本發明涉及農業廢棄物的資源化利用與環境保護技術領域,具體公開了一種伯/仲氨基與含硫基團的雙功能改性玉米秸稈纖維素吸附劑、控制合成方法及應用。本發明的關鍵是在已有氨基改性的玉米秸稈纖維素上進一步通過有效的控制合成手段,僅在纖維素表面的伯氨基上引入適量的CS2形成二硫代氨基甲酸鹽(DTC)結構,從而保證改性后的玉米秸稈纖維素既含對Pb2+具有強力螯合作用的含硫基團,又含足量的伯/仲氨基用于Cu2+捕集吸附,實現對廢水中混合鉛、銅離子的高效去除,適當操作條件下混合Cu2+和Pb2+的去除率快速可達99.6%以上且可再生重復利用。本發明具有原料廉價易得、可降解、低毒、綠色環保等特點,拓寬了玉米秸稈的應用領域,有助于實現農業廢棄物的資源化高效利用。
一種制備鎢酸銨溶液的工藝,其以含(AO)x(WO3)y(BO)z的物質作為原料,其中A、B為二價金屬元素,(x+z)/y=3;原料的粒度不大于200μm;晶種加入量為0-15g/L;浸出劑溶液的選擇原則至少包括:與所述原料的反應物中含可以參與重新合成該浸出劑的物質,浸出劑本身含NH4+,濃度大于10g-NH4+/100g-H2O;浸出劑加入量至少為使熟料中AO和BO轉化為相應的難溶鹽所需量(理論量)的1.0倍;控制浸出體系pH不小于8;在密閉條件下浸出,浸出體系的絕對壓力不小于1atm,浸出溫度為15~100℃,浸出時間為0.1~10.0h,浸出體系初始液固比不低于3 : 1mL/g,通過多段加料的方式降低浸出體系的最終液固比,浸出完成后,浸出漿液經分離洗滌,得到鎢酸銨溶液。本發明可低成本、廢水零排放、高效率地制備較高濃度的鎢酸銨溶液。
一種微波輔助水酶法提取茶油的方法,其特征是:(1)將油茶籽去殼,60-105℃烘0.5-2h,粉碎;(2)稱取粉碎的油茶籽仁,微波50-90s,按1:3-6(w/v)加入0.05-1mol/L的堿性鹽溶液,90℃水浴30min,離心,取上層清油;(3)去油后的部分用酸性溶液調節pH值至4.0-4.5,加入0.5-4%(v/w)復合酶,40-50℃熱處理2-6h,用堿性溶液調節pH至8-9,離心,取上層清油;(4)合并兩次所得清油,真空干燥。本發明工藝簡單,提取條件溫和,所需設備較少,生產成本低;茶油的得率達36%以上;低溫、沒有用到有機試劑,所得茶油不含反式脂肪酸、無外來殘留有害物、色澤淺、酸價低、營養價值高;其殘渣中茶皂素、蛋白質、碳水化合物及其他營養易于提取利用,并且廢水中BOD與COD值很低,污染少,易處理。
以生物質基磺化炭為脂肪酸酯化和甘三酯轉酯化催化劑一步法制備生物柴油的方法。含有豐富的木質素的生物質原料經過粉碎、稀硫酸浸泡,在低溫下烘干碳化,得到具有多孔結構的生物質基磺化炭。以生物質基磺化炭為催化劑實現原料油中脂肪酸酯化和甘三酯轉酯化一步法制備脂肪酸單烷基酯(生物柴油)。本發明解決了傳統的酸堿催化法生產生物柴油工藝受原料油酸價限制,廢水排放量大的問題。該催化劑對生物柴油生產過程的副產物水分不敏感,容易分離,有利于對粗甘油的提純;該催化劑生產成本低,可以再生利用,也可以廢棄作為土壤改良材料。
本發明公開一種可分級回收Pb2+和4?NP的吸附劑的制備方法,其制備方法在于:將N?異丙基丙烯酰胺和甲叉又丙烯酰胺溶于去離子水中,溶解完全后加入4?NP,再加入過硫酸銨(APS),攪拌下加入GO,最后加入四甲基乙二胺(TEMED),室溫下聚合反應完成后,再用甲醇和氨水的混合液去除作為模板的4?NP即得。所述材料制備方法簡單,成本低,操作簡便,適用于大規模含Pb2+和4?NP廢水的處理。
一種用于垃圾滲濾液深度處理的光化學氧化反應器包括垃圾滲濾液進水管路、混合池、蠕動泵、氣體泵、流量計、閥門、第一重套筒、第二重套筒、第三重套筒、石英管、紫外燈、臭氧收集口、第一反應區、第二反應區、導流區、曝氣頭、臭氧進氣口、出氣口、出水口。反應器由三層圓形套筒組成并將反應器分隔成第一反應區、導流區和第二反應區,底部設有曝氣頭,第二反應區設有紫外燈。該反應器具有對廢水色度、COD去除率高,可生化性顯著提高的特點,并且可通過收集臭氧并實施回用,提高臭氧的利用率。在實現在提高廢水處理效率的同時,降低光化學氧化技術深度處理垃圾滲濾液的處理成本。
一種預分離萃取對輕稀土礦和中釔離子稀土礦聯合分離的方法,屬于溶劑萃取分離稀土技術;采用預分離萃取法,利用輕稀土礦的中重稀土配分很低遠小于中釔離子稀土礦的中重稀土配分,以及輕稀土礦的La-Nd輕稀土中Ce含量比中釔離子稀土礦的La-Nd輕稀土中Ce含量高很多的特點,將輕稀土礦萃取分離過程的負載有機相用于中釔離子稀土礦萃取分離,形成聯合分離輕稀土礦和中釔離子稀土礦的工藝方法。這方法既可以減少輕稀土礦萃取分離工藝的萃取設備;又可以減少中釔離子稀土礦萃取分離的皂化有機相,以減少有機皂化的堿消耗及廢水的排放。本發明方法依次包括四步驟,與傳統工藝比較,工藝處理能力增大、萃取設備體積減少、存槽萃取劑物料下降、酸堿消耗降低。
本發明提供了一種反應復配型多功能水處理劑及其制備方法和使用方法,反應復配型多功能水處理劑,其包含下列組分重量配比:亞氯酸鈉∶硫酸鐵∶硼砂∶衣康酸=1∶0.8-1.5∶0.01-0.03∶0.05-0.1,將該藥劑投入廢水中時,組分間會發生化學反應,反應的產物或其中間產物具有殺菌、絮凝、吸附的作用,再加上其他組分的復配作用,使得本發明的水處理劑同時具有殺菌、絮凝、吸附、阻垢的四重作用。
本發明提供了一種稀土尾水的脫氮工藝和脫氮系統。該脫氮工藝包括:步驟S1,對稀土尾水進行預處理,得到預處理尾水;步驟S2,對預處理尾水進行多次部分硝化?厭氧氨氧化脫氮處理,得到一次脫氮廢水;以及步驟S3,對一次脫氮廢水進行CANON工藝脫氮,得到脫氮水和污泥。上述方法通過多次部分硝化?厭氧氨氧化脫氮處理和CANON工藝,使稀土尾水中的氮被轉化為N2而去除,達到污水脫氮的目的。且上述過程中充分保留了部分硝化?厭氧氨氧化的優勢,不需要投加有機碳源便可有效脫氮。
本發明公開一種重金屬分離裝置及參數確定方法。所述裝置包括:多個管段和多種吸附劑;所述管段包括多層管道;多個所述管段首尾相連;每個所述管段涂覆有一種吸附劑;所述吸附劑涂覆在所述管段的多層管道上。本發明通過將吸附劑涂覆于管道和支撐板上,在廢水的輸送過程中實現了重金屬的分離,可大大減少廢水處理設施的占地面積,高效分離水中的重金屬離子。
膦酸功能化聚合物/石墨烯納米帶復合氣凝膠及其制備方法和應用,它涉及石墨烯納米帶復合氣凝膠的制備方法及應用,它是要解決現有的石墨烯氣凝膠吸咐材料的吸附量低的技術問題。該膦酸功能化聚合物/石墨烯納米帶復合氣凝膠是以氧化石墨烯納米帶為基質、基質上接枝以膦酸基為功能基團的聚合物的氣凝膠。制法:一、制備氧化石墨烯納米帶;二、將三羥甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、乙烯基膦酸、偶氮二異丁腈和氧化石墨烯納米帶加入到有機溶劑,進行溶劑熱反應,得到固體物;三、洗滌、冷凍干燥,得到復合氣凝膠,氣凝膠中磷的接枝率為15%~25%。該氣凝膠可作為吸附劑處理含釷廢水,吸附量為300~380mg/g,可用于核廢水處理領域。
一種石墨烯材料的生產方法,其特征是方法步驟為:(1)將石墨原料粉與有機溶劑按1-100MG/ML濃度進行混合,形成懸浮液,并加入研磨球;(2)利用球磨機對懸浮液進行球磨分散處理0.5-6.0小時后取出漿料;(3)對漿料進行超聲處理0.5-6小時;(4)對漿料進行高速離心分離,上層溶液即是單層和多層石墨烯的混合膠體;(5)對石墨烯膠體進行溶劑濃縮分離、置換,分別得到石墨烯粉體和穩定的石墨烯膠體。本發明的優點是:1.可實現低成本、連續、大批量規模生產;2.生產過程中無廢水、廢氣排放,使用的原材料無腐蝕性、毒害或易燃易爆品;3.可獲得高導電導熱性能的石墨烯材料;4.分散性和穩定性能優異。
一種預分萃取法對低釔和中釔離子稀土礦共同分組的方法,屬于溶劑萃取分離稀土技術;本發明利用低釔離子稀土礦和中釔離子稀土礦的La-Nd輕稀土中Ce都較低且含量相差不大,La和Nd所占百分比相近,及這兩種礦重稀土Y含量相差明顯的稀土配分特點,采用預分萃取法,將低釔離子稀土礦和中釔離子稀土礦先預分萃取后,進入同一流程相同萃取設備中共同分組,得到La-Nd組分稀土(含Sm< 0.005%),SmEuGd富集物,GdTbDy富集物和含Y2O3約為80~90%的Ho-Lu、Y重稀土。這高釔重稀土不含La-Dy,是環烷酸萃取制取高純釔的好原料。本發明既可以使低釔和中釔離子稀土礦在相同萃取設備同一流程中共同分組,提高設備利用率,增加用礦靈活性;又可以減少有機相用量和酸堿消耗及廢水排放,有利于綠色環保。
本發明涉及一種環保濕巾及其制備方法,該環保濕巾是由用聚乳酸樹脂為原料生產紡粘無紡布制作而成。其制備方法是將聚乳酸樹脂原料干燥至含水率在50PPM以下,加熱擠壓熔融并清除熔體雜質;在不超過250℃的條件下進行紡絲,冷卻形成聚乳酸初生長絲;對聚乳酸初生長絲進行氣流牽伸,形成的聚乳酸長絲后鋪置成網,加固形成聚乳酸紡粘無紡布,最后分切浸泡。該方法生產濕巾,原料來源廣泛,成本的低廉,手感柔軟、抗皺耐用且不刺激皮膚,不依靠天然石化資源,同時聚乳酸纖維易降解,廢棄濕巾不會造成“白色污染”;而且該方法生產流程短,能耗小,在生產過程中幾乎不產生任何廢水廢氣。
本發明具體采用酰胺化和重氮化制備出一種新型還原氧化石墨烯-胸腺嘧啶復合物,并把其直接應用于廢水中重金屬的去除和資源化利用。步驟如下:采用酸胺縮合法合成胸腺嘧啶苯胺復合物;采用Hummers方法合成氧化石墨;將上述得到的氧化石墨超聲分散得到還原氧化石墨烯,最后加入催化劑、胸腺嘧啶苯胺復合物,高溫合成還原氧化石墨-胸腺嘧啶復合物;本發明的優點是:該法合成的還原氧化石墨烯-胸腺嘧啶復合物具有制備簡單,重復性好,吸附量大和選擇性高的特點,非常適合于實際廢水中金屬離子的去除和資源化利用。
本發明涉及一種能夠去除稀土礦山冶金廢水或回收低濃度稀土浸出液中稀土元素的真菌菌株A?FuO3,本發明的真菌菌株A?FuO3分類學命名為Aspergillus?oryzae。本發明的真菌菌株A?FuO3吸附低濃度稀土離子效果好,且操作簡單,成本低廉,易于培養。作為吸附劑的微生物可再生可降解,綠色環保無污染。其應用可以減輕廢水治理成本,降低氨氮排放,避免稀土資源的浪費,有利于浸礦區的水體凈化和土壤修復,也適應于低濃度稀土浸出液中富集稀土。
一種干氣制備鹵乙醇的方法,該方法包括以下步驟:(1)鹵醇化:在反應裝置中加入鹵化氫、H2O2、干氣,進行鹵醇化反應而得到鹵乙醇。一種干氣制備環氧乙烷的方法,該方法包括以下步驟:(1)鹵醇化:在反應裝置中加入鹵化氫、H2O2、干氣,進行鹵醇化反應而得到鹵乙醇;和(2)皂化:將步驟(1)的鹵乙醇與堿金屬的氫氧化物(優選,氫氧化鈉、氫氧化鉀或氫氧化鋰)進行皂化反應,分離而獲得環氧乙烷和鹵化堿金屬鹽。采用干氣、鹵化氫和H2O2制備鹵乙醇,然后皂化,能夠以極高的選擇性和收率利用干氣中的乙烯成分制備環氧乙烷,并且大幅度降低了廢水、廢渣的排放。
本發明涉及一種廁所小便池節水裝置。目前市場上的許多節水型廁所節水效果十分有限,而廁所洗手池的大量水全部排入了下水道,白白浪費。本裝置包括儲水部分、抽水部分、沖水部分;儲水箱的一端連接洗手池,一端連接抽水器,儲水箱的底部有壓力開關,側面裝有進水管,抽水器內部設有一個活塞,活塞的中間有一個活動閥,抽水器的活塞與第一連桿通過直桿相連,固定在墻上的定滑輪通過直桿一端與活塞相連,另一端與踏板相連抽水器的側面設有一個出水管道,出水管道的出水口裝有浮球閥,本裝置將洗手池產生的廢水收集并儲存在儲水箱中,當有人使用小便池時,通過抽水器將儲水箱內的廢水抽入沖水箱進行沖廁所,達到節水目的。
本發明公開了一種化學鋯行業污水處理用絮凝劑制備工藝,包括以下步驟:將一定體積的三次廢酸泵入反應釜中,將計量好的鋁礬土吊至投料斗;開啟搪瓷反應釜攪拌;打開鋁礬土投料斗下料閥,開始反應;將反應完成的絮凝劑放入地槽熟化,經過12?24小時后得到有效含量在9.5?10.5%的絮凝劑成品,待廢水處理站使用時直接泵入。該制備工藝實現化學鋯行業氧氯化鋯生產過程中的廢棄物三次廢酸循環利用,降低高酸廢水處理難度,減少處理量;利用反應自熱,通過過程控制達到反應效果,降低能源消耗;工藝流程短、設備簡單易實施,操作便捷;省略了干基絮凝劑配置問題或水劑絮凝劑的儲運問題;該工藝生產的絮凝劑投入使用后有顯著的經濟效益。
提供一種制備鹵乙醇的方法,包括以下步驟:(1)鹵醇化:在反應裝置中加入鹵化氫、H2O2、乙烯和HTS分子篩,進行鹵醇化反應而得到鹵乙醇。還提供一種鹵醇法制備環氧乙烷的方法,包括(1)鹵醇化:在反應裝置中加入鹵化氫、H2O2、乙烯和HTS分子篩,進行鹵醇化反應而得到鹵乙醇;(2)皂化:將步驟(1)的鹵乙醇與堿金屬的氫氧化物進行皂化反應,分離而獲得環氧乙烷和鹵化堿金屬鹽;任選地,(3)電滲析:將步驟(2)獲得的鹵化堿金屬鹽經過雙極膜電滲析,得到堿金屬的氫氧化物和鹵化氫。本發明的方法以極高的選擇性和收率制備鹵乙醇或環氧乙烷,并且大幅度降低了廢水、廢渣的排放。
本發明一種三維多孔結構石墨烯?二氧化鈰復合物光催化劑,通過氧化石墨烯和三氯化鈰水熱法反應,制得三維多孔結構石墨烯?二氧化鈰復合物。本發明石墨烯?二氧化鈰復合物具有優良的光催化性能,在常溫、常壓和光照條件下,就能快速將廢水中的有機污染物,特別是農藥等有機污染物降解為H2O﹑CO2等無污染物質,并可多次重復利用,具有持久的光催化活性。除此之外,還可用作超級電容器、鋰離子電池、燃料電池的材料,應用前景廣闊。
一種介孔材料的制備方法及在低濃度稀土離子富集回收中的應用,以十六烷基三甲基溴化銨為模板,正硅酸乙酯為硅源,采用水熱法合成介孔MCM?41材料,采用烷基偶聯劑對介孔材料進行接枝,引入?SH,得到SH?MCM?41介孔材料。將該材料用于富集回收低濃度稀土廢水中的La3+、Gd3+和Yb3+:吸附體系的pH值2?6、溶液溫度25?55℃,吸附劑用量10?60mg,振蕩吸附60min,稀土La3+、Gd3+和Yb3+的最大吸附容量分別為560.56mg/g、467.60mg/g和540.68mg/g。用稀鹽酸溶液解析再生,循環使用4次,仍保持較高的吸附率。該介孔材料具有富集回收效率高,循環再生性能高,可節約成本,對環境友好等特點。
本發明提供了一種三維陽離子化棉纖維的制備方法,其特征在于步驟如下:首先,稱取一定質量的棉纖維放在乙二醇介質中于65±5℃下預處理0.5-1h后;其次,將預處理后的棉纖維轉入到吡啶/水介質中,滴入相對于棉纖維質量100%-200%的陽離子A試劑3-氯-2-羥丙基甲基二烯丙基氯化銨溶液,獲得平均取代度DS為0.85-0.95的二維陽離子化棉纖維;再次,以新的雙氧水—葡萄糖復合引發體系為基礎,將所得二維陽離子化棉纖維與陽離子B試劑二甲基二烯丙基氯化銨,進行三維共聚陽離子化反應,得到三維陽離子化棉纖維。所得三維陽離子化棉纖維對印染廢水的凈化脫色性能優于市售同類產品,且其制備工藝及應用性能均具有良好的穩定性、環保性及條件溫和性,應用前景較好。
一種負載型二硫化鉬銀離子吸附劑的制備方法,涉及一種重金屬吸附劑的制備方法。本發明是要解決現有的二硫化鉬粉體吸附劑不易與水分離,導致吸附后的銀離子難以回收的技術問題。本發明通過水熱法可以將二硫化鉬生長在三種不同基底表面,成功制備出負載型二硫化鉬吸附劑,該負載型吸附劑均對銀離子展現出了良好的吸附選擇性,從而可以從復雜廢水中有針對性的吸附銀離子。此外,由于二硫化鉬負載在穩定塊狀基底的表面,在吸附后易于與水體分離,有利于吸附后銀離子的回收;其中的二硫化鉬@鎢網對銀離子展現出優異的吸附性能,幾乎去除了99%以上的銀離子。本發明制備的負載型二硫化鉬銀離子吸附劑用于選擇性吸附污染廢水中的銀離子。
一種稀土堿法沉淀轉化分解及分離方法,用堿轉工序所得的氫氧化稀土皂化P507有機相,通過提高料液濃度、控制溶液pH以及調節相比、級數等條件解決直接皂化方法由于氫氧化稀土顆粒小、雜質含量高和表面含氟磷及浮選藥劑導致的乳化分相困難等問題。利用較高濃度的稀土溶液與酸性膦類萃取劑接觸萃取,產生的H+進入水相與氫氧化稀土反應,實現有機相連續皂化和氫氧化稀土溶解目標,使水相一直處于循環狀態,不產生皂化廢水。萃取平衡后出口有機相稀土負載濃度可以根據要求在0.16?0.23mol/L范圍調控。萃余水相pH值最低可降至?0.5,可直接溶解堿轉稀土。將氫氧化稀土酸溶解與有機相堿皂化聯動,大大減少酸堿消耗和分離成本。
本發明公開了一種生物膜內掛式廢氣污水同步處理裝置,屬于污水處理領域,一種生物膜內掛式廢氣污水同步處理裝置,通過將廢氣通入至污水中,并在污水中設置的內震動型生物掛膜,從而可以實現廢氣與廢水同時進行生物處理的效果,降低處理成本,同時在氣送機構的作用下,可以向溶解有廢氣中攜帶的雜質的污水通入空氣,一方面,為污水內的好氧細菌提供足夠的氧氣,從而加速好氧膜的形成以及更新,另一方面,配合氣動彈點的設置,通入的空氣會對氣動彈點產生一定的沖擊作用,從而使其震動并帶動其附近的外層膜架產生震動,有效加快老化的厭氧膜的脫落,有助于厭氧膜的更新,進而顯著提高對于廢氣和廢水的處理效率。
本發明公開了一種磁性氨基核桃殼生物炭新型吸附劑的制備方法,并將其應用于水中重金屬鎘的吸附,其制備過程以核桃殼為原始材料,先將其置于馬弗爐中制成核桃殼生物炭;再將納米Fe3O4粒子負載其上,使核桃殼生物炭具有磁性;最后以三聚磷酸鈉緩沖溶液作為交聯劑,將殼聚糖交聯在磁性核桃殼生物炭表面,制備出磁性氨基核桃殼生物炭。本發明制備的吸附劑與原始核桃殼生物炭吸附去除水中鎘的效果相比,具有去除率高、吸附容量大等優點,且再生利用性高。本發明的制備原料來源廣泛、成本低,有著較高的經濟效益,在環保方面也可達到以廢治廢的效果,其制得的新型吸附劑在含鎘廢水凈化處理中的應用給未來重金屬廢水的處理提供了一定的理論依據。
本發明公開了一種共價有機框架多孔納米復合材料的制備及應用,屬于環境保護技術領域。先將2,4,6?三醛基間苯三酚(Tp)和聯苯胺(BD)在合適條件下通過席夫堿反應制備共價有機框架(COF?TpBD),再在COF?TpBD原位負載三硫化二銦(In2S3)納米粒子,得到兼具In2S3和COF特性的復合材料(In2S3@COF)。本發明方法制備的In2S3@COF富含大量的S元素,可通過Hg?S相互作用吸附Hg2+,另一方面COF固有的大比表面積、優良孔徑也可以極大提高對Hg2+的吸附容量。電感耦合等離子體質譜測試結果表明,In2S3@COF對Hg2+的吸附性能優異。本發明制備In2S3@COF多孔納米復合材料的方法簡單、結構穩定、成本低廉、環境友好,對水體中Hg2+的吸附和去除效率高,可作為環境廢水中Hg2+的高效吸附劑。
本發明公開了一種具有高效吸附性能的氨基核桃殼新型吸附劑及其制備方法,將其吸附廢水中的重金屬離子,研究吸附材料再生技術,制備成了一種新型的吸附劑;其制備過程主要是:以新疆核桃殼為基本材料,采用環氧氯丙烷為醚化劑,溶劑為N,N-二甲基甲酰胺,最后以三乙烯四胺為交聯劑,制備成一種氨基核桃殼。本發明的吸附劑與原始新疆核桃殼吸附重金屬離子的效果相比,具有去除率高、吸附量大等優點,且可以再生利用,在經濟方面不僅能夠縮減成本,而且能夠合理使用資源;在環保方面能夠實現以廢治廢的效果。本發明的制備原料來源廣泛,制得的新型吸附劑在重金屬廢水凈化處理中的應用提供理論依據。
中冶有色為您提供最新的江西南昌有色金屬廢水處理技術理論與應用信息,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!