本發明涉及一種鋁合金陽極氧化電解液和陽極氧化工藝,鋁合金陽極氧化電解液包括0.3~0.6?mol/L的HEDP,陽極氧化的溫度為40~50℃,氧化電壓為80~120?V,采用恒壓法進行陽極氧化,氧化時間為30~40?min。本發明提供的鋁合金陽極氧化電解液環保無毒、廢水處理簡單,該工藝適用鋁合金,可以獲得4~15μm的陽極氧化膜。
微多相電Fenton氧化還原反應器,由殼體,電解陽極、陰極, 絕緣層,陰極填充粒子,陽極填充粒子,感應電極,布水布氣裝置, 高頻脈沖電源組成。反應器的特點是不同于二維電解電極的同時,在 反應器中增添了感應電極。除了填充粒子的高催化活性外,感應電極 生成的Fe2+與H2O2發生Fenton反應,生成強氧化性的羥基自由基 (·OH),有機污染物在與羥基自由基的反應過程中被直接氧化和間 接氧化,使之最終得以降解。此反應器適用于處理高濃度、難降解的 有機廢水。
本發明公開了一種吸附銅離子的蛭石材料及其制備方法和用途,包括如下步驟:S1、通過二步離子交換結合超聲制備得到剝離蛭石;S2、將含銅離子的溶液進行超聲處理,再加入剝離蛭石后放入振蕩器中反應;S3、振動結束后取出溶液進行離心處理,再將上清液抽濾得到的固體產物,烘干得到吸附銅離子的蛭石材料,即蛭石?Cu材料。本發明制備蛭石?Cu材料可用于去除廢水中的抗生素。本發明借助銅與蛭石中微量元素Fe的協同作用,以及水體產生的羥基自由基和超氧自由基來降解抗生素,高效去除水體抗生素,既解決了借助高級氧化技術降解抗生素的弊端,同時又實現了蛭石吸附重金屬后的高附加值途徑。
本發明涉及重金屬檢測技術領域,具體涉及一種木瓜蛋白酶改性金納米顆粒修飾淀粉/二氧化硅復合材料及其制備方法和應用。本發明提供的木瓜蛋白酶改性金納米顆粒修飾淀粉/二氧化硅復合材料,包括淀粉/二氧化硅微球和附著在所述淀粉/二氧化硅微球表面的木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒;所述木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒與所述淀粉/二氧化硅微球通過金硫鍵連接。在本發明中,木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒增加了對鉛離子的吸附位點,提供了鉛離子的吸附能力;木瓜蛋白酶改性后的金納米顆粒能夠可視化檢測鉛離子,當捕捉到鉛離子時,本發明提供的復合材料表現出明顯的顏色變化,在去除廢水中鉛離子的同時還能夠實現對鉛離子的定量檢測。
本發明涉及水體及土壤中重金屬污染處理領域,具體為一種多位活化及改性的蘆葦?南荻生物炭的制備方法及其去除重金屬鋅、鎘的應用。制備方法包括先將蘆葦?南荻生物質洗凈、烘干、粉碎,在水錳礦粉溶液中充分超聲攪拌后經低溫水熱碳化制成未活化改性的生物炭,再將生物炭在氯化鈣?過氧化氫混合液浸泡,通過微波對生物炭?氯化鈣?過氧化氫混合液進行活化,再將烘干后的生物炭通過紫外輻射改性,得到活化改性的生物炭,將得到的生物炭用于水體及土壤中重金屬鋅和鎘的去除。應用方法包括如下:活化改性的生物炭加入到重金屬鋅、鎘廢水中進行吸附反應;或直接加入到重金屬鋅、鎘污染土壤中,充分混勻,老化一段時間后,完成對土壤重金屬鋅、鎘污染的生物修復。
一種鋁合金失效化銑液利用方法,其特征是:(1)預處理:將失效后的化銑液過濾,從而去除失效化銑液中的SS,濾液進行下一步處理;(2)回收氫氧化鋁:在步驟一得到的過濾液基礎上,加入1∶0.5~1.5的水,使失效后的化銑液轉化成氫氧化鋁的過飽和溶液,使氫氧化鋁結晶析出,經過沉淀、過濾,將氫氧化鋁晶體從化洗液中分離,從而回收氫氧化鋁;(3)用于堿性中和材料:步驟二分離氫氧化鋁后得到的過濾液可作為處理酸性廢水的堿性中和材料。本發明的優點是:環保、安全、降低失效后的化銑液處理成本,資源得到高效利用。
本發明公開了一種由超氧自由基和羥基自由基協同介導的氰化物脫毒新方法,首先通過紫外光照射將含氰廢水中的絡合態氰化物破絡,過濾得到游離氰化物溶液,再以能夠同時產生·O2?與·OH的電芬頓催化體系對游離氰化物溶液進行電化學處理,所述電化學反應在強堿性條件下進行,且所述電芬頓催化體系中陰極產生·O2?與過氧化氫,陽極將陰極產生的過氧化氫高效活化為·OH,所述·OH首先將氰化物活化為缺電子狀態的·CN中間態物種,隨后·CN與·O2?發生親核加成反應,進一步將氰化物轉化為無毒產物硝酸鹽,克服傳統氰化物脫毒過程中只能將氰化物轉化至低毒氰酸鹽的缺點,開辟氰化物完全脫毒新路徑。
本發明屬于水污染控制材料技術領域,公開了一種生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物除氮磷材料的制備方法,由生物質炭、銅鎂鋁三金屬氫氧化物構成;所述生物質炭是以生物質為原材料炭化后形成;銅鎂鋁三金屬氫氧化物為納米級二維片狀三元金屬類水滑石氫氧化物,片狀厚度為10nm~50nm,銅鎂鋁摩爾比為0.5~1.5:2.5~1.5:1。本發明提供生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物除氮磷材料的制備方法,材料制備過程簡單且可控,通過生物質炭/銅鎂鋁三元金屬氫氧化物雙重吸附效應來提高吸附性能,達到去除氮磷的目的。通過實驗模擬去除氮磷廢水,結果表明氮去除率達75.2%,磷去除率高達95.3%,為實際應用提供了可靠地理論和實際支撐。
本發明公開了一種電鍍污泥的處理方法,包括以下步驟:a)對所述電鍍污泥進行機械脫水處理;b)將機械脫水處理后的電鍍污泥進行干燥,得到干燥物料;c)將所述干燥物料與造渣劑、還原劑以及溶劑混合以得到混合物料,將所述混合物料在1200~1350℃進行冶煉,得到金屬熔體和爐渣。根據本發明實施例的電鍍污泥的處理方法,采用機械脫水,降低了污泥干燥能耗,解決了當前電鍍污泥處理能耗高,經濟效益差的難題;采用熔煉技術富集金屬,金屬回收率高;廢渣可以出售給水泥行業,廢水零排放,廢氣采用活性炭吸附+布袋除塵+堿性水洗滌工藝符合產業政策要求,實現了電鍍污泥的清潔回收。
本發明公開了一種從大豆油脂肪酸中提取高純不飽和脂肪酸的方法,向大豆油脂肪酸中加入其重量分數5~10%的磁性負載Fe3O4/Silicalite-1型分子篩和油醇質量比為1 : 0.5~1.5的無水乙醇,本發明采用可以重復使用負載了Fe3O4的Silicalite-1?型分子篩的吸附劑,利用負載Fe3O4的磁性起誘導結晶作用,本發明的提取過程中簡單、高效,分離純化的不飽和脂肪酸純度高,吸附劑可以重復使用,吸附劑解吸附過程中,可以獲得高純度的飽和脂肪酸副產品;并且后續處理工藝沒有廢水排出,符合國家環境保護的要求。
本發明公開P204萃取法從南方稀土礦中提取稀土的工藝,具體以南方離子吸附型稀土原礦為原料,以硫酸銨、氯化鈉或氯化銨為浸取劑,P204為萃取劑,TBP為破乳劑,氨水或氫氧化鈉為中和劑,萃取劑P204促進浸取劑浸出原料中的稀土離子。首先,以浸取劑溶液潤濕稀土原礦且浸取其中部分稀土離子。其次,攪拌下加入P204與TBP的煤油溶液,促進稀土離子的浸出。采用間歇式攪拌,最后一次攪拌開始加入氨水溶液或氫氧化鈉溶液。最后,靜置分層,上層為負載稀土的P204有機相,直接用于稀土的分餾萃取分離。本發明工藝流程短,稀土提取率高達94%~97%,無廢水排放,綠色化程度高。
本發明涉及一種用于海水淡化脫鹽處理的氧化石墨烯框架復合膜及其制備方法。該方法通過超聲攪拌將氧化石墨烯與含醚氧基團的二胺小分子發生交聯反應從而形成具有穩定的共價結構的氧化石墨烯框架復合物,采用真空抽濾法在無機多孔支撐體上制備出高穩定性的、高脫鹽性能的氧化石墨烯框架復合膜。通過調控含醚氧基團二胺小分子的比例和結構,能精確調控氧化石墨烯框架復合膜層納米水通道的尺寸大小,從而提高膜對鹽離子的截留率。本發明的制備過程簡單、易操作,具有很好的重復性,顯著提高了膜的水通量和脫鹽率,長時間運轉膜的分離性能穩定,在膜法海水淡化或高鹽廢水脫鹽處理等領域具有廣泛的應用前景。
一種可實現零污染排放的含鎢礦物原料的冶金工藝,包括:第I循環,采用弱堿溶液作為浸出劑,浸出熟料,對浸出漿液經固液分離之后產生的浸出渣進行洗滌,洗滌液反饋至浸礦劑重復使用;第II循環,把至少部分浸出渣作為配料,反饋至配料環節重復使用;第III循環,將蒸發結晶過程釋放出的氣體返回至浸出熟料環節,重新合成浸礦劑使用;第IV循環,將蒸發結晶過程蒸發出的水反饋至浸出漿液的固液分離環節,重復使用;第V循環,對結晶后的漿液進行液固分離,固相經水洗滌后即獲得含W元素的最終產品而結晶母液返回至浸出熟料的環節,重復使用。為此,本發明實現了全程無廢水排放。
本發明屬于材料化學領域,公開了一種偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性殼聚糖的制備方法和應用。所述制備方法包括:(1)制備Fe2+、Fe3+與殼聚糖混合溶液,超聲分散均勻,調節溶液pH大于10,冷凍,解凍,離心,洗滌干燥得到殼聚糖/Fe3O4納米粒子;(2)將殼聚糖/Fe3O4納米粒子加入到N,N?二甲基甲酰胺中,超聲分散均勻后,加入丙烯腈、鏈轉移劑、光引發劑,光照反應,得聚丙烯腈接枝磁性殼聚糖納米粒子;(3)將聚丙烯腈接枝磁性殼聚糖納米粒子浸入鹽酸羥胺溶液中,加入無水碳酸鈉調節pH值,進行原位偕胺肟化,洗滌干燥。該方法所制備的偕胺肟化聚丙烯腈接枝磁性殼聚糖對廢水中重金屬離子具有優異的吸附性能,且吸附后的吸附劑可以快速分離,應用前景廣泛。
二進三出滿載分餾萃取分離稀土的方法,是以P507為稀土萃取劑,以氯化稀土為原料,第三出口設于二進三出分餾萃取體系的洗滌段,在洗滌段和反萃段之間設有以N235為萃酸劑、TBP為破乳劑的萃酸段;通過N235的萃酸作用,從而消除氫離子的副作用,既保證稀土分離系數不會降低,又保證稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。與現有二進三出分餾萃取工藝相比,能大幅度降低稀土分離工藝過程的酸堿消耗,其中堿性試劑消耗量下降54.6%~58.8%,鹽酸的消耗量下降16.1%~23.7%;稀土萃取分離工藝過程的廢水排放量大幅度減少,稀土分離的綠色化程度大幅度提高;萃取槽級數可減少9.5%~24.6%,稀土萃取分離工藝的總投資下降。
本發明公開了一種以米糠為基質納豆芽孢桿菌與酵母菌復合飼用菌劑的固態發酵方法,包括以下步驟:發酵培養基制備:選用米糠和豆粕為主要原料,按照發酵培養基配方稱量,培養基成分按重量百分比組成為:米糠85%~95%、豆粕2%~10%、葡萄糖1%~5%,余量為水,使之保持物料充分潤濕,無結團,并用NaOH溶液調節物料pH值至6.0~6.5,滅菌備用。固態發酵:發酵菌種接種比例,納豆芽孢桿菌種子液:釀酒酵母種子液按重量配比為:5~7:5~3,接種量按重量百分比為5%~10%,固態發酵時間為4~6天,獲得復合菌劑;復合菌劑干燥、包裝。本發明復合菌劑活性菌數高、成本低,工藝簡單、投資少、能耗低,不產生廢水、環境污染少、后處理加工方便等特點。
本發明公開了一種中藥材前處理方法,基于中藥材前處理設備,在內筒腔體上部設置噴淋裝置,內部設有攪拌裝置,并且內筒下部為篩孔結構,可以直接噴水、攪拌清洗藥材,清洗后,直接由內筒本身的篩孔結構實現藥材與廢水分離;清洗之后,再次噴水可潤藥,并且設有蒸汽進口,可加熱潤藥,內筒腔體下部設置切斷刀,可在潤藥后直接切制藥材,需要干燥時可直接通熱風干燥,無需另外轉移到干燥機中,設置蒸汽進口可通入蒸汽蒸制藥材,可加酒或醋進行酒制或醋制。本發明集洗藥、潤藥、切制、干燥、出料、蒸制、酒制、醋制于一體,省去前處理炮制多工序物料轉移,減少工廠制藥設備負擔,提高生產效率。
滿載分餾萃取分離稀土的工藝方法,是以P507或P204為稀土萃取劑;在分餾萃取分離工藝中設有以N235為萃酸劑、混合醇為N235有機相調節劑的萃酸段;以pH值1~4的易萃稀土組分溶液為洗滌液;通過萃酸段中N235的萃酸作用,從而消除氫離子洗滌的副作用,既保證了稀土分離系數不會降低,又保證了分餾萃取體系中萃取劑的萃取量為滿載。與現有分餾萃取分離工藝相比,能大幅降低稀土分離工藝過程的酸堿消耗,其中堿性試劑消耗量下降34%~62%,鹽酸的消耗量下降16%~29%;稀土萃取分離工藝過程的廢水排放量大幅減少,稀土分離的綠色化程度大幅提高;萃取槽級數減少22%~46%,稀土萃取分離工藝的總投資下降;分離成本顯著下降。
一種氧化石墨烯膠體吸附分離低濃度稀土離子的方法,利用透析膜的篩分特點和氧化石墨烯膠體強烈吸附稀土離子的性能,將氧化石墨烯膠體封裝在透析袋內放入稀土離子溶液中,稀土離子快速通過透析膜被高效吸附,實現稀土離子的分離和富集,吸附離子的氧化石墨烯經酸性溶液處理后,稀土離子可高效脫附,同時氧化石墨烯可再生并循環使用,由于透析袋內的氧化石墨烯無法通過透析袋,不進入被吸附的水溶液,避免了吸附劑的二次污染,大大減少了固液分離量。本發明實施簡單、吸附速度快,在很大pH范圍都有很大的吸附容量,對于稀土礦山和分離廠廢水中低濃度稀土離子的分離富集有很好的應用前景。
一種利用水葫蘆從低濃度稀土溶液中富集回收稀土的方法,包括:在10℃以上,pH3-7之間的低濃度稀土溶液中放養水葫蘆,使溶液中的稀土以及部分氨氮能被水葫蘆吸收并富集在其根莖葉中;將開始泛黃的吸收稀土達到飽和的水葫蘆取出,經壓榨脫水,干燥;將所得的水葫蘆用作燃料或生物質能轉化,然后從灰塵或殘渣或渣液中回收稀土。根據溶液中稀土和氨氮含量范圍,分別采用單級和多級處理模式,使排放水中稀土和重金屬離子以及氨氮等指標均達到國家排放標準。該方法尤其適合于從大量的離子吸附型稀土尾礦滲淋廢水中回收低濃度稀土,操作簡單、成本低,具有顯著的經濟和環境效益。
本發明公開一種提取低品位離子型稀土原礦中稀土元素的方法,屬于從稀土礦中提取稀土元素之技術領域。以低品位離子吸附型稀土原礦為原料,P507為萃取劑,TOP為破乳劑,堿土金屬氯化物為浸取劑,提取離子吸附型稀土原礦中稀土元素。首先,以浸取劑溶液潤濕稀土原礦且浸取其中部分稀土離子。其次,加入堿土金屬皂化的P507與TOP的煤油溶液,間歇式攪拌下浸取劑浸出與P507萃取共同作用下提取原料中的稀土元素。最后,靜置分層,上層為負載稀土的P507有機相,直接用于稀土的分餾萃取分離工藝流程。本發明的稀土提取率為92%~98%,具有稀土提取率高、工藝流程短;無廢水排放,綠色化程度高;不需要使用碳酸氫銨和鹽酸,提取稀土元素的成本低等優點。
本發明提供了一種富含重金屬生物沉淀渣短流程金屬冶煉回收新方法,本發明以生物處理重金屬廢水得到的生物沉淀渣為原料,將其生物沉淀渣煅燒可得金屬氧化物,再以鹽酸或硫酸等作浸出劑,酸浸金屬氧化物,所得浸出液經電化學沉積可得金屬產品。本發明的優點是:工藝簡單,流程短,可應用范圍廣,環保以及成本低廉的重金屬冶煉回收新方法。
本發明公開了一種吸附重金屬的聚酯纖維膜及其制備方法,包括:在DCC/DMAP體系下,5?(2?吡啶)間苯二甲酸和乙二醇進行酯化反應制備功能性第三組分,與對苯二甲酸乙二醇酯進行酯交換反應合成共聚酯,再進行靜電紡絲制備聚酯纖維膜;吡啶氮具有孤對電子,與Cd(II)和Cr(VI)能夠快速形成穩定的配合物,通過化學接枝于PET分子鏈上,使得纖維膜具有良好的再生性,可多次循環利用,可應用于廢水處理領域。
一種從低濃度含銨稀土溶液中去除氨氮并回收稀土的方法,測定溶液中的氨氮和稀土含量,按氨氮與有效氯的重量比1:7-1:9加入次氯酸鈉、次氯酸鈣和次氯酸中的一種或其組合,同時加入對稀土離子具有良好吸附能力的細顆粒固體吸附劑;繼續攪拌,調節pH任其澄清,使吸附劑等沉淀物一起沉降,過濾或將上清液放入另一儲液中轉池;濾液陳放1-24小時,測定溶液、pH值、氨氮含量、稀土含量和有效氯含量,達標后進入排放池;將得到的沉降或泥漿放入解析池,用酸或酸鹽混合液解析稀土,上清液轉入沉淀池進入稀土回收工序,不溶物主要是細粒吸附劑。本方法簡單易行,材料成本低,處理效果好,能夠滿足絕大多數低濃度含氨稀土廢水的處理要求。
本發明屬于環保領域中的為污水處理技術,具體涉及一種羥基磷灰石包覆的高磁性納米材料的制備方法及其應用。本發明制備的磁性納米材料具有物理化學穩定性強,磁性良好,可在外加磁場條件下,迅速與水體分離,達到固液分離效果。將本發明制備的納米磁性材料適用于含氟廢水處理,適用pH范圍廣、吸附速度快、吸附量大等優點;對氟離子污染的水具有較高去除效率易于回收,可重復使用,具備良好的應用前景。
本發明一種多孔型聚陽離子凝膠吸附劑的制備方法,以交聯性季銨鹽單體三烯丙基甲基氯化銨(TAMAC)和大分子體積的季銨鹽單體十六烷基二甲基烯丙基氯化銨(CDMAC)為原料,經過交聯共聚、酸化強化及蒸發熟化等反應工序,制備而得多孔型聚季銨鹽凝膠吸附劑,其骨架由100%的聚季銨鹽陽離子單元構成,擁有更多的“靜電吸引點”,能產生更強的染料“吸附捕捉”能力;同時多孔性內部結構對水中染料具有截留吸附能力;此外作為凝膠材料,在水中溶脹后,可提供更多的空間來吸收和容納陰離子染料,致使多孔型聚陽離子凝膠吸附劑對印染廢水的吸附凈化性能明顯優于現有同類吸附劑,應用性能穩定,應用前景好。
本發明涉及金屬表面處理技術領域,具體涉及一種高強鋁合金陽極氧化電解液及高強鋁合金陽極氧化膜的制備方法和高強鋁合金工件。本發明提供的高強鋁合金陽極氧化電解液,包括0.1~0.2mol/L的植酸。高強鋁合金在植酸溶液中通電后表面會發生氧化反應,且可以通過調整植酸濃度和氧化電壓得到厚度為3~5μm的陽極氧化膜,在膜層比較薄、不影響基體疲勞性能的前提下,即可顯著提高高強鋁合金的耐蝕性,尤其適用于改善Al?Cu、Al?Mg?Si及Al?Zn?Mg?Cu系高強度鋁合金的耐蝕性;另外,本發明采用天然植物提取物植酸,經濟實惠,環保無毒,廢水處理工藝簡便,具有較好的應用價值和經濟、社會效益。
本發明涉及一種ZnO/MoS2納米片復合物光催化劑的制備方法,通過將少量氧化鋅摻雜入二硫化鉬中,得到一種廉價高效的光催化劑,具體由氧化鋅、二水合鉬酸鈉和硫代乙酰胺通過水熱法反應制得。本發明ZnO/MoS2納米片復合物在常溫、常壓和光照下,就能快速將廢水中有機污染物,特別是染料有機污染物降解為H2O﹑CO2等無污染物質,具有持久的光催化活性。
本發明公開了一種二維鎳鋁LDH復合材料的制備方法及其在光催化降解抗生素中的應用,主要包括以下步驟:1)通過高溫裂解法獲得生物炭;2)將生物炭和鎳/鋁鹽水溶液混合攪拌后靜置獲得反應液;3)將鈉鹽水溶液加入上述反應液中通過共沉淀法制備改性材料;4)經過洗滌、離心、干燥等步驟獲得生物炭改性鎳鋁LDH材料,其保持了二維層狀氫氧化物的片狀結構。本發明采用少量的生物炭實現了對層狀氫氧化物的有效改性,提高了層狀氫氧化物的比表面積,增加了材料表面活性位點,并促進了材料表面光生電子空穴對分離和電荷傳輸效率,光照條件下對抗生素具有高效去除率,在光催化治理廢水領域具有潛在應用。
本發明實施例公開了一種濕地通風系統以及濕地系統,其中該濕地通風系統包括:進風管、出風管和通風管;所述通風管上開設有通風孔以便所述通風管中的空氣擴散到濕地中。所述通風管呈網狀結構水平埋設于濕地內部,所述進風管底部和所述出風管底部分別與所述通風管連通;所述進風管和所述出風管的頂部管口均位于所述濕地的地表面之上;所述進風管的頂部進風口高于所述出風管頂部的出風口,以便實現風從進風管進入,流經濕地內部,然后從出風口流出。通過本發明實施例,可以以改善濕地內部的通風狀態,形成自然通風;此外,還能使得濕地不再堵塞,內部通風形成好氧/厭氧環境能進一步凈化廢水中的污染物。
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