有毒物质无法通过0.22μm孔径的滤孔,故会被阻挡在膜袋外。
1290
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本发明公开了一种电流与水流方向垂直的无膜电去离子方法和装置。该方法是在离子交换树脂层的左右端分别安装阴阳电极,运行分为处理和再生阶段;处理阶段同普通的混床;在再生阶段,利用高压直流电促进离子交换树脂表面H2O分子电离成H+和OH‑,使得树脂的离子交换平衡朝着再生的方向移动,从树脂上脱附的杂质离子随着树脂层间隙的水流排出。该装置是左右内侧面分别嵌有电极的立方体状绝缘腔体;腔内装有上细缝板、上层离子交换树脂、中上细缝板、汇水板、中下细缝板、下层离子交换树脂和下细缝板;左右电极连接高压直流电源。本发明适用于高纯水制备、电镀漂洗等含重金属离子的废水的净化及其他以去除离子性杂质为目的的水与废水的处理。
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本发明提供一种显色纤维、其制备方法及其应用,以聚丙烯腈为母体、氨基磺酸为配体、氯化铝为催化剂、N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,以微波法加热,通过一锅法制备显色纤维。本发明有益效果:一是合成路线简单,比起传统的水热法,一锅法的微波辅助加热大大缩短了反应时间,反应体系更均一、稳定,反应效率高;二是制备过程绿色安全,没有引入毒性材料,不产生毒性物质,且成本低廉,材料来源广泛。三是制备的显色纤维对铜离子选择性检测效果好,比现有快速检测技术更加低耗、便捷、高效。四是该方法制备的显色纤维可以实现电子材料漂洗废水和染料废水中铜离子的快速检测。
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本发明提供一种水溶性好、避免了金属酞菁的团聚、将紫外光催化扩展到可见光催化、可同时降解废水中的五种染料的八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂。一种八羧基酞菁铁敏化二氧化钛催化剂,该催化剂是由八羧基酞菁铁敏化二氧化钛得到,八羧基酞菁铁与二氧化钛的摩尔比为1:22-28。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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本发明公开了一种氨水回收浓度易调节的节能回收工艺,包括以下步骤:步骤一:采用软水对液氨尾气进行吸收后的氨氮废水,采用蒸汽进行汽提得到氨蒸汽和高温脱氨水;步骤二:将步骤一中产生的高温脱氨水与进入步骤一的氨氮废水进行换热,且高温脱氨水降温后用于步骤一中对液氨尾气的吸收;将步骤一中产生氨蒸汽冷凝后进行气液分离得到氨气和氨水;步骤三:步骤二中将氨水回入步骤一中继续进行汽提;对步骤二中得到氨气通过文丘里法与通入的循环运行的净水形成负压吸附混合,形成高浓度氨水,残余氨气排放时采用浓硫酸吸收,实现尾气达标;通过调节净水添加量实现氨水回收浓度调节。
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本发明公开了一种氯甲烷合成无副产盐酸的工艺及其设备,工艺流程:微过量氯化氢气体进入装有甲醇的一级反应釜使得两者充分混合,在自身酸性催化作用下反应生成氯甲烷气体排出;过量未反应的甲醇和稀盐酸溶液进入二级反应釜,并通入过量的甲醇,在0.3~0.8Mpa压力和150~185℃温度下,进一步反应,二级反应釜生成的氯甲烷气体排出,二级反应釜釜底排出液为甲醇与水的混合溶液,进入醇水分离塔进行分离,稀酸废水流出,甲醇返回第二级反应釜复用。本发明反应速度快,氯甲烷的纯度高,稀酸废水中的HCL含量极低。
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本发明提供一种具有高得色性能的尿素替代剂的活性印花方法,包括以下步骤:(1)将多元醇A、二元醇B和酰胺或醇胺C进行复配,制得少氨氮尿素替代剂;(2)将水、活性染料、少氨氮尿素替代剂、防染盐S、碳酸氢钠或碳酸钠加入至印花原糊中,搅拌,消泡,得活性印花色浆;(3)调节所述活性印花色浆的表观粘度并进行所述活性印花。本发明的活性印花方法,采用的尿素替代剂具有吸湿、膨化和促溶功能,降低了色浆废水中氨氮的含量,减少了废水中氨氮处理的负担;且印制的织物花纹轮廓清晰、具有较好的表面得色深度、鲜艳度以及色泽均匀度;并能够与多种活性染料搭配制备不同颜色的活性印花色浆,适用范围广。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
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本发明公开了一种硅溶胶/有机硅改性聚丙烯酰胺重金属吸附剂的制备方法,采用方法的要点是将丙烯酰胺预聚,再用硅溶胶/有机硅改性,制备可用于去除印染废水中重金属的硅溶胶/有机硅改性聚丙烯酰胺重金属吸附剂。本发明选用具有较大比表面积和表面活性的硅溶胶/有机硅,改性制备性能优异的聚丙烯酰胺重金属吸附剂,可有效去除印染废水中的重金属,尤其对铅、砷、镉离子吸附效果显著,进而减少了重金属对自然水体的危害,具有重要环境和社会效益。
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本发明公开了一种高分散性三维多孔碳基金属催化剂的制备方法及应用,采用方法的要点是将金属酞菁与碳凝胶前驱体分散于无水乙醇溶液中反应烘干得固体产物于管式炉中煅烧制得催化剂。本发明制备简单,成本低廉,金属催化中心分散均匀,可控性强,催化剂稳定且反应条件温和,可在pH=2‑11的条件下高效活化氧化剂产生活性氧种从而实现对含酚废水中有机污染物的彻底去除;且克服了现有高级氧化技术中催化剂存在的催化效率低、去除效果差、pH适应范围窄以及金属溢出量大等不足,绿色环保对水体环境无二次污染,为绿色高效处理含酚废水中的有机污染物提供了新思路,具有极大的实际应用前景。
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本发明公开了一种基于半监督自回归动态隐变量模型的故障检测方法,该方法首先收集正常工况下高采样的过程数据和关键质量数据,按时序排列后生成的训练样本集包含过程数据和关键质量数据同时存在的有标签样本,以及只有过程数据而缺少该时刻所对应的关键质量数据的无标签样本;同时求得用于故障检测的T2和SPE统计量的控制限。通过对在线造纸废水处理过程进行采样以及利用化验手段获取关键质量数据,可得到半监督模型测试样本集,然后利用训练生成的模型对测试样本集进行检测,分别计算每个样本所对应的T2和SPE统计量,并与之前所获取的统计量控制限进行比较,从而达到故障检测的效果。
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本发明公开了一种废水的生化处理方法,具体是指一种利用MBR反应器技术对PVC母液进行处理的方法。本发明的工艺方案依次是将PVC母液经含有PVA降解菌进行厌氧反应处理,其中厌氧反应控制反应温度20-35℃,控制反应时间6-10h,控制溶解氧为0.1-0.2mg/l;将有机大分子降解为小分子,提高生化性;然后将厌氧反应的出水进入MBR反应器进行好氧处理,在MBR应器中含有杆菌,最终可得到COD≤30mg/l的干净水。本发明的优点是只要一次性投资处理费用,以后每年只要出很少的维护费用和电费就能长期稳定的处理。使用年限越长平均每顿废水处理费用越低。本发明可广泛应用于污水处理企业。
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本发明公开了一种螺杆紧压式无膜电去离子连续制水系统。至少包括两个结构相同的螺杆紧压式无膜电去离子装置;每个装置的下接口分别经二通阀与各自三通阀的常通端相连;三通阀的另外两端中的一端与进水管相并接,另一端与浓水管并接;每个装置的上接口分别接二通阀并接后与出水管相连接。本发明的树脂层易被高度紧压,上下树脂颗粒间能始终保持紧密接触,有利于减小树脂层电阻,降低所需再生电压。上电极上产生的少量气泡进入树脂层后不会引起再生电压的显著增加,简化结构;系统能连续、稳定地制备高纯水。本发明适用于高纯水制备、电镀漂洗等含重金属离子的废水的净化以及以去除离子性杂质为目的的其他水与废水的处理。
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本发明公开了一种壳聚糖表面修饰的方法,包括:将壳聚糖粉末分散于水中,用等离子处理,室温搅拌,离心,水洗,烘干,制得辉光放电等离子修饰的壳聚糖吸附剂。本发明还公开了该方法制备的壳聚糖吸附剂在印染废水后处理中的应用。本发明所述的制备方法简单,环境友好,成本低廉,其吸附性能远高于未处理的壳聚糖,预处理条件温和,不添加任何化学试剂,不产生二次污染,具有产业化的应用前景。
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本发明涉及化工领域,公开了一种热耦合生产醋酸正丙酯的装置及其生产方法,装置包括依次管道连接的酯化釜、酯化塔、分层器,还包括精制塔和废水处理塔,酯化塔和分层器之间设有用于酯化塔流出蒸汽与流入原料热交换的第三换热单元,精馏塔底部设有用于蒸汽加热的第七换热单元,废水处理塔底部设有用于蒸汽加热的第九换热单元,酯化釜底部设有用于蒸汽加热的第二换热单元,酯化釜前还设有用于回收蒸汽的第一换热单元。利用稀土改性固体超强酸催化剂催化反应,满足生产过程中对催化剂催化效率和使用寿命的要求。利用多个换热单元充分利用反应过程中排出的产物的热量,合理优化装置热平衡,提升装置安全性的同时提升装置运行效率,达到节能效果。
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本发明公开了一种烧结改性微孔凹凸棒土球制备方法及应用。以天然凹凸棒土粉、氯化镧、核桃砂颗粒、硅酸钠为原料,将凹凸棒土粉、核桃砂颗粒、硅酸钠和氯化镧按质量比3‑6:2:2:1混合均匀后制球,制得的球直径范围为5‑20mm,在温度为100‑120℃预热烘干1‑2h,再在温度为300‑600℃焙烧3‑5h,自然冷却后得到烧结改性微孔凹凸棒土球,烧结改性微孔凹凸棒土球表面和内部显示蜂窝多孔形态,可用于中低浓度含磷废水的处理过程,并作为聚磷微生物附着生长的载体。本发明制备成本低,过程简单,无二次污染,对中低浓度含磷废水(如微污染原水、富营养化水体等)具有较好的处理效果。
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本发明公开了一种用栀子为原料制备栀子黄色素的方法,它利用HPD-100型大孔树脂吸附栀子提取液中各成分能力的强弱不同,用特定的速度上样,以不同浓度的乙醇溶液、以不同洗脱速度进行洗冲洗并分段收集冲洗液,先后用去离子水、25%乙醇洗脱,收集洗脱液,以吸光度A238小于0.8为洗脱终点,然后用70%乙醇洗脱栀子黄色素,分段收集以OD低于0.8的栀子黄色素溶液,将栀子黄色素溶液经喷雾干燥制得栀子黄色素成品。提取后栀子药渣可以用作饲料添加剂或肥料。整个工艺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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本发明公开了一种含有微生物的清洁剂及其制备方法,它主要由溶质、溶 剂和芽孢杆菌组成;溶质主要由重量百分比为55%-70%的烷基酚聚氧乙烯醚 -10、29%-44.5%的硬脂酸甘油酯和0.5%-1%的双醋酸钠组成,溶剂主要由重量 百分比为5%-20%的乙醇、3%-5%的异丙醇和75%-90%的水组成,溶质和溶剂 的重量配比为3~7∶93~97;芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和巨大 芽孢杆菌,其总菌数为2×104CFU/ml-1×106个/ml数量级。本发明清洁、除臭效 果显著,无刺激、无毒、无害;生物降解迅速、彻底,减少洗涤废水中的有机 物含量,从而减轻废水后期处理的成本,有非常好的经济、环保和社会效益; 性能优良,不会造成二次污染。
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本发明提供了一种氢氧化锂的制备方法,属于锂资源的提取与加工技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将含锂解析液过滤后进行脱酸处理,得到脱酸解析液;其中,所述含锂解析液的pH值为0.5~3,所述脱酸解析液的pH值为6~7;将所述脱酸解析液进行纳滤除钙镁处理,得到纳滤产水;将所述纳滤产水进行浓缩处理,得到富锂浓缩液;其中,所述浓缩处理为反渗透处理和/或电渗析处理;将所述富锂浓缩液精制后进行解离,得到混碱溶液;将所述混碱溶液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂。本发明提供的方法可直接将含锂解析液中的锂盐转化为氢氧化锂,缩短了工艺流程,整个生产过程中几乎无废水、废盐产生,节约了处理废水、废盐的成本。
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本发明公开了一种N‑氰乙基‑N‑苄基苯胺的生产设备及方法。N‑氰乙基‑N‑苄基苯胺的生产设备,包括丙烯腈循环槽、丙烯腈原料罐、回收氯化苄计量罐、初级反应釜、第一冷凝器、第二冷凝器、丙烯腈回收槽、第一回收泵、氯化苄计量槽、第二反应釜、水计量罐、氯化苄回收槽、第二回收泵;丙烯腈原料罐与丙烯腈循环槽连通,丙烯腈循环槽与初级反应釜连通,回收氯化苄与初级反应釜连通。本发明解决目前的设备的缺陷的技术问题,整个工艺过程中,设备投资少、工艺简单、废水量少,废水量减少至每吨产品5吨以下、收率高,两步综合收率高于96%,生产效率高。
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本发明的一种气液固废弃物综合处理与资源化利用系统,包括磨料装置、制浆装置和气化装置;所述磨料装置包括给料装置和磨机,所述给料装置中被送入含碳原料固体废物、废水废液和添加剂,并将其送往磨机研磨生成浆体A,浆体A送往制浆装置;所述制浆装置包括制浆机体、混合制浆智能指导系统和改性调质装置,所述混合制浆智能指导系统指导改性调质装置对通入制浆机体的浆体A进行调质处理和超声波处理生成浆体B;气化装置包括气化炉,所述气化炉通过前置磨料装置和制浆装置,将含碳原料固体废物、废水废液综合处理制成浆体B送入气化炉进行裂解气化生成可用燃气。本发明提供了一种固废、废液、废气综合处理的系统。
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本发明涉及污水处理技术领域,为解决目前磁性吸附材料大多只能单一吸附污染物的问题,本发明提出了一种具有磁性多功能的双分子层纳米复合微球制备方法,包括ZnO包覆磁性铁氧体纳米颗粒的合成,然后制备端氨基化光催化磁性纳米颗粒复合物,最后制得磁性多功能双分子层纳米复合微球即磁性吸附材料。按照本发明公开的方法制备得到的纳米微球,应用范围广、吸附效率高,可广泛应用于养殖场废水、化工厂废水等污水体系,如应用于有机染料的催化降解,具有良好的发展前景。
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