本發明提供的一種以乙裂解副產制備石油樹脂的方法,以石油裂解乙烯副產的C5、C9餾分為原料制備C5、C9石油樹脂或C5和C9共聚石油樹脂,以732型陽離子交換樹脂載體負載AlCl3固體酸為催化劑,Al3+質量負載率達2.89%。催化劑用量以Al3+計為原料制質量的2.0%~2.5%,用甲苯做溶劑,30~40℃,攪拌反應4~6h,過濾得到聚合液,再減壓蒸餾得石油樹脂。石油樹脂收率高達40%。石油樹脂色淺,溴值小,酸值<1,軟化點較高,外觀淺黃至黃色,透明有光澤;不需脫催化劑,不用水洗,不發生乳化現象,不產生大量廢水,再生的催化劑載體可反復再生,重復使用。得到的樹脂廣泛應用于油漆、路標漆及印刷油墨。
一種具有耐鹽脫氮能力的微生物材料及其制備方法和應用,涉及環境微生物技術領域,尤其涉及一種微生物材料及其制備方法和應用。是要解決現有直接投加耐鹽脫氮菌劑的方法存在脫氮效果維持時間短的問題。該微生物材料由菌懸液、外加碳源和包埋劑制成。方法:步驟一:外加碳源的改性;步驟二:菌懸液的制備;步驟三:微生物材料的包埋制備。本發明微生物材料具有高效的耐鹽脫氮能力,能夠在鹽脅迫條件下高效去除廢水中氮素污染物。此外,本發明微生物材料含有豐富的外加碳源,可以彌補碳源不足問題,為鹽脅迫環境中微生物提供生長所需的營養物質,促進系統中反硝化細菌的生長和代謝。本發明應用于含鹽水體的脫氮處理。
本發明公開了一種磁性金屬有機凝膠負載磷酸銀復合光催化劑及其制備方法和應用,此種催化劑一方面借助金屬有機凝膠的比表面及多孔性將污染物吸附在催化劑表面;另一方面利用可見光照射下磷酸銀的光催化作用將污染物降解為簡單無機物而除去。將磁性金屬有機凝膠與可見光催化劑結合,既可以發揮吸附和光催化的協同作用,又可以實現易于分離回收、有效提高光催化活性的效果。將該復合催化劑應用于處理有機陽離子染料廢水60min時的去除率可達98%。該催化劑穩定性好,外加磁場作用下快速分離回收,循環利用三次后仍保持較高的可見光催化活性。
本發明提供一種能礦化固定重金屬離子的菌LRP3及其應用,本發明能礦化固定重金屬離子的菌LRP3,為保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心的保藏號為CGMCC?NO.13347的拉恩氏菌Rahnella?sp.。該菌是從環境中分離出能通過分泌植酸酶和堿性磷酸酶來降解植酸,從而釋放磷酸根的土著微生物,其發酵產物可通過生物礦化作用來快速沉淀固結土壤和水溶液中的重金屬離子,形成性質穩定的礦化產物,并且該菌還可定植于土壤中,增強土壤中重金屬的自然礦化過程。用該菌發酵液治理重金屬污染的土壤或廢水,其操作簡單,成本低,無二次污染。
本發明公開了一種采用冶煉煙氣無害化治理含氰尾渣的方法,該方法選用調漿工藝,按照一定的固液比將含氰渣調成泥漿;然后向礦漿中加入pH中和藥劑,進行中和預處理反應,去除部分氰化物、砷及重金屬等污染物;再向尾礦漿中通入冶煉煙氣及催化劑,將剩余的氰化物、砷及重金屬等污染物去除,最后經過濾或壓濾工藝,鑒定結果為一般固體廢棄物的尾礦渣堆至尾礦庫,清液達標排放或進入調漿池循環調漿,尾氣達標排放。本發明處理后的尾渣為一般固體廢棄物,堆至尾礦庫存儲,廢水達標排放或進入調漿池閉路循環調漿,廢氣達標排放。
本發明涉及一種制備生物柴油的多金屬氧酸鹽催化劑,其是具有Keggin結構或Dawson結構的多金屬氧酸鹽化合物;以此催化劑催化制備生物柴油。催化劑具有高的催化活性、可重復性和廣泛的原料適用性。整個制備過程無廢水產生,綠色環保。
本申請公開了一種水性漆廢溶劑的處理方法,包括以下步驟:收集并存儲,收集并存儲使用水性漆清洗劑后得到的廢溶劑;鹽析,將存儲的廢液運送到鹽析裝置中,通過鹽析得到上層清液以及下層沉淀;過濾,將上層清液運送到過濾器進行過濾。其中,所述鹽析劑為氯化鈣且氯化鈣的加入量為廢溶劑的5%。本方案直接通過鹽析的方式將水性漆廢液中的高分子樹脂沉淀下來,后續再進行過濾等處理即可使廢水循環利用或者向外排污。
本發明涉及一種無麩質非油炸健康五谷干脆面及其生產方法,屬于食品加工領域。將玉米、馬鈴薯、黃小米、銀耳經過物性及營養優化處理后成型、冷卻、復蒸軟化、成熟、脆化生產糧蔬食用菌兼備營養均衡的干脆面。本發明產品發揮五谷、馬鈴薯及食用菌營養互補優勢,不含麩質、無過敏、非油炸,適合各階層消費者健康需求,產品口感松酥脆,開袋即食,營養、方便、快捷,產品生產過程條件溫和,不采用任何化學及生物合成技術,無污染,無廢渣、廢汽、廢水及有害物質產生,實現綠色生產,不添加任何增筋劑、酶制劑及防腐劑,不使用任何化學試劑,產品食用安全。
本發明提供了一種無鉻木質素磺酸鹽的生產方法,包括以下步驟:將硫酸、硫酸亞鐵和雙氧水加入水中混合,配制置換劑;將所述置換劑加入粘合劑中,反應后得到一次料,所述粘合劑為造紙漿廢液的濃縮液;將高錳酸鉀與水混合,配制高錳酸鉀溶液;將所述高錳酸鉀溶液與所述一次料進行混合,反應后得到二次料;將所述二次料的pH值調至2.5~3.0。本發明提供的無鉻木質素磺酸鹽生產方法,從造紙漿廢液中提取木質素制備成木質素磺酸鹽,處理了造紙漿廢水,有效利用廢液資源,由于提取中不使用鉻類催化劑,還避免了六價鉻的毒性和對環境的污染。
本發明提出一種對銅離子具有選擇性吸附的碳基吸附材料的制備方法,是將四乙烯五胺(TEPA)、氯化銅、葡萄糖按1 : 1 : 3~1 : 1 : 10摩爾比混合攪拌均勻后,裝入反應釜,于180℃反應15小時,得到的固體物用0.01mol/L的EDTA溶液反復浸泡、洗滌,最后用無水乙醇進行洗滌,至濾液無色透明,洗滌后的固體物在80℃烘干,即獲得所述的含有氨基的碳基吸附材料。該材料對銅離子的最大吸附容量為33.3mg/g,在含Cu2+、Cd2+、Co2+、Ni2+、Zn2+水體系中,對銅離子的吸附率達到84.4%,表現出很好的對銅離子選擇性吸附性能,可有效從廢水中提取或去除銅離子。本方法步驟簡單、快速、高效,所制材料選擇性吸附性能優異。
本發明涉及一種應用于氧化纖維素的方法,同時含有酸與Lewis酸的多鉬酸催化劑在氧化纖維素聯合制備乳酸和甲酸的用途。催化劑為銀置換的Keggin結構的多鉬酸復合催化劑AgxH3?xPMo12O40(x=1~3),將其用于纖維素氧化反應,可以實現其定向轉化為乳酸和甲酸。催化劑具有高的纖維素轉化率和產物的選擇性及可重復利用性。整個過程沒有廢水、廢氣產生,綠色環保。
本發明涉及廢水處理技術領域,尤其涉及一種超親油海綿及其制備方法和應用。本發明提供了一種超親油海綿的制備方法,包括以下步驟:將二硫化鉬和單寧酸的混合液和催化劑混合,進行包覆,得到單寧酸包覆的二硫化鉬;將所述單寧酸包覆的二硫化鉬、復合催化劑、十八胺和溶劑混合,進行修飾改性,得到十八胺改性的超疏水二硫化鉬;將所述十八胺改性的超疏水二硫化鉬和有機溶劑混合,得到浸漬液;將三聚氰胺海綿在所述浸漬液中進行浸漬,得到所述超親油海綿。所述制備方法制備得到的超親油海綿能夠提高油水分離效率,同時能夠循環使用。
本發明是高分子材料的抗氧劑技術領域,涉及雙酚單二苯基亞磷酸酯化合物及制備方法。酯化反應原料比例為,雙酚化合物與二苯基氯化磷的摩爾比是1∶0.95?1.1,二苯基氯化磷與三乙胺的摩爾比是1∶1.05?1.2,有機溶劑適量;兩個加料計量罐分別添加二苯基氯化磷與三乙胺,五口燒瓶中添加雙酚化合物、溶劑,釜內充氮氣;加熱同時攪拌,升溫至40?50℃并保持恒溫,滴加45?65℃的二苯基氯化磷60?90分鐘內加完,70?110分鐘內滴加完45?65℃的三乙胺,保持反應液微堿性,并且繼續進行25?30分鐘的保溫反應,溫度為70?80℃,反應生成的產品溶解在固液混合物的有機溶劑液相中,從有機溶劑濾液中蒸餾分離出雙酚單二苯基亞磷酸酯,白色或微黃色結晶,工藝簡單、環保、無廢水、廢氣排放。
本發明提供了一種吸附染料直接大紅4BS的改性硅藻土材料及其制備方法,所述改性硅藻土材料是以硅藻土為基本原料,先經過酸洗得到酸活化硅藻土,再通過水熱合成法制備出磁性硅藻土,將所述磁性硅藻土與氯代十六烷基吡啶(CPC)、去離子水、無水乙醇和氨水混合,得到黑色均一的液體,機械攪拌并逐滴加入正硅酸乙酯(TEOS),而后連續攪拌5~7?h,將得到的改性材料用去離子水和無水乙醇清洗,在真空干燥箱中烘干,即制得所述的改性硅藻土材料。經修飾后的改性磁性硅藻土材料具有穩定的化學性質、易回收、分離等優點,更好的提升了硅藻土的吸附性能,特別是在處理廢水中的染料直接大紅4BS顯示出獨特的優勢。
高度氧化過濾系統包括:高度氧化混合罐、高度氧化接觸反應罐、過濾泵、硅藻土膜過濾罐。其特點是高度氧化接觸反應罐的出水口連接過濾泵進水口,過濾泵出水口相連硅藻土膜過濾罐進水口;高度氧化混合罐和高度氧化接觸反應罐底部相通,高度氧化混合罐下部設有渦流泵、臭氧發生器、過氧化氫注入箱;硅藻土膜過濾罐設有儲氣罐、硅藻土箱、硅藻土混合箱。本發明的有益效果是,高度氧化與硅藻土膜過濾結合一起、氧化與過濾同時進行,除掉原水中的SS、CODcr、BOD并除味、脫色、降低濁度、殺菌,對符合廢水排放標準的污水經其處理后可回用,對河流水、池塘水、地下水等,經其處理后達到飲用水的標準。
本發明提供了一種α?Fe2O3/LaFeO3/g?C3N4/MXene材料及其制備方法和應用,屬于光催化技術領域。本發明將兩個窄帶隙半導體(LaFeO3和α?Fe2O3)與一個寬帶隙半導體(g?C3N4)復合,構成雙異質結,不僅可以拓寬太陽光的響應范圍,還能促進光誘導電子和空穴的分離以及提高氧化還原能力,同時在材料表面復合類金屬MXene材料,既增加了材料的導電性,又分離了光生載流子,大大提升了整個體系的光催化性能。作為光催化劑用于處理污染廢水,具有優異的去除有機污染物及重金屬離子的能力,如對亞甲基藍、羅丹明B、鹽酸四環素和重金屬六價鉻等均具有較好的去除效果。
本發明涉及到一種化纖行業聚合車間排水回收關鍵技術,主要應用于化纖行業聚合反應中產生的聚合母液回收技術,屬于設備技術領域。本發明的目的在將化纖行業腈綸水洗/過濾單元產生的高聚物回收,盡量使化纖企業有效減少污染物排放,降低物料消耗及節約生產成本,達到節能減排目的,與現有回收方式比較,本發明能夠形成自動化生產,更適用于化纖行業高聚物的回收,降低生產成本,降低化纖行業排放廢水中污染物總量,更能夠實現“環境效益、經濟效益、社會效益”的三統一。
本發明涉及楊樹培育技術領域,尤其是涉及一種楊樹育種裝置及其使用方法,該裝置包括育種罐,育種罐內部設有至少一塊水平分布的隔板,且隔板開設有便于穿設固定楊樹花枝的穿孔;育種罐的內部位于最下層隔板的下方固定有圓形盤管,育種罐的外側底端接有儲水盒,儲水盒、圓形盤管通過第一水管、水泵、第二水管相連通,圓形盤管的上側、下側均布有若干沖洗噴頭;儲水盒的內部由上至下設有清理機構、過濾網、出水管道和排水機構。本發明結構設計合理,利用轉動桿轉動帶動排水機構、位移機構以及轉動機構的運行,一方面實現對育種罐內的廢水的兩次利用,另一方面實現對過濾網的清理,通過設置上下側的高壓噴頭,實現對雌性楊樹花枝的基部的沖洗。
本發明涉及到一種化纖行業聚合母液回收系統,主要應用于化纖行業聚合工序中產生的聚合母液回收技術,屬于設備技術領域。本發明的目的在于將化纖行業聚合工序中聚合母液中聚合物回收,與其他回收方式相比,本發明在運行過程中能夠完全形成自動化生產,更適用于化纖行業聚合母液的回收,降低生產成本,回收生產中產生的熱能,降低化纖廢水中污染物的排放,更加能夠形成節能減排及環境效益、經濟效益、社會效益的統一。
本發明屬于水凈化技術領域,具體涉及一系列去除水中放射性物質的生物凈水材料。本發明是通過改性提高微生物表面活性,從而顯著提高其吸附除污的能力。生物凈水材料的主要成分為通過液體培養基培養的黑曲霉、青霉菌、大毛霉等真菌。經試驗,三種真菌對低濃度U與Th的去除率均能達到89%以上。微生物來源廣泛,培養成本低,用于廢水處理操作方便、工藝簡單,應用前景廣泛。
本發明涉及回收二氮雙環烯烴的方法,特別是從合成頭孢類藥品廢液中回收二氮雙環烯烴的方法,通過直接還原法,膜分離法,交叉分離法,溶劑萃取法,共沸萃取法五種方法回收二氮雙環烯烴。二氮雙環類烯烴在合成廢液中多是以鹽酸鹽形式存在,或者可以很方便地將其轉變為鹽酸鹽形式;本發明即是從其鹽酸鹽出發來回收,采用氫氧化鈉或氫氧化鉀作為還原劑來還原二氮雙環類烯烴鹽酸鹽,用帶水劑使反應生成的水隨時導出,避免由于水的存在而使其發生分解等副反應;同時采用環合催化劑,以使回收過程中產生的少量開環產物環合成二氮雙環類烯烴,以提高其回收率。本發明工藝簡單、經濟、回收率高,二氮雙環烯烴總回收率可達67%,經濟效益明顯,并可同時解決合成頭孢類藥品的廢水污染問題。
一種磁性可見光非均相Fenton核殼結構CuFe2O4納米球催化劑及其在有機廢水處理以及裂解水產氫中的應用,屬于水處理技術領域。該催化劑是將九水合硝酸鐵加入到去離子水中攪拌均勻,再加入多巴胺和乙二胺加,最后加入氨水和二水合氯化銅;水熱反應后離心分離,所得沉淀用去離子水和乙醇洗滌2~3次,烘干后得到。所得納米球是以PAA?NH4為核、CuFe2O4為殼,內核尺寸為100~150nm,外殼尺寸為250~300nm,外殼是由許多粒徑小于5nm的CuFe2O4二級單元組裝而成。本發明催化劑在可見光照射下,能夠對土霉素、諾氟沙星、鹽酸四環素、羅丹明B、甲基橙、Cr(Ⅵ)進行降解或還原且用于裂解水產氫,且能夠通過磁性分離,反復回收和重復使用。
一種鑭改性生態填料吸附劑應用及制備的方法,屬于廢棄物資源化利用技術領域。本發明的目的是以污泥炭渣和粉煤灰為基本原料制備陶粒用于廢水中磷去除的鑭改性生態填料吸附劑應用及制備的方法。本發明選用給水廠剩余污泥熱解之后的熱解污泥碳渣,以及粉煤灰為基本材料,進行陶粒的燒制,再用氯化鑭溶液進行浸泡法改性。本發明加快生產工藝與設備升級改造;積極采用節能技術,降低陶粒燒成能耗;加強對資源化利用和節能減排的重視;對廢棄陶粒填料進行回收可用于建筑等其他多方面領域。追求生產高效率高強度高質量的陶粒,以滿足資源化利用和材料的市場需求。
本發明涉及一種催化淀粉到氧化淀粉的多酸催化劑,是具有Keggin結構的多酸化合物;以此催化劑催化制備氧化淀粉。催化劑具有高的催化活性、可重復性和廣泛的原料適用性。整個制備過程無廢水產生,綠色環保。
本發明涉及一種在高酸度下對鈾酰離子具有良好吸附性能的吸附材料,是以氧化硅為殼、ASAIII(偶氮胂III)為核的納米顆粒復合材料。該材料由以下方式獲得:將飽和ASAIII水溶液15mL、環己烷150mL、吐溫80?30~200μL,經超聲、攪拌均勻,用氨水調節pH為8;取100~600μL?TEOS,用環己烷稀釋至40mL,制得TEOS?環己烷溶液;將盛有混合溶液的容器置于磁力攪拌器之上,轉速為400轉/min條件下,滴加制得的TEOS?環己烷溶液,每隔15~20min滴加200~500μL,滴加完畢停止攪拌,將液體倒出,離心,去上清液,乙醇洗滌后80℃下烘干。該材料在高酸度(pH=1)下,表現出更好的對鈾酰離子的吸附性能,吸附率達65%,明顯高于活性炭球及ASAIII處理的活性炭材料,并可重復使用,特別適用于高酸度條件下低濃度含鈾廢水的處理。
本發明公布了一種環保型抗菌阻燃稀釋劑及其制備方法,由以下重量份的組分組成:脫芳溶劑油0~50,無鹵磷系阻燃劑0~15,磷酸三(β?氯乙基)酯0~5,銀離子溶液1~8,乙酸甲酯5~30,乙酸乙酯10~30,乙酸仲丁酯10~40,烴類溶劑油0~55。本發明無苯、甲苯溶劑,低硫、低芳、無異味,通用性明顯。生產工藝簡單,生產成本低,生產過程中無廢水、廢渣排放,少量氣體揮發符合國家排放標準。本發明具有阻燃和抗菌功能,不僅提高了稀釋劑的安全性,也使被稀釋的產品提高了安全性。市場需要環保型抗菌阻燃稀釋劑。
本發明提供了一株耐重金屬銅的細菌菌株及其應用,所述的耐重金屬銅的細菌菌株的分類命名為檸檬酸桿菌(Citrobacter?sp.JPG1),在中國微生物菌種保藏中心管理委員會普通微生物中心,保藏登記號為CGMCC?No.13480。該菌株經分離、篩選、鑒定及誘變所得。本發明的細菌可以耐受并吸附重金屬銅,可以用于含重金屬銅廢水的微生物處理。
本發明公開了一種無動力PVDF中空纖維膜的制備方法,屬于膜分離技術領域。本發明以聚偏氟乙烯(PVDF)為主要膜材料,與無機添加劑共混改性后,通過紡絲工藝將改性PVDF鑄膜液涂覆到功能纖維支撐管表面,而制備的具有無動力PVDF膜的制備方法,應用于工農業污染廢水及飲用水處理。所述無動力PVDF中空纖維膜具有良好的親水性能,改變了傳統膜材料需要外壓條件出水的不足,其中,功能纖維支撐管能夠與PVDF較強的結合能力,所制備的PVDF膜機械強度高,親水性好,且成產工藝簡單,成本低,具有廣闊的應用前景。
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