本发明公开了一种清洁的金锑矿中金锑分离的循环浸出方法,该方法首先对金锑矿进行两段高价氯盐浸出,得富锑浸出液和浸出渣,浸出渣即为金精矿;其次,在浸出液中加入铁片/粉进行置换,产出终产品海绵锑和置换后液,置换后液的主要成份为氯化亚铁;最后,置换后液进入隔膜电积进行电积铁,得铁片/粉和高价氯化铁/锑溶液,所得的铁片/粉返回对浸出液进行置换处理,并部分开路,所得的高价氯化物溶液返回金锑矿的两段浸出。本发明的工艺形成金锑矿中金锑分离、锑深度浸出和浸出过程溶液除杂、浸出液闭路循环,没有废水和废渣排出,同时解决了传统工艺中铁的增生、难分离问题,清洁高效、试剂消耗少,可实现各类金锑矿的清洁提取。
本发明公开了一种聚乙烯醇‑氧化锌复合微球及其制备方法和应用,PVA‑ZnO复合微球的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯醇溶于去离子水中,得到质量百分数为5‑15%的聚乙烯醇溶液,记为溶液A;将聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺中,得到溶液B,其中聚乙烯吡咯烷酮和二甲基甲酰胺的质量比为20:0.02‑0.1;将溶液A与溶液B等体积混合均匀,得到混合液,再将混合液逐滴加入丙酮中,得到微球,将微球浸入戊二醛交联剂中进行交联,再将交联后的微球进行干燥;得到的微球浸渍到氧化锌溶液中12小时以上,再取出干燥,得聚乙烯醇‑氧化锌复合微球。PVA‑ZnO复合微球承载COD降解菌,可对屠宰废水进行降解处理,有效抑制大肠杆菌的生长,提高COD降解率。
本发明公开了一种氧化石墨烯包覆Fe3O4纳米簇复合材料制备方法。该制备方法首先制备出由众多单晶Fe3O4纳米粒子组成的Fe3O4纳米簇,然后在其表面沉积一层SiO2,再通过在其表面引入聚二烯丙基二甲基氯化铵,诱导氧化石墨烯牢固地包覆于Fe3O4纳米簇的表面。该制备方法制备氧化石墨烯复合材料,氧化石墨烯的包覆效果好,稳定性高,对亚甲基蓝的表现出了良好的吸附性能,且吸附过程简单、绿色环保,在处理有机物废水等领域有着广泛的应用前景。
本发明属于有色金属冶金及废水处理技术领域,公开了一种复配锌粉在硫酸锌溶液除铊中的应用,以金属锌粉和添加粉为原料制备复配锌粉浆料,将所得复配锌粉浆料在30~70℃温度下与含铊的硫酸锌溶液进行反应后过滤得净化后液和除铊渣,除铊渣可进一步处理回收重金属,净化后液含铊低,可送往电积工序生产金属锌。本发明工艺简捷、成本低、除铊效果好、清洁环保,与体系的融合性好,可适用于湿法炼锌过程中各类含硫酸锌溶液的除铊。
本发明涉及一种全天候光催化复合材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:称取已制备好的长余辉材料SrAl2O4:Eu2+,Dy3+与尿素充分研磨混合,于马弗炉中通过高温煅烧法,得到固体粉末,冷却后充分研磨得到疏松,极细的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+(x)/g‑C3N4复合光催化剂,将所得光催化剂在水溶液中高效降解甲基橙,进行全天候可见光催化降解,降解率可以达到97.9%,具有优异的光催化降解能力,有望在染料废水处理方面获得实际应用。同时该复合材料在无光照射的情况下,仍能依靠长余辉材料的余辉性能发挥光催化作用,打破了以往光催化材料依赖于光能的问题,故该法制备的复合光催化材料具备良好的应用前景。
本发明属于二氧化铪制备方法技术领域,具体涉及一种硝酸铪热脱硝制备二氧化铪的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铪溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铪溶液;(2)将浓缩后的硝酸铪溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成Hf(NO3)4·5H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的Hf(NO3)4·5H2O晶体使用微波干燥脱水,将Hf(NO3)4·5H2O晶体转化为Hf(NO3)4粉末,发生的化学反应为Hf(NO3)4·5H2O→Hf(NO3)4+6H2O↑;(4)将步骤(3)中得到的Hf(NO3)4粉末在流化床中采用微波加热的方式生成HfO2产品,发生的化学反应为Hf(NO3)4→HfO2+4NO2↑+O2↑。该方法具有工艺流程短、不使用氢氧化钠沉淀剂、不增加废水、HfO2产品均匀性好等优点,具有明显的社会效益与经济效益。
一种生活排污综合利用系统。本发明主要包括 密封的液固气多相物料控温生物反应池, 用于处理生活排 污。本发明利用生活排污转化成生物能源, 再结合利用太阳能, 不仅可产生CH4, 还可从排污液相中离析出H2, 固化炭元素, 可将CO2的排放量减少58%, 大大减少对环境的污染; 将废水净化回收利用, 可使城市居民供水节约58~70%; 通过对排污残留物充分利用, 生产有机复合高效磁性肥料, 改善土质, 对提高农业生产质量起到积极作用。
本发明属于三氧化铀制备技术领域,具体涉及一种硝酸铀酰热脱硝制备高活性三氧化铀的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸铀酰溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸铀酰溶液;(2)将浓缩后的硝酸铀酰溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成UO2(NO3)2·6H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的UO2(NO3)2·6H2O晶体使用微波干燥脱水,将UO2(NO3)2·6H2O晶体转化为UO2(NO3)2粉末;(4)将步骤(3)中得到的UO2(NO3)2粉末在真空环境下,在固定床中采用微波加热的方式生成UO3产品。该方法具有工艺流程短、不产生放射性氨氮废水、产品活性好等优点,提高核燃料循环中铀纯化转化工艺技术的整体水平,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于核燃料循环技术领域,具体涉及一种三碳酸铀酰铵制备铀氧化物过程中尾气循环利用方法,该方法包括步骤一,煅烧尾气收集,步骤二,对重整结晶槽内使用碳酸铵浓液,对核纯级硝酸铀酰溶液进行转型结晶,步骤三、深度反应,步骤四,循环处理;本方法将煅烧产生的尾气返回至三碳酸铀酰铵重整结晶槽,利用结晶母液对氨气和二氧化碳进行回收,生成碳酸铵溶液,提高母液中碳酸铵浓度,从而降低母液中铀金属的浓度,提高金属回收率;结晶母液中碳酸铵浓度提高后返回结晶系统进行下一轮结晶,可以减少碳酸铵的消耗;改进工艺实行后与原工艺相比,可以减少废水量75%,降低铀纯化成本3%,提高外排气体的合格率,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于二氧化锆制备技术领域,具体涉及一种硝酸锆热脱硝制备二氧化锆的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸锆溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸锆溶液;(2)将浓缩后的硝酸锆溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成Zr(NO3)4·5H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的Zr(NO3)4·5H2O晶体使用微波干燥脱水,将Zr(NO3)4·5H2O晶体转化为Zr(NO3)4粉末,发生的化学反应为Zr(NO3)4·5H2O→Zr(NO3)4+6H2O↑;(4)将步骤(3)中得到的Zr(NO3)4粉末在流化床中采用微波加热的方式生成ZrO2产品,发生的化学反应为Zr(NO3)4→ZrO2+4NO2↑+O2↑。该方法具有工艺流程短、不使用氢氧化钠沉淀剂、不增加废水、ZrO2产品均匀性好等优点。
一种镀铬添加剂及其应用工艺,它是以镨钕为主 的轻稀土混合物和K2SiF6及Al2(SO4)3·10H2O 组成。应用本添加剂可使镀液中铬酐含量比标准镀 铬液中铬酐含量降低50%。一般只含CrO3120~ 180g/l。镀铬温度为17~55℃。镀铬过程都是在 低铬酐浓度、低温度和低Dk值高电流效率下进行。 铬酸雾可以消除,废水中六价铬也很少,对健康和减 轻污染都有利。还可省去加热、降温、排风装置,节约 能耗50~80%,深镀、均镀能力强,铬层质量好。
本发明属于核材料生产制造技术领域,具体涉及一种核级二氧化锆的生产方法,包括步骤一,萃原液制备,步骤二,分馏萃取分离锆铪,步骤三,二氧化锆的生产,步骤四,工艺废液处理及回收利用;本方法过一次萃取分离,得到合格的核级锆、铪产品;生产过程不采用有毒试剂,生产产生的废水,废气,通过处理后返回利用或无害化排放。
本发明提供一种高纯二氧化铪制备的方法,具体为以水合氧化铪为原料,通过硝酸溶解,配制成萃原液;以磷酸三丁酯为萃取剂,萃原液经过多级逆流萃取,萃原液中锆萃入到有机相,铪留在水相,得到低锆含量的高纯度硝酸铪酰溶液;该溶液经加碱沉淀、洗涤、微波干燥、煅烧即可得到高纯二氧化铪,可用于激光器镀膜材料。该工艺与常规工艺比较,硝酸铪酰溶液中铪的浓度可提高15~30倍,无需再进行铪富集,减少了P204、仲辛醇和煤油等有机溶剂及硝酸的消耗;硝酸铪酰溶液直接加碱沉淀,废水量减少90%以上;制备的二氧化铪中锆含量低于3‰,优于核级氧化铪的质量标准,产品附加值更高,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种原子能级二氧化铪制备方法。本方法采用P204作为萃取剂对上述萃余液中的铪进行萃取富集,富集后铪溶液中铪的浓度可提高20~30倍,沉淀用烧碱消耗量显著降低,沉淀母液可返回配制反萃剂;铪萃取的萃余水可返回锆铪分离系统循环使用或者用于生产硝酸钠产品;生产出的二氧化铪颜色为白色,全部杂质含量符合原子能级二氧化铪质量标准。与萃余液直接沉淀比较,废水量减少60%以上,且可回收利用,烧碱消耗量降低85%以上,生产成本较低且二氧化铪产品质量稳定,具有明显的社会效益与经济效益。
本实用新型涉及水的过滤处理,特别指对城镇自来水处理、城镇污水处理、工业给水与废水处理、工业循环冷却水处理、中水回用处理、游泳池循环水处理、地下水除铁除锰处理、低温低浊水处理的上向流反粒度快滤池。本实用新型将待滤水进水管和配水室连接,配水室上面依次设置改良型配水系统、铺设垫层、滤料层,滤料上面的空间设置反冲洗排水槽,再往上的空间设置集水槽,集水槽的一端设置清水渠,集水槽与清水渠连通,在清水渠下面设置排水渠,反冲洗排水槽和排水渠连通,反冲洗进水管和配水室连接。本实用新型的优点是:滤料层愈往下愈粗,所以悬浮物不仅在下部的粗滤料层中被截留,而且被整个滤料层所截留,因此,滤料层阻力小,截留的悬浮物多。
本发明公开了一种基于生物质固体废弃物的除氟材料制备方法,所述的生物质固体废弃物是指农作物秸秆、餐厨垃圾、食品加工废弃物、生活垃圾中的有机部分以及动物粪便中的一种或几种按任意比率混合构成的有机固体混合物,制备方法包括生物质粘结剂制备、生物质固体废弃物预处理获得干基料、干基料与粘结剂混料、成型后高温热处理等步骤。本发明工艺方法简单,操作方便,以生物质固体废弃物为主要原料制备除氟材料,制备的除氟剂可高效去除一般工业废水与有色金属电沉积用电解液中的氟,可实现宽pH值范围水体中氟的高效去除,实现了以废治害,提高了生活垃圾与生物质废料的利用价值。适于工业化生产与应用。
本发明提供了一种利用镁铝碱式盐对高岭土改性制备重金属离子吸附剂的方法,按以下步骤进行:1)将高岭土、镁铝溶液与NH4HCO3溶液按质量比为3~5∶6~10∶1的比例混合并搅拌均匀,同时滴加Na2CO3调pH值到7.5~8.5之间,得混合液;2)将所述混合液置于恒温水浴锅中,在50℃~70℃静置陈化12h-24h,过滤去上清液,得混合物;3)将所述混合物烘干、冷却后研磨至粉末状即可。本发明所述的重金属离子吸附剂的制备方法简单、制备成本较低,适合工业化生产;此外通过前期的实验表明,经本方法改性制备所得的吸附剂对重金属离子的吸附量明显增大,约为原高岭土的2~10倍,且吸附效果受pH值的影响很小,适用于实际工业生产过程中产生的不同pH值的含重金属废水的处理。
本发明公开了一种高密度锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂及其制备方法,其步骤如下:按化学计量比将经过处理的镍源、钴源、铝源和掺杂元素M源球磨混合、造粒,烧结成镍钴铝的氧化物;然后将镍钴铝的氧化物与锂源球磨混合均匀,进行二次煅烧,制得高密度镍钴铝酸锂正极材料。本发明可以使原材料充分混合均匀,采用固相法高温烧结,通过掺杂元素来提高镍钴铝酸锂的压实密度和比容量,工艺简单且不产生废水,对环境无污染,制备过程易于控制和操作,生产成本较低,有很好的工业化前景,易于大规模工业化生产。
本发明属于一种亚铁基型氯化铝铁净化剂配制与工艺,随着工业化大生产的发展,生活用水、工业废水的净化处理是件非常紧迫的任务。原有聚合氯化铝、三氯化铁、聚合硫酸铁等净水剂、效率低、速度慢、腐蚀性大。本发明由聚氯化铝、聚氯化铁、聚氯化亚铁三种聚合物络合而成,是一种高分子,无机复合净化剂。
本发明公开了一种锰系铁合金冶炼除尘灰制备农用硫酸钾的技术工艺;包括以下步骤:(1)对锰系铁合金冶炼除尘灰进行梯级浸出,获得一段浸出液,再将该浸出液进行离子交换,获得硫酸钾产品,(2)对一段浸出过程获得的浸出渣进行二段浸出,并将分离得到的二段浸出液用作下一批次的一段浸出过程的第一份样品的浸出洗涤液。本发明采用工艺简单,其过程无工业废水和废弃产生,资金及设备投入较少,成本低,经济效益明显,适于工业化应用。
本发明提供了保藏编号为CCTCC NO:M 2020987的诱变菌种在制备脱氧胆酸中的应用。本发明提供了一种新的以植物甾醇为原料,通过生物发酵与化学合成相结合的手段,制备脱氧胆酸的方法,该方法未使用动物源提取,可以以工业废水废渣为原料,绿色环保;通过分支杆菌Mycobacterium sp.NRRL B‑3805诱变菌种生物发酵的方法在植物甾醇侧链一步构建胆酸类化合物的羰基侧链,操作简单,收率高,异构体杂质少,有机溶剂使用量少;通过本发明制备脱氧胆酸类化合物,反应试剂简单易得,反应条件温和,反应收率高,适合工业化大生产。
本发明公开了一种用石煤矿提取V2O5的方法,该方法包括如下步骤:原矿脱碳、加钙添加剂粉磨制球、增氧焙烧、酸浸、母液沉清、净化、萃取反萃、净化沉钒、洗脱甩干、灼烧。本发明方法能有效的固硫,废气能达标排放,工业废水能循环利用,废渣中无氯、钠等不稳定元素的存在并且硅、钙含量非常高,是水泥工业外参料的上好选材,可以变废为宝,无废渣堆积而影响生态环境的后患。本发明能使V2O5的回收率达到65-75%,相对于传统工艺提高近二十个百分点。
本发明提供了一种由Hg2+触发催化活性的纳米传感器,包括:介孔分子筛载体,和负载于介孔分子筛载体表面的锰螯合物。上述锰螯合物在Hg2+刺激下,可迅速增强对ABTS的氧化能力。基于此,以ABTS为指示剂,锰螯合物可特异性检测Hg2+,进一步地,制备得到的纯白色粉体可加工成便于测试的试纸条用于环境中废水和电池中Hg2+快速比色检测。检测的外部环境温和(无需额外添加剂,尤其是氧化剂),且操作简便,成本低,特异性高,检出限低。上述纳米材料的制备过程简单,原材料便宜,非常适合于大规模工业生产,具有潜在的工业应用价值。
本发明提供了一种提高过氧化氢酶发酵产量的方法,是以2009年11月16日已保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC?No.?3449的一株高产过氧化氢酶的Serratia?marcesces?SYBC08菌株为出发菌种,经种子培养和在产酶培养基中添加100mg/L-200mg/L烟酸作为诱导剂后,调控了菌体的生理代谢,再进行深层发酵,可明显提高过氧化氢酶的活力达1.3倍以上,相当于增加过氧化氢酶产量30%以上,且适用于工业化生产,所产过氧化氢酶可广泛应用于纺织印染、造纸、工业废水处理等领域,属于生物技术领域。
本发明公开了一种氟吸附剂,所述的吸附剂是由金属元素Me的氧化物及其水合物与活性炭组成的混合物;所述金属元素Me选自能与氟形成难溶络合物的元素,一种从含氟水中脱除回收氟的方法,包括下述步骤:步骤一:吸附富集氟;步骤二:吸附剂再生;步骤三:氟化钠生产;本发明显著增大了吸附剂对F的吸附容量并大大提高了吸附剂的耐酸能力,采用含活性炭混合氧化物吸附剂,它既能用于中性及弱酸性含氟地下水脱氟达到饮用标准,又能用于强酸性含氟工业废水的深度净化达标排放,并可将水中的氟以氟化钠产品的形式回收,变废为宝。本发明具有工艺简单,操作简便,清洁环保,除氟效果好等优点,适合含氟水中氟的脱除回收工业应用。
本发明提供了一种从植物甾醇制备4‑胆烯酸‑3‑酮的方法,将保藏编号为CCTCC M2020987的诱变菌种经培养后接种至转化培养基,对式Ⅰ所示植物甾醇进行发酵转化,得到式Ⅱ所示4‑胆烯酸‑3‑酮。本发明提供了一种新的以植物甾醇为原料,通过生物发酵与化学合成相结合的手段,制备4‑胆烯酸‑3‑酮、石胆酸、鹅去氧胆酸、7‑酮石胆酸的方法,该方法未使用动物源提取,可以以工业废水废渣为原料,绿色环保;操作简单,收率高,异构体杂质少,有机溶剂使用量少;通过本发明制备胆酸类化合物,反应试剂简单易得,反应条件温和,反应收率高,适合工业化大生产。
本发明公开了一种硫酸钠废液的回收再利用方法,该方法是采用工业中废弃的硫酸钠溶液,通过调节废弃硫酸钠溶液的浓度,加入适量的硫酸亚铁后,在一定的温度中搅拌一段时间并蒸干水分后即可得到硫酸亚铁钠的前躯体。前躯体在一定的烧结温度下烧结即可得到钠离子电池正极材料硫酸亚铁钠。本发明为工业废弃硫酸钠溶液找到一种具有高经济附加值的回收利用途径,利用硫酸钠废水为原料制备钠离子电池正极材料,实现了硫酸钠废液的资源化利用,具备良好的经济和环保效益,制备的硫酸亚铁钠材料应用作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
本发明公开了一种城镇污泥厂内减量处理的方法,包括以下步骤:取城镇污水处理厂的剩余污泥加入改性液体聚合硫酸铁,搅拌混凝制成混合液;将所述混合液泵入重力浓缩池经过自然沉降,得到上清液和浓缩污泥;将工业级草酸匀速加入浓缩污泥中,搅拌反应进行改性处理;对经过改性处理后的浓缩污泥,用常规机械设备进行过滤,得到过滤液和污泥渣;过滤液用石灰调节pH值后送回污水处理厂的污水处理系统;污泥渣根据其成分和性质,进行资源化利用。本发明实现了对污水处理厂产生的剩余污泥就地对接进行深度快速脱水,投药量少,成本低廉,可节约大量投资及用地。本发明方法不仅适用于城镇污泥的深度脱水减量,也适用于工业废水产生的污泥处理。
本发明公开了药用硼酸的生产工艺:工艺步骤如下:准备材料如下:硼酸原料,纯化水,活性炭;取用硼酸为原料,通过加入纯化水溶解、用活性炭吸附除杂、精过滤、浓缩重结晶提纯等步骤进行精制生产出符合药用级标准的硼酸;具体步骤为:步骤一、将符合标准的工业硼酸与纯化水按照1:4的投料比投入到反应釜中,在85的温度下通过搅拌,使工业硼酸在水中进行充分溶解,搅拌时间为2.6小时。本发明中,通过采用本申请的生产工艺,生产过程中不会产生废水、副产物,不会对环境造成污染;减少了蒸汽、电力等能源的使用量,节约了资源,降低了能耗。不需要用到硫酸,对公司在安全管理、生产环境、节能环保、生产效率等方面的提高有明显作用。
一种电解气浮机,由槽体、混合器、电解装置、刮渣装置、进水管、沉沙嘴等主要部件构成,其特征在于:槽体内装有混合器,混合器的下面装有电解装置,进水口设在混合器电解装置的上方中央。废水在混合装置中与微泡充分混合后呈薄膜状由气浮机中心先向上然后朝四周扩散,刮渣装置将浮刮出,净化水经集水管排出。该机具有如下特点:产生的微泡(20-50微米)量大,气泡载荷大;浮渣与出水完全隔离分排,污染物去除率高;处理量大、出水质量高;杀菌灭毒、投资和运行成本低;设备结构简单、占地面积小、操作维修方便;无噪音、无二次污染。可广泛用于工业废水和生活污水的处理。
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