一種基于廢棄玉米芯的多孔吸附抗菌復合材料的制備方法,制備步驟如下:首先對玉米芯進行機械粉碎制備不同粒徑的玉米芯粒,然后對上述CBs進行TEMPO氧化處理,使氧化玉米芯粒表面暴露更多的羧基官能團以促進金屬有機框架物的配位和固載,其次采用層層自組裝方式在OCBs上原位負載MOFs,最后通過原位還原硝酸銀在MOFs/OCBs上形成納米銀,從而制備Ag NPs@MOFs/OCBs多孔功能材料;該方法將Ag NPs、MOFs與農林廢棄玉米芯有機結合制備多功能吸附抗菌多孔材料,極大地提升玉米芯附加值、變廢為寶,不僅有利于解決農林廢棄物焚燒帶來環境污染問題,同時可將其制備成濾芯對廢水中的染料、重金屬和細菌進行簡單高效處理,在水體環境修復領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種光催化?高鐵酸鹽協同氧化降解抗生素污染物的應用,解決了現有光催化和高鐵酸鹽氧化技術在抗生素降解應用中效率低的問題。本發明的技術方案為:在抗生素廢水中,加入高鐵酸鹽和氮化碳C3N4光催化劑,通過pH緩沖劑調節溶液pH值,在光照下反應,間隔一定時間取樣檢測污染物殘留濃度。本發明采用的光催化?高鐵酸鹽耦合技術降解抗生素污染物,能大幅提高降解污染物的效率;本發明反應條件溫和、方法簡單易行、使用設備便宜簡便,有利于在污染物治理技術中推廣應用。
本發明公開了一種核殼空心結構MOF材料改性羊毛纖維的方法,具體包括如下步驟:步驟1,制備ZIF?8納米顆粒;步驟2,將步驟1得到的ZIF?8吸附銀離子;步驟3,將步驟2得到的吸附銀ZIF?8包裹多巴胺;步驟4,將步驟3得到的包裹多巴胺ZIF?8材料浸漬鈦酸異丙酯;步驟5,將步驟4得到的材料進行真空煅燒;步驟6,將步驟5得到的核殼中空MOF材料包覆到羊毛纖維表面。本發明采用離子摻雜和半導體復合的方式,制備出具有核殼空心結構的ZnO基MOF材料,然后將其包覆到羊毛纖維表面,用于吸附、光催化降解甲醛氣體和染色廢水。
本發明公開了一種汽車廢水處理方法,屬于交通環境技術領域。本發明一種臭氧對脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚的凈化處理方法,通過檢測污染物濃度,調節反應溫度、pH值,使脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚完全分解為水和可排放的二氧化碳,克服了現有技術方法存在殘余污染等方面的不足,并計算出脂肪酸甘油酯聚氧乙烯醚完全分解所需的臭氧量,通過調節控制出水閥開度和通入的臭氧流量來達到對污染物的高效處理。
本發明涉公開了一種微波法制備八面體納米尺寸的釩酸鉍光催化劑的方法,該方法是將五水硝酸鉍、偏釩酸銨、十二烷基苯磺酸鈉和硝酸溶液混合均勻并轉移到三口燒瓶中,經微波反應后,將微波產物離心分離、洗滌、真空干燥后制得釩酸鉍。本發明用硝酸為溶劑,利用微波法制備出形貌均一、尺寸小、表面積大的八面體釩酸鉍納米材料,該材料可用于降解抗生素廢水。本發明工藝簡單、無需高溫、重現性好、反應物價廉易得,符合環境要求,由于該方法不需要高溫處理且制備方法簡單,因此降低了能耗和反應成本。
本發明公開了一種超臨界水氧化系統中過量氧回用及二氧化碳回收方法,包括下述步驟:(1)超臨界水氧化反應器出水經換熱器換熱后進入高壓氣液分離器,上部流體作為熱流體介質,依次進入提純塔內的換熱盤管、提純塔外的冷凝器,使流體溫度低于二氧化碳液化溫度;(2)冷凝器出口流體進入提純塔,塔底液態二氧化碳通過換熱盤管與高壓氣液分離器出口流體換熱,實現二氧化碳純化,塔底出口液體二氧化碳灌裝回收;(3)提純塔頂部氣相流體進入氧緩沖罐,與超臨界水氧化系統所供氧混合后通過高壓氧壓縮機進入超臨界水氧化反應器實現氧的回用。本發明方法可廣泛應用于超臨界水氧化處理有機廢水/廢物系統中。
本發明公開了一種分步提取水體中重金屬鉻(VI)和鎘(II)的方法,包括分別制備針對鉻(VI)和鎘(II)選擇性萃取的聚合物凝膠液膜;分別搭建重金屬鉻(VI)和重金屬鎘(II)的電膜萃取系統,分別對鉻(VI)和鎘(II)的分離提取等過程。本發明是將含鉻(VI)和鎘(II)的混合料液,先引入鉻(VI)電膜萃取系統分離和提取鉻(VI)后;再將殘余液引入鎘(II)電膜萃取系統進行鎘(II)的分離和提取。這種分步進行水相中鉻(VI)、鎘(II)的高效高選擇性萃取、分離與富集方法和過程,操作連續,工藝簡便,占地面積靈活,化學試劑用量少,節能環保??赏瑫r實現對重金屬廢水的達標排放和低濃度金屬鉻和鎘的回收再利用。
本發明公開了一種生姜全資源化處理方法,屬于食品加工技術領域。該方法包括:步驟(1):將生姜原料粉碎,壓榨,得到生姜濁汁和生姜粗渣;步驟(2):將生姜粗渣離心,得到生姜纖維和生姜蛋白液;將生姜濁汁精過濾,得到生姜清汁;步驟(3):將生姜清汁蒸餾提油,得到姜油和蒸餾剩余物。本發明中通過對生姜原料進行庖丁解牛式的分離工藝,將生姜中所有成分按類別含量順序從大到小逐級分離純化,生產包括生姜精油、姜辣素、姜黃素、生姜蛋白、生姜膳食纖維、生姜粗纖維等食用級產品,同時將爛姜,加上生產過程中的廢水進行生物轉化,生產生物天然氣和高效有機肥,既能提高資源利用率,并且無三廢污染,從而達到零排放的綠色生態加工目標。
本發明涉及一種端氨基均三嗪環樹狀大分子吸附劑及其制備方法。染料廢水脫色可去除陰離子型染料,由于樹狀大分子為三維的超支化有序的新型高分子,能在分子水平上嚴格控制和設計分子的大小、形狀結構和功能基團,其內部的空腔結構可將染料分子包裹起來,達到去除目的。本發明在冰水浴中將三聚氰氯溶于丙酮中,加入乙二胺,攪拌反應后再加入縛酸劑,升溫反應,產物經抽濾后萃取洗滌,得到端氨基均三嗪環樹狀大分子吸附劑。本發明所涉及的吸附劑因受不飽和鍵的影響,反應活性都比較高,容易發生親核取代反應;反應選擇性好,可以控制條件分步進行;對陰離子染料同時具有物理與化學吸附作用;因其具有相對分子質量較高的特點,從而用料少、成本低。
一種超重力高鹽水脫碳與酸回收系統及使用方法,包括超重力脫碳系統、超重力揮發性酸回收系統以及酸加藥系統;其中,超重力脫碳系統的氣體出口與室外大氣相連,超重力脫碳系統的液體出口與超重力揮發性酸回收系統的液體入口相連;超重力脫碳揮發系統的氣體出口與酸加藥系統的氣體入口相連,酸加藥系統的出口與超重力脫碳系統的液體入口連接,待脫碳原液經過超重力脫碳系統脫碳后,進入超重力揮發性酸回收系統。本發明采用超重力脫碳系統脫除高濃鹽水中的碳酸根碳酸氫根離子以及揮發性酸回收,該系統具有造價低、操作彈性大、占地面積小特點,適合礦井水和煤化工廢水氣等的脫碳和揮發性酸回收的工藝過程。
本發明公開了一種海膽狀復合陰極材料的制備及類芬頓降解方法。本發明所得到的材料由NiO和Co3O4兩種金屬氧化物復合組成,以泡沫鎳電極為基體電極,依次以鎳鹽、鈷鹽為原料,采用水熱法原位生成兩種金屬氧化物,制備NiO/Co3O4?NF復合陰極。以NiO/Co3O4?NF電極為陰極,石墨為陽極,陰陽極尺寸相同,兩電極之間的距離固定。在直流電源提供的恒電流條件下,降解對象左氧氟沙星廢水盛于250mL燒杯中,磁子攪拌,恒溫條件下,每間隔固定時間不大于20min取樣一次,以COD去除率和LEV去除率作為降解效果評價指標,對降解效果進行評價。用電效率(EE/O)描述整個降解體系的能耗。本發明所得電極性能穩定,降解效果優異,可應用于陰極類芬頓方法降解醫藥污水領域,是一項綠色高效的水處理技術。
本發明公開了一種殼聚糖?纖維素納米纖維復合薄膜的制備方法,具體為:首先,將醋酸溶液與殼聚糖粉末混合均勻,得到殼聚糖溶液;之后將殼聚糖溶液超聲分散在纖維素納米纖維懸浮液中,再將殼聚糖?纖維素納米纖維混合溶液倒入六孔塑料培養皿中,使殼聚糖和纖維素納米纖維充分交聯,干燥,得到殼聚糖?纖維素納米纖維薄膜。本發明方法制備的殼聚糖?纖維素納米纖維復合薄膜,具有生物相容性,可生物降解,對陰離子染料具有優異的選擇性吸附效果,能夠滿足對廢水中陰離子染料的去除和回收的需求。
本發明公開了一種結構式(I)所示的聚酰胺,其中n為50-200的整數。本發明制備得到的聚酰胺吸附劑對于水中的酚類化合物具有良好的吸附性能,可用于處理含有酚類污染物廢水,所述酚類污染物如對硝基苯酚、對氯苯酚、苯酚等化合物。
一種水中氯代苯的檢測方法,屬于環境樣品檢測方法領域。所述水中氯代苯的檢測方法,包括以下步驟:分別取不同量的混合標準溶液于22mL頂空瓶中,定容,封口后置于頂空進樣器中進行測定,得到濃度與峰面積標準工作曲線,確定在該氣相色譜條件下色譜響應的線性范圍。將10mL待測水樣于22mL頂空瓶中,封口后置于頂空進樣器中進行測定,待測水樣氯苯類化合物峰面積計算其含量。本發明所述的檢測方法,采用大口徑毛細管柱頂空氣相色譜測定水中氯苯類化合物方法,分析快速、簡單,最低檢出濃度是現行萃取法40-100倍,干擾少、適用性強,可用于地表水、廢水和不適合萃取的環境樣品中氯苯類化合物的測定。
本發明公開了一種植物中空纖維負載的類Fenton催化劑、制備方法及其應用,包括載體和負載于載體上的催化劑;所述的載體為植物中空纖維,所述的催化劑為非均相類Fenton催化劑;創新性地選用了懸鈴木果毛纖維為非均相類Fenton催化劑的載體來源,該纖維是天然可再生資源,來源廣泛,易生物降解,作為類Fenton催化劑的載體并應用于水體中污染物的降解,實現了復合材料設計和應用層面的以廢治廢,綠色環保;通過簡單的步驟和溫和的實驗條件所得到的懸鈴木果毛纖維負載四氧化三鐵類Fenton催化劑,對亞甲基藍模擬染料廢水的催化效果優異,實驗數據證實該材料的重復利用率高,具有廣闊的應用前景。
本發明涉及一種綜合處理電鍍污水的方法,其步驟包括:在電鍍后排出的含鉻電鍍廢水中加酸調節pH至2~3,加還原劑反應將六價鉻為三價鉻,在還原后的水液內加堿調節pH至8~9,之后再分別加入絮凝劑和助凝劑,使其混凝沉淀,氣浮后,進行光催化反應,使水液過超濾膜,將含光催化劑的濃水與經光催化處理的水分開,含光催化劑的濃水返回上一步驟重復使用,經光催化處理過的水再經過反滲透膜過濾,最后回用至電鍍配液或漂洗槽。本發明針對電鍍污水的特性,通過將化學法、物理法、光催化法以及膜法等方法有機結合的綜合工藝對電鍍污水進行處理,具有工藝先進合理、運行成本低、應用效果好、可有效降低值COD等優點。
本發明涉及一種利用煤生產焦油和烴類燃料產品的方法,該方法包括熱解、粗煤氣凈化脫硫、甲烷化工序、甲烷分離工序、氣化工序、變換工序、凈化工序、硫回收工序、精脫硫工序與合成工序等步驟。本發明的方法將原煤先低溫熱解后再氣化轉化,不僅增加了煤化工產品種類,還提高了煤炭原料的利用效率;本發明的方法不僅解決了低階煤難以濕法氣流床氣化利用的問題,同時降低氣化過程原料消耗,減少廢水排放量,降低過程溫室氣體生成量,達到煤炭資源的高效分級分質利用之目的。
本發明公開了一種生物催化劑的制備方法,具體包括以下步驟:步驟1,制備殼聚糖膠體溶液;步驟2,將明膠銅配合物滴加到步驟1得到的殼聚糖膠體溶液中,保溫攪拌一段時間,得到殼聚糖明膠復合高分子銅配合物,步驟3,配制一定濃度的氫氧化鈉溶液;步驟4,在20℃~30℃的條件下,將步驟2得到的殼聚糖明膠復合高分子銅配合物加入到步驟3得到的氫氧化鈉溶液中,沉淀析出殼聚糖明膠復合高分子銅配合物;步驟5,將步驟4得到的殼聚糖明膠復合高分子銅配合物過濾,濾餅用水洗滌、干燥,即得到生物催化劑。本發明制備的催化劑具有催化雙氧水分解出強氧化性高活性質點的特點,能夠有效催化降解廢水中的有機污染物。
一種太陽能光?電?熱耦合的能源和生活用水自供給系統,主要包括熱模塊、電模塊、水處理模塊以及清潔模塊。熱模塊中,將太陽能集熱器產生的熱能傳送至用戶端或系統內耗熱元件以彌補其能量缺口。電模塊中,利用太陽能光伏板產生的電能對系統內電子元器件自供電或用戶端外接負載供電,不需要外界輸入能量。清潔模塊中,利用高溫儲熱裝置的熱能預熱清潔劑,并利用電模塊實現供電維持清潔器件的正常運行,將清潔劑泵送至噴淋嘴后噴出,定期清洗太陽能光伏板及太陽能集熱器。最后,水處理模塊可實現自然雨水及生活廢水的回收利用,并將純水重新投放入系統內或參與熱能的存儲與轉移,實現能源高效利用和水資源循環利用,并形成閉合系統。
本發明提供了一種羥基磷灰石改性生物炭及其制備方法和用途,屬于廢水處理技術領域。首先將原料進行預處理,然后進行煅燒得到生物炭,將生物炭加入到羥基磷灰石水溶液中,攪拌,過濾后得到產物,再將產物進行煅燒得到羥基磷灰石改性生物炭。本發明提供的羥基磷灰石改性后的生物炭對鉛有較強的吸附能力,為控制水體鉛污染和農林廢棄生物質綜合利用提供了一種新材料和方法。
本發明涉及一種反?4?(反?4’?烷基環己基)環己基乙烯類液晶的合成方法。采用反?4?(反?4’?烷基環己基)環己基乙酮為原料,經過α?溴代、還原、分子內醚化、開環溴代、脫溴形成烯的方法,得到目標產物。本發明具有原料易得、各步收率高、產物易于純化、成本低的優點。整條路線采用廉價的甲苯、乙醇、甲醇等為溶劑,避免了wittig反應的低原子利用率、副產物多的問題,避免高濃四氫呋喃廢水的產生的環境問題。環境友好性是該路線的亮點之一。
本發明涉及一種包含二氧化硅的固體吸附劑組合物的制備方法。本發明所述的殼聚糖-Ti02吸附劑的制備方法,將殼聚糖溶于稀乙酸中,加入去離子水,室溫下超聲至全部溶解,再加入二氧化鈦,超聲分散10分鐘;加入0.2mL環氧氯丙烷,交聯反應3-4h。將交聯完畢的殼聚糖混合溶液逐滴注入堿性溶液中固化成球,用去離子水將微球表面沖洗至中性,烘箱60℃下烘干,本發明制備了新型的殼聚糖-二氧化鈦吸附劑來處理含銀離子廢水。實驗發現,殼聚糖-二氧化鈦吸附劑對銀離子有較好的吸附容量,在初始濃度為1000mg/L時吸附容量為100.3ms/g,且吸附了銀離子的吸附劑對甲基橙有更好的降解效果。掃描電鏡表明,殼聚糖-二氧化鈦吸附劑紫外條件下吸附銀以后表面會有納米銀的生成,能譜顯示納米銀顆粒在一定條件下可以由殼聚糖-二氧化鈦吸附劑表面自行脫落。
本發明屬一種用于頭層牛皮鞋面革的無鹽免浸酸少鉻結合鞣制方法。常規的鉻鞣工藝中,7%的鉻粉鞣制后廢液中的三氧化二鉻含量為2000-3000mg/L,會對環境和人類健康造成危害,同時鉻資源的緊缺也會導致制革成本的增加。本發明將兩性聚合物基納米復合少鉻鞣助劑配合3%-5%鉻粉應用于頭層牛皮鞋面革的鞣制工序,藍濕皮的收縮溫度95℃以上,鞣制廢液中的三氧化二鉻含量為0.21g/L,比7%常規鉻粉鞣制降低80.5%;坯革的抗張強度比7%常規鉻粉鞣制增加38.5%,撕裂強度增加50.1%。本發明可以有效的降低廢水中三氧化二鉻的含量,減少鉻鞣劑的用量,同時避免了鞣制過程中鹽和酸的使用,減少了鉻鞣廢液的污染。
本發明涉及到一種固體多金屬催化劑及其制備方法,該催化劑由納米級和微米級金屬鈷、鎳、鐵、銅、鋅、錳粉或鑭、鈰等稀土氧化物,或它們納米級和微米級的氧化物粉料和微米級氧化鋁、二氧化硅等粉料組成;再添加必要的助劑配制成母料。其制備工藝過程為:將催化劑母料通過干混、捏合或碾壓、成型、干燥、焙燒,制得一種高活性催化劑。用本發明方法制備的固體催化劑,在小分子有機酸(甲酸、乙酸、草酸、丙酸)催化分解時具有很好的活性。此催化劑制備過程沒有傳統制備方法中產生的、需要治理的有毒氮氧化物廢氣、廢水。生產裝置投資少、生產成本也較低。
本發明屬于固廢處理技術領域,公開了一種污泥焚燒處置資源化利用的給料系統,包括依次相連的燃料緩存倉、螺旋給料機、刮板輸送機、膏漿制備機、渣漿分離器、混合燃料倉、正壓給料機和膏漿泵;燃料緩存倉連接有污泥供料單元和皮帶稱重給煤機;污泥供料單元包括依次設置的計量單元、污泥泵和污泥接收倉,污泥接收倉經污泥泵與污泥進料口連通。還公開了其運行方法,煤與污泥在燃料緩存倉中初步攪拌混合,輸送至膏漿制備機進一步細碎、攪拌混合,經過渣漿分離器去渣,成品進入混合燃料倉儲存,經正壓給料機和膏漿泵送至焚燒爐進行焚燒處置利用。本發明可有效解決目前污泥干化焚燒處置過程存在的費用高、安全性和凝結水廢水的再處理問題。
本發明公開了一種用于從水體中除磷樹脂及其制備方法和應用,該樹脂粒徑為0.5?0.8mm;具有多孔結構,比表面積為8?25m2/g,孔徑分布為3?15nm;濕視密度為0.68?0.74g/cm3;濕真密度為1.12?1.18g/cm3;樹脂含水量以重量百分數計為43?57%。樹脂上負載有鑭氧鍵的官能團使其能夠選擇性吸附水體中的磷酸根。該樹脂的采用弱酸陽樹脂負載鑭的方式,利用鑭氧鍵對磷酸根的高選擇性,能夠選擇性去除水體中磷的樹脂,并且易解析,合成成本低,可以重復利用。能夠有效去除富營養化的水和廢水中的磷,水體中磷酸根含量可控制在20ppm之內,降低了水體除磷的成本,相較于傳統的一次性磷吸附劑具有很大優勢。
本發明屬于電極材料及其應用技術領域,涉及一種摻雜元素改善Ti/SnO2?Sb陽極材料表面裂紋的方法及應用,1)制備含有摻雜元素的凝膠溶液;2)將凝膠溶液進行稀釋得到涂刷溶液;3)將Ti片預處理、酸蝕得到銀白色Ti片,沖洗后置于乙酸溶液中備用;4)將涂刷溶液涂刷在銀白色Ti片上,干燥后置于馬弗爐內,在溫度550℃燒結10min,取出冷卻;并將涂刷?燒結?冷卻過程重復n次;第n+1次涂刷后,在溫度650℃燒結1h,冷卻后得到。本發明能填補Ti/SnO2?Sb陽極材料制備過程中Ti表面產生的裂紋,提高電解陽極的使用壽命,有助于電解水過程中電極的降解能力,對羅丹明廢水有很好的降解作用。
本發明公開了一種制漿廢液綜合回收利用的方法,首先從制漿蒸煮液中提取出稀黑液,然后對稀黑液預處理,最后采用混流式間接蒸發法對經預處理后的稀黑液蒸發濃縮;然后采用噴射爐燃燒,黑液中的有機物燃燒后產生的高溫煙氣在爐內上升,無機物熔融從燃燒爐下方的溜槽流入溶解槽中,且溶解于稀白液或水中形成綠液,綠液成分包括Na2CO3、Na2S;對溶解于稀白液或水中的無機熔融物所形成的綠液進行苛化反應;最后對綠液苛化反應產生的產物進行回收利用。本發明解決了現有技術中存在的制漿造紙廢水污染嚴重、處理難度大的問題。
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