本發明屬于環境功能材料制備技術領域,涉及一種利用粉煤灰進行油包水或水包油乳液分離的方法;步驟如下:將粉煤灰用去離子水清洗,然后進行干燥處理,干燥后再進行研磨、篩分;將篩分后得到的粉煤灰鋪展為粉煤灰層,作為分離層;在進行乳液分離前進行預先潤濕;分離水包油乳液時,先用水進行預先潤濕;分離油包水乳液時,先用油進行預先潤濕;預先潤濕后,即可進行乳液分離;本發明的原料低廉易獲取,實現了廢棄物的回收再利用;所使用的粉煤灰層展現了水下超疏油和油下超疏水性質,同時實現阻水和阻油功能;工藝簡單,設備要求低,綠色環保,無需額外化學處理及外力,并且,具有優異的分離功能和循環使用性,在處理工業廢水領域具有廣闊的前景。
本發明屬于高分子復合材料技術領域,涉及水凝膠的制備,尤其涉及丙烯酸復合多糖類水凝膠的制備方法。包括:按照每5?mL去離子水溶解氫氧化鈉,再等比例量取5?mL丙烯酸,在冰水浴中滴加丙烯酸中和,中和度達到65~80%后,得到溶液A;按照每10?mL去離子水超聲溶解殼聚糖和葡聚糖,配成0.1~1.6wt%殼聚糖和1~4wt%葡聚糖溶液,得到溶液B;將溶液B倒入溶液A中混合得到溶液C,加入引發劑攪拌均勻,再加交聯劑溶解,65~85℃超聲3~4h后,得到水凝膠粗樣;用無水乙醇浸泡粗樣10?h,60℃下真空干燥24?h,研磨成粉,干燥即得。本發明所述方法簡單綠色環保、易于操作、成本低廉,沒有產生大量的污染環境的廢水。所制備的水凝膠的性能良好,適合工業化生產。
本發明屬于催化劑技術領域,涉及一種凹凸棒土負載氫氧化鉀的非均相催化劑及其制備方法和在生物柴油催化合成中的應用。本發明公開的凹凸棒土負載氫氧化鉀的非均相催化劑的制備方法,包括酸處理天然凹凸棒土原料制得改性凹凸棒土,然后將其作為載體,氫氧化鉀作為負載物經高溫焙燒制備而成。本發明所述催化劑制備方法簡便,催化效率高,催化生物柴油后易與產品分離,催化劑具有良好的穩定性、催化活性高,可多次重復使用。與傳統的均相堿催化劑相比,降低了對設備的高要求和設備腐蝕程度,減少了反應工序和工業廢水,很好地解決了均相催化劑帶來的不利影響,降低生產成本。所合成得的產品符合國內外現有生物柴油的質量標準,可以代替石化柴油使用。
本發明屬于納米材料制備技術領域,涉及復合光催化劑的合成,尤其涉及一種液相沉淀法制備四氧化三鈷復合光催化劑的方法及應用。本發明所述液相沉淀法制備四氧化三鈷復合光催化劑的方法,包括如下步驟:以金屬鉍鹽作為添加劑,以鈷鹽和沉淀劑碳酸氫鈉為原料,經液相沉淀,通過調節添加劑的含量以及其他變量,高溫烘干后制得。本發明采用液相沉淀法,成本低,操作簡單,所制產物顆粒分布均勻,顆粒性能高,保持分散體系相對穩定,可對納米粒子的大小和形貌進行調控,粒徑分散性良好,形貌較好。本發明所制得的納米鉍復合四氧化三鈷可用作光催化劑應用于廢水處理,光催化降解染料污染效果顯著,適合工業化生產。
本發明公開了有機無機雜化依諾沙星分子印跡復合膜材料的制備方法,屬新材料技術領域。先制備無機硅納米球(SiO2)進行表面改性后,與聚乙烯亞胺(PEI)進行接枝,制備有機無機雜化SN?PEI納米粒子,之后與聚偏氟乙烯(PVDF)膜進行共混制得基膜,最后以依諾沙星作為模板分子,丙烯酰胺(AM)為功能單體,4?乙烯基吡啶作為交聯劑,偶氮二異丁氰(AIBN)為引發劑進行印跡聚合反應,基于分子印跡技術,制備一種高性能的有機無機雜化依諾沙星分子印跡復合膜材料(SPEMIMs),并用于檢測廢水中殘留的依諾沙星。本發明的制備方法具有操作簡便,易于實施,產率較高,反應條件溫和等特點,有望應用于工業生產中。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及一種功能化生物質炭基吸附劑的制備方法,包括:在冰水浴中,將丙烯酸緩慢加入到10mol/L強堿溶液中,攪拌均勻;配制羧甲基纖維素和木質素磺酸鈉的混合水溶液;按照體積比2:1將上述兩種溶液混合,加入經活化預處理的廢棉生物炭充分混合均勻,再加入引發劑過硫酸鉀、交聯劑N,N亞甲基異丙烯酰胺,60~80℃水浴反應1~2h,分離后60~80℃干燥研磨而得。本發明以丙烯酸為聚合單體,通過接枝共聚復合羧甲基纖維素和木質素磺酸鈉以及生物質炭,工藝流程簡單、易于操作、成本低廉,實現了合成工藝的綠色化。將所制備的功能化生物質炭基吸附劑,應用于廢水中重金屬離子以及染料的去除,吸附性能良好,適合工業化生產。
本發明屬于納米材料制備和應用技術領域,涉及光催化劑,具體涉及一種氮摻雜BiOIO3光催化劑的制備方法,包括:配制等摩爾的五水合硝酸鉍和碘酸鉀混合溶液,轉入水熱反應釜中120~160℃反應4~16h,自然冷卻后過濾、水洗、烘干,研磨得BiOIO3納米粒;將BiOIO3納米粒與尿素混合研磨,置于馬弗爐中180~260℃煅燒2~6h,自然冷卻后,研磨得氮摻雜BiOIO3光催化劑。本發明還公開了將其應用于光催化降解廢水中的有機污染物。本發明制備方法簡單易行,安全環保,產物成本低,易于工業化生產,有很高的應用前景和實用價值。制得的氮摻雜BiOIO3光催化劑,有效提高了材料可見光吸收性能,提高材料的光電流強度,增強材料光生電子、空穴的反應活性,具有顯著的光催化降解有機污染物效果。
本發明提供了一種污水空化降解處理裝置,包括殼體、空化組件、旋轉軸和驅動裝置,所述殼體上密封安裝旋轉軸,所述旋轉軸上至少安裝兩個空化組件,所述驅動裝置用于驅動旋轉軸旋轉;所述空化組件包括定子和轉子;所述定子固定安裝在殼體內壁,所述旋轉軸穿過定子;所述轉子安裝在旋轉軸上,所述定子和轉子在殼體內同軸安裝,所述定子的端面與轉子的端面貼合;所述定子上設有若干定子孔,所述轉子上設有若干轉子孔,所述定子孔在定子上分布位置與轉子孔在轉子上分布位置相同,通過轉子旋轉使定子孔與轉子孔之間的流通面積周期性的變化。本發明可處理生活污水和工業廢水,并利用這些空泡潰滅帶來的物理、化學變化來快速處理流體。
本發明涉及一種納米復合材料納米復合材料、其制備方法及其用途,該復合材料為三元納米復合物,其中增強相為碳氮烯、鉬酸銀,基礎成分為Ag3PO4,其中碳氮烯的質量百分含量為2%~12%,鉬酸銀的質量百分含量為10%?20%,余量為Ag3PO4。將固相燒結合成的g?C3N4均勻分散到銀氨溶液中形成碳氮烯?銀氨混合溶液;采用滴加的方式引入磷酸鹽、鉬源與表面活性劑的混合溶液,常溫反應2?4h,用去離子水、無水乙醇反復清洗產物,干燥、即得。提升磷酸銀基復合光催化材料的光催化性能及穩定性,產率高,拓展其在光催化處理工業廢水及光催化分解水產氧等領域的應用。
本發明公開了一種鄰苯二甲酸二異丁酯的制備方法,包括以下步驟:(1)前期準備;(2)酯化反應;(3)中和反應;(4)脫醇脫色反應;(5)壓濾和包裝;在上述技術方案中,通過苯酐與異丁醇在濃硫酸作催化劑下進行合成,制備鄰苯二甲酸二異丁酯增塑劑,該方法工藝簡單可控,且該工藝方法的反應效率高;沒有副產物,產量高,經濟效益更好;具有反應周期短,反應條件溫和,具有較好的工業應用價值;且對廢水和廢渣進行了很好的回收處理,節約了原料。
本發明涉及一種毛細驅動海水淡化蒸發器,包括蒸發器外殼,蒸發器外殼內設有蒸汽腔、熱交換機構和海水腔,蒸汽腔一側設有蒸汽出口,熱交換機構包括毛細層和若干換熱管束,若干換熱管束設置于毛細層頂層,若干換熱管束均勻間隔設置于一條直線上,換熱管束兩端分別設有熱源進口和熱源出口,海水腔兩端分別設有海水進口和海水出口,蒸汽出口、熱源進口和海水出口位于同一側;本發明可用于回收利用60℃以下,如工業廢水、廢氣等低品位熱能源的進行海水淡化。
本發明公開了一種MXene復合納米材料及其制備方法。該復合納米材料的成分為:5~15%的MoS2、3~10%的MXene,余量為TiO2。制備方法是:將Ti3AlC2溶解到濃度為35~40%的氫氟酸溶液中,磁力攪拌去除其中的鋁層,清洗、離心去除剩余的氫氟酸溶液,干燥過夜,得到刻蝕后的MXene;將其超聲分散于水中形成分散液,磁力攪拌下依次加入可溶性鉬鹽、氯化羥胺、硫脲和鈦源,攪拌并加入表面活性劑,170~200℃反應16~32h,清洗、離心,去除上清液,真空干燥,即可。其光催化涂層可有效降解工業廢水中的甲基橙等有機污染物。本發明的制備方法成本價廉,生產工藝簡單易控,產物差率高。
本發明提供了一種對旋式水動力空化裝置,包括殼體和旋轉軸,所述旋轉軸支撐在殼體內,還包括傳動機構、左葉輪和右葉輪;所述左葉輪的一個端面和右葉輪的一個端面分別均布若干葉片,右葉輪安裝在旋轉軸上,左葉輪通過傳動機構與旋轉軸同軸反向旋轉;所述左葉輪的葉片與右葉輪的葉片交叉設置,且所述左葉輪與右葉輪上的葉片徑向相互交錯分布。本發明通過控制空化泡的形成來處理生活污水和工業廢水,這些空化泡作為獨立的化學微型反應器,并利用這些空泡潰滅帶來的物理、化學變化來快速處理流體。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及吸附劑,特別涉及一種椰殼生物質炭復合羧甲基纖維素吸附劑的制備方法,包括:冰水浴中,將丙烯酸緩慢加入到10mol/L強堿溶液中,攪拌均勻;配制羧甲基纖維素的混合水溶液;按照體積比2:1將上述兩種溶液混合,加入經活化預處理的椰殼生物質活性炭充分混合均勻,再加入引發劑過硫酸鉀、交聯劑N,N亞甲基異丙烯酰胺,60~80℃超聲反應1~2h,分離后60~80℃干燥后研磨而得。本發明以丙烯酸為聚合單體,經接枝共聚復合羧甲基纖維素與椰殼生物質活性炭,工藝流程簡單、易于操作、成本低廉,工藝的綠色化。將所制備的椰殼生物質炭復合羧甲基纖維素吸附劑,應用于廢水中重金屬離子、染料的去除,吸附性能良好,適合工業化生產。
本發明屬于納米功能材料和環境水處理領域,公開了一種具有人工水通道的高通量復合納米纖維膜的制備方法。該方法以單壁碳納米管作為人工水通道,通過靜電噴霧將其負載到靜電紡絲納米纖維膜基體的表面,克服了傳統過濾膜受選擇性和滲透性相互制約的劣勢,制備了具有高滲透通量的復合納米纖維膜。本發明制備方法操作簡單,成本低廉,綠色環保,所制備的復合納米纖維膜具有較高的滲透通量和良好的生物可降解性,在處理工業廢水領域具有較大的應用前景。
本發明屬于固廢資源化和化工分離技術領域,涉及一種雙固廢污泥制備除氟分離柱填料的方法,先取電鍍污泥和自來水絮凝污泥分別恒溫干燥、研磨、過篩,400~800℃煅燒4~8h,得預處理電鍍污泥和自來水絮凝污泥;再按預處理的電鍍污泥中的鎳與自來水絮凝污泥中的鋁以摩爾比為3:1~1:3計,混勻后加入到0.1~0.35mol/L的晶體結構導向劑溶液中,120~220℃水熱反應10~35h,得污泥基復合材料,最后程序升溫至200~350℃燒結4~8h,再升溫至450~550℃保溫2~8h,即得除氟分離柱填料。本發明工藝簡單,所制得的除氟分離柱填料具有比表面積大,孔隙率高,除氟效果優異等的特點,用于廢水中過量氟離子的去除以解決高能耗和環境污染問題,適宜工業應用。
本發明公開了一種西紅柿的燃氣?滾輪傳送式催化紅外加熱去皮方法,涉及農產品和食品加工技術領域。按照下述步驟進行:打開前段燃氣發生器,使西紅柿經燃燒火焰加熱10s;之后依次進入傳送滾筒鏈360°翻滾前進,在催化紅外350℃下加熱4min后表皮破裂,剝皮后即得到去皮的西紅柿產品。與目前常用的熱水和堿液去皮方法相比,該發明的干法去皮方法無任何廢水產生更綠色環保,番茄紅素含量分別提高了133%和454%;與靜態催化紅外去皮方法相比,該發明的方法加熱更均勻,加工時間縮短了17%,番茄紅素含量提高了77%。說明該發明的方法更加節能環保,產品品質更好,連續化生產效率更高,工業化推廣價值更高。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及微米級無機玄武巖纖維表面改性的方法,尤其涉及一種表面接枝功能聚合物改性玄武巖纖維的制備方法,首先用稀堿刻蝕增加玄武巖纖維的表面積,再以帶有環氧基團的硅烷偶聯劑為橋梁,與表面帶有硅醇基團的玄武巖纖維發生化學接枝反應,得到表面帶有環氧基團的玄武巖纖維;再將其浸于胺類化學試劑水溶液中2~8?h,最后表面接枝后的玄武巖纖維60~80℃干燥,得到功能化胺基接枝玄武巖纖維。本發明所述方法操作簡單,易于推廣,采用化學接枝法制得的改性玄武巖纖維接枝涂層較為均勻,并不影響其本身優異的機械性能,且改性后玄武巖纖維表面呈現弱正電性,因此其可應用于污廢水處理生物膜載體領域,適于工業化生產。
本發明提供的一種納米自潔涂料的制作方法,通過該方法制備的納米自潔涂料中的納米二氧化鈦具備良好的光催化活性有很強的氧化?還原能力,對鹵化物、氰化物、表面活性劑、含氮有機物及工業廢水有良好的降解能力,對大氣中的甲苯、甲醛、二甲苯和氮氧化合物都有很好的分解能力,從而對空氣中的PM2.5有很好的分解作用;通過改性后的納米二氧化鈦與有機溶液具有良好的相容性,可以很好地分散在有機自潔涂料中,不會發生沉降,保證體系的穩定。
本發明公開了一種可再生改性活性炭吸附劑及其制備方法。該可再生改性活性炭吸附劑由成分:二硫化鉬/碳納米管復合材料為4~8%,磁性納米顆粒為3~5%,硅藻泥為5~15%,膨潤土為6~12%,余量為活性炭組成。制備方法是:將改性碳納米管改性后加入水中形成分散液,然后加入可溶性鉬鹽、硫脲和表面活性劑,磁力攪拌,160~190℃下真空保溫18~20h,冷卻、過濾、洗滌和干燥,得到二硫化鉬/碳納米管復合材料;將該復合材料與其他原料混合均勻,球磨、洗滌、干燥,然后在200~250℃真空煅燒1~2h,即可。本發明的可再生改性活性炭吸附劑對于工業廢水中重金屬離子的吸附能力大幅度超過目前的商品活性炭。
本發明涉及一種生物質炭修飾硒化鉬納米材料、其制備方法及其應用,該納米材料包括2質量%?10質量%無定型的生物質炭顆粒和余量的硒化鉬納米材料,無定型的生物質炭顆粒生長在硒化鉬納米片表面。制備方法是:將生物質廢料經過醋酸鋅溶液浸潤、干燥和煅燒得到生物質炭顆粒;將所得的生物質炭顆粒分散到水中,加入可溶性鉬鹽、硒粉、還原劑及表面活性劑,密封水熱反應后,得到生物質炭改性硒化鉬納米復合材料。本發明通過引入生物質炭修飾硒化鉬提高活性炭的吸附性能和再生能力,并能應用于工業廢水的吸附處理。
本發明涉及一種氨-石膏法脫硫系統,包括脫硫系統和置換系統;脫硫系統包括氨罐車、卸氨泵、儲氨箱、配氨泵、供氨箱、供氨泵、脫硫室、鍋爐、除塵裝置、引風機、煙道、煙囪、噴淋泵;置換系統包括石灰倉、制漿機、石灰漿泵、置換室、羅茨風機、氨氣回收塔、氨泵、泥漿泵、離心機、積液池、工業水;煙氣進反應塔前不需降溫,吸收塔出口溫度大于80℃,不需加熱升溫即可直接排入煙道,節約能源,降低運行費用。脫硫后的水液進行置換處理后循環使用,無廢水排出。脫硫吸收塔以并流方式完成吸收反應,停留時間短,與目前其它濕法脫硫工藝使用的塔設備相比,其脫硫為氣液逆流反應,設備尺寸小,占地面積小,利于老機組改造,無需改造新增引風機。
一株泡囊短波單胞菌及其在制備固定化微生物吸附劑中的應用。本發明將泡囊短波單胞菌S3菌液與殼聚糖共培養,使泡囊短波單胞菌S3生長吸附在殼聚糖表面,形成的固定化泡囊短波單胞菌S3殼聚糖復合材料,抽濾后低溫真空干燥;再將所得微生物復合材料加入到含有海藻酸鈉水溶液中攪拌混合均勻,然后滴入氯化鈣溶液,使微生物殼聚糖復合材料包埋形成海藻酸鈉微生物殼聚糖微球,水洗后晾干得到固定化菌小球。泡囊短波單胞菌S3已保藏在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏號為CGMCC?NO.11072。本發明制備固定化菌小球可應用于重金屬污染工業廢水的處理,并且成本低、效果好及方便易回收。
一種短小芽孢桿菌及其在制備磁性微生物吸附劑中的應用。該菌株已保藏在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏號為CGMCC?NO.11071,保藏日期為2015年7月10日。本發明的磁性微生物固定化吸附劑可應用于重金屬污染工業廢水的處理,并且成本低、效果好。
本發明公開了一種多源廢棄物資源化利用方法,實現多源固廢協同資源化利用,將餐廚固廢物與污泥實現協同厭氧消化、沼渣與園林廢棄物協同水熱炭化以及將水熱炭與副產物廢水協同高溫氣化,有效提高固廢預處理效率、降低回收工藝過程中碳排放、提高能量和資源回收效率、減少廢污排放,最終實現較高的經濟效益和全生命周期負碳排放,基于多源固廢不同特性,結合能量回收效率高的厭氧發酵工藝、先進的生物質水熱炭化工藝和國內相對成熟先進的水煤漿氣化工藝,提出了多技術集成的多源廢棄物資源化利用方法,實現高附加值的生物柴油、工業民用燃氣、建材原料、化工產品和二氧化碳的回收與利用,真正實現多源固廢的高效、協同資源化利用和負碳排放。
本實用新型提供一種涂裝污水排放處理設備,包括第一沉淀池、第二沉淀池和吸附過濾池,第一沉淀池和第二沉淀池上方均設有配藥罐,內部也均設有過濾裝置,第一沉淀池頂部設有若干進液口且進液口處設有噴頭,第一沉淀池的進液口通過管道連接有第一輸液泵,第一沉淀池的出口處連接有第二輸液泵,第二輸液泵的出口處與第二沉淀池進口處相連,第二沉淀池的上端和底部分別設有第一出口和第二出口,第二出口連接有壓濾機,壓濾機的出口處與第二沉淀池的進口處相連,第一出口與吸附過濾池相連,吸附過濾池內設有活性炭篩網,吸附過濾池的出口處分別連接有循環池和生化處理池。本實用新型環保節能,且適用范圍廣、廢水處理效率高、處理效果好。
本發明一種自帶水箱的數控機床工作臺用清洗裝置,包括工作臺、固定座、水箱和儲水室,所述工作臺右側設有固定座,固定座通過焊接與工作臺固定連接,固定座外側設有滑座,滑座上設有噴頭,所述工作臺底部設有水箱和儲水室,所述水箱和儲水室之間設有第二水管,水箱通過連接桿與工作臺底部固定連接,水箱與滑座之間設有第一水管,所述儲水室通過焊接與工作臺底部固定連接,工作臺內部設有通孔,儲水室置于通孔底部。該自帶水箱的數控機床工作臺用清洗裝置通過在固定座上設有噴頭,而且噴頭可以全方位轉動,進而提高了噴頭對工作臺的清洗效率,而且清洗后的廢水通過通孔進入到儲水箱內,進而使得水能夠循環利用,提高水資源的使用率。
本發明公開了一種二維層狀結構的石墨烯/碳氮烯/溴氧鉍復合納米光催化材料及其制備方法和應用,基體材料為溴氧鉍,石墨烯、碳氮烯為材料的穩定增強相;其中,石墨烯占5~20wt%,碳氮烯占5~20wt%,余量為溴氧鉍;所述復合納米光催化材料的形貌為二維層狀結構的堆砌。本發明采用簡易的工藝合成高光催化性能的二維層狀結構的石墨烯/碳氮烯/溴氧鉍復合納米光催化材料,所得復合納米材料對工業廢水中的抗生素具有很好的降解效率,20min內對四環素的降解率可達60%以上,因此在光催化、氣敏、污水處理等領域中具有重要的應用,有望用于大規模的工業生產。
本發明公開了一種碳氮烯/溴化銀共修飾溴氧鉍復合納米光催化材料及其制備方法和應用,該材料為三元納米復合物,其中,基體材料為溴氧鉍,碳氮烯與溴化銀為增強及穩定相,碳氮烯占5~10wt%,溴化銀占5~20wt%,余量為溴氧鉍,溴化銀納米顆粒均勻的生長在碳氮烯/溴氧鉍復合納米片上。本發明采用簡易的工藝合成高光催化性能碳氮烯/溴化銀共修飾溴氧鉍復合納米材料,所得復合納米材料對工業廢水中的有機染料具有很好的降解效率,50min內對RhB(羅丹明B)的降解率可達95%以上,因此在光催化、氣敏、污水處理等領域中具有重要的應用,有望用于大規模的工業生產。
本發明屬于復合膜材料的制備技術領域,尤其涉及一種具有復雜納米結構的生物?無機雜化膜材料的制備方法及應用。首先在三水硝酸銅溶液中加入M金屬離子,堿性條件下晶化,經離子交換后得層狀復合氫氧化物,剝離、真空干燥,去離子水分散后得其水溶液;酸化后的基片用聚苯乙烯磺酸鈉溶液改性,將改性基片浸入復合氫氧化物納米片水溶液得復合氫氧化物納米片組裝基片,浸入銅藍氧化酶水溶液,得超分子有序組裝膜材料;以復合氫氧化物納米片和生物大分子為基元進行5~50次循環后制得。本發明充分利用生物無機納米材料的有效復合,對于維持生物大分子的結構和提高生物大分子活性至關重要,且對工業廢水的處理具有較高的效率,具有良好的工業應用前景。
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