本發明公開了一種環保的塑料件金屬化裝飾工藝,屬于塑料件裝飾領域,該方法包括如下步驟:a、清潔處理成型的塑料件;b、底漆噴涂:用丙烯酸脂類UV底漆對塑料件進行噴涂,然后固化,使底漆填平基材的不平整表面;c、真空鍍膜:將塑料件放入真空鍍膜設備的真空鍍膜腔體內,控制真空鍍膜腔體內的真空度為10-2~10-3Pa,經等離子除塵后進行真空連續鍍膜;d、保護漆噴涂:用與UV底漆配套的丙烯酸脂類UV保護漆對塑料件進行噴涂,然后固化,形成具有一定硬度的漆膜;e、對塑料件進行貼膜和包裝。本發明方法產生的廢氣廢水少,比現有金屬化工藝環保,并且產品質量輕,也可以實現產品外觀設計自由化、滿足消費者個性化的需求。
本發明提供了一種多胺基/偕胺肟基修飾的多官能團離子交換纖維的制備和使用方法:以聚丙烯腈纖維為基體材料,采用水熱法依次將多胺基和偕胺肟基接枝到基體材料上,制得多胺基/偕胺肟基修飾的多官能團離子交換纖維。利用有效官能團與金屬離子的螯合性能,用于處理常規金屬元素、非金屬元素或放射性元素廢水,發明提供的制備和使用方法較簡單,官能團的接枝率較高,制備的多官能團離子交換纖維性能較穩定,親水性較好,耐輻照性能較強,吸附容量較高。同時,避免了樹脂、硅膠等傳統材料在不同pH環境中發生溶脹收縮、破裂等問題。
本發明公開了一種多孔有序高效光熱轉化材料的制備方法,包括以下步驟:首先取硫化銅和魔芋葡甘聚糖,加入到去離子水中,將攪拌均勻后的膠體冷凍成固體,并干燥72h,轉化為海綿類氣凝膠形態,之后,對氣凝膠進行脫乙酰處理,并將脫乙酰完成的產品,用過量的去離子水浸泡24h后,冷凍成固體,干燥72h,得到硫化銅氣凝膠,再將其利用丙烯腈和鹽酸羥胺接枝不同數量的偕胺肟基,即得到所需的功能化多孔有序超輕硫化銅氣凝膠。本發明以硫化銅和魔芋葡甘聚糖為原料,采用冰模板法,可控制備了具有寬帶太陽能吸收、準確熱定位、抗腐蝕、耐輻照的多孔有序硫化銅氣凝膠,并對其接枝偕胺肟基,獲得了目標光熱轉換材料,可用于放射性廢水的減容處理。
本發明公開了一種用于有機廢液的高級氧化反應處理裝置及方法,取代常規高級氧化要求的苛刻條件,用于在溫和條件下實現乳化廢液和特種廢水中有機物的氧化和分解。該處理裝置包括微波反應器、控溫池及配液池,其中,有機廢液在水泵的作用下依次通過微波反應器、控溫池及配液池后再次進入到微波反應器實現循環,直到廢液中有機物徹底被氧化分解,達到排放標準。本發明通過設置微波反應單元,用微波建立有機廢液中有機物氧化需要的電化學反應電解電壓,以此實現難生化、難降解有機物在常溫常壓條件下的高級化學氧化,以及溫和條件下的有機物降解,將微波諧振腔同化學反應結合在一起,取代常規高級氧化要求的苛刻條件,易于實現及大規模推廣。
本發明公開了一種用竹子制取竹漿纖維及竹子提取物的制備方法及用途,包括鮮竹桿預處理、竹絲料汽蒸煎煮處理、第一次酶解處理、軟化處理、高濃磨漿處理、壓榨處理、第二次酶解處理和濃縮處理,本發明可以同步提取竹漿纖維和竹子提取物,減少了竹子制漿中廢棄物及廢水的產生,重新設計了工藝方法,使得竹子提取物被有效、全面地提取出來,可以轉化成了藥用、食用之材料,可以去除了影響竹漿纖維質量的大部分糖類、單寧類等及其它雜質,減少了竹漿纖維中的有色物質,提高了竹子的利用率、產出率。
本發明公開了一種4?氨基?3,6?二氯吡啶?2?甲酸的純化方法,屬于有機合成領域,目的在于解決現有方法經電解、酸化、結晶后,所得到的4?氨基?3,6?二氯吡啶?2?甲酸外觀為棕紅色,而要得到顏色較淺、純度較高的產品,則必須要經過反復結晶等非常繁瑣的純化工藝,導致生產成本大幅提高的問題。其包括如下步驟:向4?氨基?3,6?二氯吡啶?2?甲酸鈉鹽或者鉀鹽水溶液中加入水溶性還原劑,再經酸化后,將得到的沉淀過濾,即可。本發明操作簡單,工藝流程短,所產生的廢水量少,能夠顯著降低4?氨基?3,6?二氯吡啶?2?甲酸的純化成本,具有顯著的進步意義和應用價值,值得大規模推廣和應用。經實際應用,本發明能夠制備黃色至白色的產品,且含量大于96%,具有較高的純度。
本發明公開了一種固定化多酶體系及其制備方法,該制備方法包括以下步驟:將硝酸鎳溶液和硝酸鐵溶液加入混合液中,然后調節pH值,超聲分散后進行水熱反應,再降至室溫得中間產物;將中間產物溶于有機溶劑中,依次抽濾、沖洗、真空干燥,得金屬有機骨架化合物;配制混合酶溶液;將金屬有機骨架化合物加入混合酶溶液中,紫外線照射得固定化多酶體系。本發明還包括通過上述固定化多酶體系的制備方法制得的固定化多酶體系。本發明將紫外線輻照與金屬有機框架相結合,操作簡便,固化反應條件溫和,具有較高的固化效率,有效解決了有機物降解率低、固載量小和穩定性較差等問題,適用于大規模生產,能加強污泥溶胞調理或有機廢水的處理效果。
本發明公開了一種生態鏈窖庫及處理方法,包括設置在山坡和大壩間的窖庫,所述窖庫表面設有平臺,所述平臺與山坡、大壩構成密封空間;平臺上表面設有一污泥處理池和一有機肥車間,所述污泥處理池頂部從上到下設有污水總管道和懸浮物隔離裝置,所述污水總管道連通城市污水。污水依次經污泥處理池、生化處理池及一系列過濾裝置,徹底固液分離后送入窖庫中,產氣后用于農業灌溉。本發明中采用生態鏈窖庫的方式用于城市生活廢水的處理,讓其變廢為寶循環利用,有機肥、沼氣產出、農田灌溉等,環保杜絕了二次污染,既環保又達到循環利用變廢為寶的真正意義。
本發明公開了一種納米四氧化三鐵摻雜苯乙烯?二乙烯基苯共聚物疏水催化劑載體的制備方法,其特征是:將Fe3+、Fe2+、硅烷偶聯劑通過共沉淀法,制得納米四氧化三鐵;將去離子水、有機物、無機鹽和十二烷基苯磺酸鈉加入到反應容器中,納米四氧化三鐵與苯乙烯、二乙烯基苯混合后加入,再加入過氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷和二氯乙烷,加熱至70~90℃,攪拌下進行懸浮聚合反應后,過濾,固體物經洗滌、干燥,即制得納米四氧化三鐵摻雜苯乙烯?二乙烯基苯共聚物疏水催化劑載體。以本發明產物為載體制備的Pt/nano?Fe3O4@SDB疏水催化劑,用于重水提氚、廢水除氚,既可增加催化劑催化效率又便于回收,抗壓強度高,使用效果好。
本發明涉及一種回收有機溶劑法分離木質素制紙漿技術,屬含纖維素原料用有機溶劑制漿的工藝方法技術領域。它是利用木質素可溶于二氧六環、醇類、酯類、酚類、酮類、乙酰溴等有機溶液的性質,造紙制漿時,將造紙原料和上述單一的溶劑或復合溶劑、及酸類、氨(胺)類、蒽醌衍生物等催化劑混合機械磨漿后,再經回流浸漬、煮漿或高壓煮漿,混合漿料經壓(過)濾,分離出的纖維調漿抄紙,濾液經濃縮分離出高純木質素用于深度開發,有機溶劑回收再利用。本發明真正能從源頭防治制漿造紙對環境的廢水污染,是實現無污染或低污染“綠色環?!痹旒埖挠行Ъ夹g途徑。
本發明涉及廢水處理領域,具體為吡啶光氯化母液的后處理方法。本發明要解決的技術問題是目前沒有對吡啶光氯化母液的后處理及資源化利用的系統方法。本發明解決上述技術問題的方案是提供一種吡啶光氯化母液的后處理方法,包括以下步驟:a、將吡啶光氯化母液用氧化鈣中和;b、減壓蒸餾,得到餾份與釜底液一;c、釜底液一加入活性炭脫色,過濾,得到濾液一;d、濾液一中加入硫酸,得到硫酸鈣,過濾得到硫酸鈣和濾液二;e、濾液二減壓蒸餾得到鹽酸和釜底液二。本發明提供的方法不但大大降低了廢物處理成本,而且還大大提高了安全性;而且真正實現了“以廢制廢”和“變廢為寶”。
本發明公開了一種高純度甲縮醛的生產工藝,屬于甲縮醛生產技術領域,包括以下步驟:甲醇和甲醛溶液混合后,進入反應精餾塔進行反應,反應后得到甲縮醛與甲醇共沸混合物;所述反應精餾塔中的催化劑為強酸性陽離子交換樹脂,所述樹脂在反應精餾塔內模塊化安裝;共沸混合物進入加壓精餾塔進行分離,所述加壓精餾塔底的分離產物經冷凝后得到產品;所述加壓精餾塔頂得到甲縮醛和甲醇的混合物,該混合物一部分進入反應精餾塔的下部的催化劑層,繼續參與反應;本發明采用反應精餾塔和加壓精餾塔的雙塔,得到的產品品質高,產品甲縮醛純度大于99.9%,水分含量小于0.03%,產品品質明顯提高;廢水易處理,并降低了生產的能耗,設備投資小。
本發明公開了一種向日葵屬植物莖葉重金屬吸附材料的制備及使用方法。它是將向日葵屬植物莖葉干燥后粉碎至20~40目;經0.01~1mol/L稀氫氧化鈉浸泡24~36小時;過濾,經去離子水洗滌至中性;烘干至恒重,粉碎至40~80目即制得產品;通過過濾池分層墊裝、過濾柱裝、過濾球裝、容器填裝或散裝直接使用于需要的場所或裝置。本發明工藝簡便,成本低廉,產品使用后全生物降解,對環境無污染??蓮V泛用于礦業、礦冶、化工、電鍍、機械、醫藥、國防軍工等行業廢水中重金屬及放射性核素的吸附與分離。
一種改性淀粉靜電紡絲制備纖維的方法,它屬于生物質資源利用領域。它的制備方法為:將淀粉加入到蒸餾水中,加入酸性溶液,加熱反應,冷卻后用NaOH溶液中和,抽濾后烘干;把烘干的降解淀粉加入到蒸餾水中,通氮氣保護,加熱溶脹后加入引發劑引發,隨后加入乙烯基型單體(如苯乙烯等)反應,乙醇沉淀得粗產物,洗提粗產物得到純接枝產物;將純接枝產物溶于有機溶劑,超聲至完全溶解,得到靜電紡絲溶液;將溶液抽取到注射器中靜電紡絲即可得到淀粉基纖維;本發明制得的纖維既保持了淀粉生物相容性好的優點,同時具有比表面積大、孔隙小、孔隙率高等優點,在廢水處理、過濾等方面有廣泛的用途。
本發明公開了一種水溶液中鈾的吸附裝置。該吸附裝置包括配液系統、預處理系統、柱吸附系統、槽式吸附系統和廢液處理系統。吸附裝置采用兩種不同模式的吸附方式的多組并聯運行工藝,實現了對吸附條件的可控化工藝,并且能夠以多組鈾吸附材料同時進行平行對比考核篩選。本發明的水溶液中鈾的吸附裝置解決了海水鈾吸附材料性能考核和含鈾廢水處理工藝匱乏的問題。
本發明公開了一種Bi2MoO6/ZIF?67的制備方法。本發明分別以Co(NO3)2·6H2O、二甲基咪唑和Bi(NO3)2·5H2O、(NH4)6Mo7O24·4H2O為原料,以甲醇溶液為溶劑,獲得Bi2MoO6/ZIF?67復合材料。該方法操作簡單,過程清潔,有望為印染廢水中重金屬離子的處理提供新材料。
本發明涉及一種鉻酸鈉堿性液連續中和除雜的方法,該方法采用二氧化碳作為中和劑,或者采用由鉻酸鈉生產紅礬鈉過程中產生的含鉻酸性廢水、預酸化液、酸化液、紅礬鈉母液,重鉻酸鈉水溶液,無機酸,或前述中和劑的任意混合物作為中和劑,預先在中和反應器內加入含有鉻酸鈉的中性水溶液和任選的晶種作為底料來實現中和除雜。通過控制反應液的濃度、溫度、pH值和攪拌轉速,使得本發明方法得到的沉淀顆粒粗大,沉降速度快,鋁泥的過濾性能好且易于洗滌,鋁泥中的六價鉻含量大幅度降低,從而減少了鋁泥的排放量。另外通過采用上部具有溢流口的中和反應器來進行前述中和反應,實現了鉻酸鈉堿性液中和除雜過程的自動化和連續化。
本發明公開了一種生物質微生物載體的制備方法。它先將生物質粉碎獲得50~200目顆粒物;按10~90%比例添加聚乙烯原料,充分混合均勻后按單片2~20g稱量混合原料加入模具,在5~40MPa下壓制1~15min,脫模后在140~160℃下熱塑10~80min,取出冷卻得到熱塑后生物質微生物載體樣品。本方法工藝簡單,制品成本低廉,是一種高負載、耐久性強、簡單易行的生物膜載體制備新方法,制品可用作各類特殊廢水的微生物處理工藝,具有廣闊的市場前景。
本實用新型公開了一種沖版機的水洗內循環裝置,包括沖版機本體,以及設置在其一側的沖版,所述沖版的兩側面分別設置有至少一組沖洗單元,所述沖洗單元下部還設置有水槽,其中,所述沖洗單元分別通過進水管連接至存儲有純水的蓄水箱,所述水槽中部設置有第一過濾裝置,所述水槽底部通過出水管連接至回水箱,且所述回水箱通過第一補水管與蓄水箱連通。本實用新型提供一種沖版機的水洗內循環裝置,其能夠對沖版后的廢水進行二次處理利用,以使其能進行二次循環利用,節紙了用水,同時杜絕廢水排放造成的環境污染,節能效果更好。
本實用新型為鉆井廢棄泥漿陶瓷分離裝置,解決已有裝置對廢棄泥漿處理效率低,無害化綜合處理水平低的問題。泥漿分離塔(1)上有攪拌罐(2),攪拌罐(2)上的進料口上的第一振動篩(3),攪拌罐(2)內有至少一個攪拌器(4),攪拌罐(2)下面有至少兩個泥漿槽(5)分別與第二、三振動篩(6、7)連接,第二、三振動篩的泥漿槽的下面有第四振動篩(8),第四振動篩下面有陶瓷過濾機(9),陶瓷過濾機通過排液管道連接廢水池(19),廢水池(19)與陶瓷過濾機(9)、第四振動篩(8)、廢漿池(10)連接,陶瓷過濾機(8)的固化濾餅槽(11)與皮帶輸送機(12)連接,泥漿分離塔(1)上有行車(13)。
本實用新型公開了一種多級錯流臭氧反應器,屬于廢水污染物降解領域,目的在于簡化臭氧反應器的結構,并保證臭氧反應器具有較高的反應效率,有效降低污水處理的成本。該多級錯流臭氧反應器包括反應單元、廢水進水管、出水管;所述反應單元包括反應器、連接管、臭氧曝氣裝置,所述連接管、臭氧曝氣裝置分別設置在反應器內。與現有的臭氧反應器不同,本申請反應器內部無需填充任何填料,水頭損失小,運行維護簡單,投資少。同時,基于結構的改進,本申請能夠顯著提升污水流經的路程,進而提高臭氧反應效率,提升處理效果,降低污水處理的成本。另外,由于本申請內部完全采用重力流,無需機械提升,因而能大幅降低能耗,具有顯著的節能減排效果。
本實用新型公開了一種從含銅廢液中回收銅的裝置,從輸入端到輸出端依次包括過濾槽、pH調節槽、離子交換柱和濃縮系統,本實用新型在廢水處理的基礎上深度開發資源化利用技術,利用離子交換材料將廢水中的貴重金屬銅吸附再生,通過改變裝置結構,提高吸附過程中銅的吸附量,而后通過技術手段將再生液進行濃縮,獲得具有高價值的銅溶液,在濃縮環節通過電滲析,短時間內大幅度降低目標溶液的體積,快速提高溶液濃度,再利用蒸發裝置對其進行最終濃縮,提高了濃縮全過程的效率,降低能耗。
本發明公開了本發明提供了一種二氧化硅氣凝膠氨基化接枝物及制備方法,包括二氧化硅氣凝膠制備以及二氧化硅氨基化步驟。本發明提供的一種二氧化硅氣凝膠氨基化接枝物極其制備方法,用以配置能與水中的Mn2+、Hg2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr3+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等重金屬離子迅速反應、結合成大的沉淀的重金屬捕捉劑,將重金屬離子從廢水中分離。該重金屬捕捉劑合成方法簡單,可直接投入水中,且處理加藥量少,反應生成的較大顆粒沉淀物,對高低濃度均能達到處理效果,其中對于含有高濃度的廢水一次處理即可達到排放標準。
本發明公開了一種羧甲基魔芋葡甘聚糖?納米聚多巴胺微球的制備方法,包括:(1)羧甲基魔芋葡甘聚糖的制備;(2)納米聚多巴胺的制備;(3)配制羧甲基魔芋葡甘聚糖溶液和三氯化鐵溶液;采用注射泵裝置將羧甲基魔芋葡甘聚糖溶液滴入到三氯化鐵溶液中攪拌形成凝膠微球;(4)配制納米聚多巴胺溶液,調節pH,加入凝膠微球,攪拌,過濾,洗滌,即得到羧甲基魔芋葡甘聚糖?納米聚多巴胺微球。本發明以羧甲基魔芋葡甘聚糖為原料,經過處理可使羧甲基魔芋葡甘聚糖形成微球,然后通過與聚多巴胺復合,使羧甲基魔芋葡甘聚糖的吸附性能得以大幅提高,用于處理重金屬離子廢水工藝中,可大幅降低重金屬離子廢水處理成本,具有經濟價值和環保意義。
一種泥炭替代組合物、防退化窖泥組合物、防退化窖泥及其制備方法,屬于釀酒領域。泥炭替代組合物按重量份數計包括:窖皮泥10?12份、荷塘泥3?4份、以及釀酒廢水厭氧池淤泥2?4份。上述泥炭替代組合物中各原料便于獲得,可有效保護自然資源,同時采用特定的比例的窖皮泥、荷塘泥以及釀酒廢水厭氧池淤泥互相配合,可有效取代泥炭并達到基本相似的效果,將其應用于窖泥中后可與其余原料配合,保證pH長期不變,有效防止窖泥退化而影響大曲酒的質量。
本發明公開了一種柱狀苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化劑載體的制備方法,其特征是:取苯乙烯、二乙烯基苯、過氧化苯甲酰、甲苯、正庚烷和二氯乙烷,混合得混合物;將水、聚乙烯醇、碳酸鈣和十二烷基苯磺酸鈉加入到反應容器中,攪拌下加熱到25~40℃,加入混合物,加熱至70~90℃攪拌反應7~9h,過濾,固體物洗滌,干燥,制得苯乙烯-二乙烯基苯共聚物;將共聚物與粘結劑和聚四氟乙烯混合,裝入模具中壓制成柱狀,干燥,即制得產物柱狀苯乙烯-二乙烯基苯共聚物疏水催化劑載體。本發明制得的產物與親水填料進行裝填,兩者匹配程度較高,床層壓力降較小,可用于重水提氚、廢水除氚,效果良好。
本發明公開了一種水溶液中鈾的吸附方法。該吸附方法使用的吸附裝置包括配液系統、預處理系統、柱吸附系統、槽式吸附系統和廢液處理系統。吸附裝置采用兩種不同模式的吸附方式的多組并聯運行工藝,實現了對吸附條件的可控化工藝,并且能夠以多組鈾吸附材料同時進行平行對比考核篩選。本發明的水溶液中鈾的吸附方法具有流程簡單、操作便捷、系統穩定性好、吸附條件可控和能夠進行多組平行對比實驗的優點,能夠有效實現對鈾吸附材料性能的考核篩選,對于海水提鈾和鈾廢水處理等工程項目具有廣泛的應用價值,解決了海水鈾吸附材料性能考核和含鈾廢水處理工藝匱乏的問題。
本發明公開了一種利用低壓電場?植物聯合去除放射性核素/重金屬的方法及系統,所述方法包括:在容納含放射性核素或重金屬廢水的容器表層放置浮板,所述浮板設置有作為陰極的植物容納裝置,將植物栽種于所述裝置內,向容器內的廢水中插入惰性導電材料作為陽極,連接陰極和陽極,并在二者之間外加電源。本發明利用低壓電場和植物聯合修復,結合了電動修復和植物修復的雙重優勢,能夠顯著提高植物修復放射性核素及重金屬污染水體的修復效率。不會因為外源施加化學物質、轉基因或產生新的化學物質而帶來對環境的二次污染及生態問題等。具有成本低、綠色環保、公眾接受度高,還能增加植物景觀效果的優點。
一種合成維生素分離回收專用分子模板吸附樹脂的方法,其特征是包括:按重量配比為氯甲基化交聯苯乙烯-二乙烯基苯共聚物珠粒100份、極性溶脹劑100-500份、分子模板物1-30份、催化劑1-20份取各組分,依次加入反應容器中,室溫攪拌溶脹4H,再升溫到40-85℃反應6-8H后,采用水共沸蒸餾回收溶脹劑,再依次用稀酸、冷熱水洗滌,即制得分子模板吸附樹脂。該樹脂對核黃素發酵液和生產廢水中濃度100-6000MG/L范圍內的核黃素的吸附回收效率達95%,平衡吸附容量達100MG/ML,為常規吸附樹脂吸附容量的140%;采用稀堿-丙酮水溶液解吸-酸中和結晶流程,可從生產廢水中回收90%以上的核黃素,具有資源利用率高、環境污染輕、工藝簡便等特點。
本發明提供一種去除核素钚的復合吸附劑,屬于含钚放射性廢水處理技術技術領域。所述復合吸附劑為由氧化石墨烯及殼聚糖組成。本發明還提供所述復合吸附劑的制備方法,將戊二醛水溶液加入到殼聚糖溶液中,然后加入氧化石墨烯,在45~55℃的水浴中攪拌反應85~95min,調節反應液pH至9~10,置于75~80℃的水浴中繼續反應50~70min后洗滌至pH為7,真空干燥即可。本發明復合吸附劑對核素钚的吸附去除率能達到95.11%,且廢液經處理分離的吸附有核素的吸附劑可進行完全焚燒,焚燒后僅剩下塊狀的放射性物質,不僅便于核素的回收再利用,而且有望取消原工藝流程中的水泥固化線,達到放射性廢物“最小化”的目的,大大簡化核廢水處理流程,縮減放射性廢物貯存空間。
中冶有色為您提供最新的四川綿陽有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!