本发明提供一种冶炼污酸分离提取铜铋重金属的方法,首先将冶炼烟气洗涤污酸废水初步沉降,然后将沉降处理的上清污酸经压滤机第一次过滤后,将得到的第一次滤液按一定比例在反应罐中加入重金属沉淀剂多硫化钙、搅拌反应后经过二次过滤得到的滤渣为铜铋回收重金属沉淀渣;本发明采用化学沉淀分离回收污酸中重金属离子的方法,其原理为多硫化钙中多硫化合物与污酸中的重金属离子耦合硫化并絮凝沉淀,使重金属离子富集在渣中再回收,从而有效解决污酸中重金属流失,实现资源的综合利用;本发明具有工艺简单、成本低、易于实现工业化的特点,能够有效综合回收污酸中的有价金属,具有良好应用前景。
本发明提供了一种具有磁响应性能的光催化纳米复合材料,属于光催化剂技术领域。本发明以醇类为分散介质,利用有机蒙脱土作为模板,在超声条件下将磁性粒子与钛源的混合微乳液插层于有机蒙脱土的片层间,形成热力学稳定的体系;然后加酸液引发水解生成TiO2,并使磁性粒子和TiO2同时插入蒙脱层间;最后用磁铁提取产物,用无水乙醇洗涤,干燥,得到具有磁响应性能的光催化纳米复合材料,从而解决了光催化剂固液分离困难的问题,在光催化降解有机废水中具有很好的应用前景;另外,本发明的制备工艺中,磁性粒子、光催化粒子的乳液插层、水解同步进行,有效简化了复合材料制备程序,缩短了工艺周期,降低了成本,有利于工业化生产。
本发明公开了一种凹凸棒负载稀土复合材料及其制备方法,该复合材料含有凹凸棒和稀土金属氧化物,稀土金属氧化物负载在凹凸棒表面。本发明提供的凹凸棒负载稀土复合材料稳定、易保存,分散性极好,对水中的有机染料具有吸附能力强、吸附容量大、去除效率高的优势,对工业废水中有机染料的处理有了极大的改善,可用于水中污染物的深度处理。
本发明公开了一种再生细菌纤维素复合气凝胶吸附材料的制备方法,是在氢氧化钠、尿素绿色溶剂中,以细菌纤维素/聚乙烯醇为骨架材料,通过复合填料氧化石墨烯和凹凸棒土,采用冻融循环的方法制备再生细菌纤维素复合气凝胶吸附材料。该吸附材料制备成本低,具有较好的酸碱稳定性和热稳定性,对刚果红、亚甲基蓝染料及Cu2+、Pb2+重金属离子具有较好的吸附能力,重复多次使用后仍有较高的再生率,是一种能够应用于工业废水净化处理的新型吸附材料。
本发明涉及一种氧化锰包覆羟基磷灰石纳米线的制备方法,该方法是指:首先,将锰盐与氧化剂分别均匀分散于水中;然后,将羟基磷灰石纳米线加入到Mn2+分散液中,超声分散20~40 min,形成均一的白色悬浮溶液;其次,在500~1600 r/min的搅拌速度下,在所述白色悬浮溶液中逐滴加入已分散的氧化剂溶液,继续搅拌10~60 min后,得到紫黑色悬浮体系;之后将该悬浮体系转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中反应,反应结束后经离心分离、洗涤、真空干燥至恒重,即得氧化锰包覆羟基磷灰石纳米线。本发明制备方法简单、成本低廉、绿色环保,所得氧化锰包覆羟基磷灰石纳米线既具有高效的分离功能,还具备优异的吸附性能,可推广其用作工业废水中不同有机污染物的处理材料。
本发明提供了一种纳米二氧化硅吸附剂的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以纳米二氧化硅为基体,用甲基丙烯酸缩水甘油酯功能化后,通过RAFT法,将功能化的纳米二氧化硅和甲基丙烯酸丁酯相互结合,使二氧化硅分子链嫁接上具有吸附金属离子性能的-OH和-COO-,从而增强了吸附性能和稳定性。大量实验证明,本发明制备的纳米二氧化硅吸附剂对溶液中的Pb2+有很好吸附能力,可广泛用于工业及生活废水中Pb2+的净化和处理。另外,制备改性纳米二氧化硅吸附剂的原料廉价易得,工艺简单,合成成本低,易于推广应用。
一种化学分析样品综合前处理仪,包括储液部分、稀释部分、样品收集部分、中和部分、浓缩部分、控制部分。本发明可通过控制电路和阀的切换来选择使用样品的在线/离线中和、稀释、浓缩、基体消除功能,本发明的各功能能独立在线/离线使用,也可以根据需求随意组合使用,可实现将复杂样品转变成水溶液;减少或除去干扰物,降低机体浓度;调节酸碱度;浓缩和富集待测组分使之符合仪器分析的要求,降低了复杂样品对分析结果的影响,扩大了分析方法的选择;提高了仪器检测的响应值,保证了仪器测试的重现性、准确度。本发明适用于科学研究、医药卫生、环境保护,工农业生产以及工业废水、废料的再生利用等,特别是氧化铝行业,实用性强。
本发明公开了一种铝绕组表面的耐高温绝缘层材料及其制备方法,采用电化学氧化法,铝绕组作为电化学阳极,阴极采用不锈钢、石墨、铅或铂材料制成的网状或棒状电极,以酸溶液作电解质对阳极进行电化学氧化,在铝绕组表面氧化形成氧化铝绝缘层薄膜。该绝缘层材料是在铝基体表面通过阳极氧化法直接氧化形成,与铝绕组基底结合紧密,不易脱落;氧化铝绝缘层结构稳定,耐磨性好,且具有良好的高温介电特性,使利用铝绕组的变压器可工作于高于200℃的环境温度。本发明耐高温绝缘层的制备过程不受铝绕组的复杂形状影响,制备时间周期短,产生的废水对环境的影响可控,适合工业大规模批量处理。
本发明属无机非金属粉体材料技术领域,具体涉及一种球形硅微粉的生产方法。为解决目前国内外球形硅微粉生产采用化学法存在投资大、产量低、成本高的问题,采用物理法存在球形化率不高、白度低、颗粒粗等问题,提供一种新型的高温气化生产方法。该方法选用天然水晶、石英矿物、硅料、熔融石英等为原料,经预处理后送入气化炉内高温气化,再经冷却、收集,得到微米级球形硅微粉。采用该工艺可生产出高纯度、无定型圆球状高品质硅微粉,非晶态率达100%,平均粒径达0.1~0.3μm,生产过程无废气、废水、固体废物排出,并且投资少,产量高,可用于规模化工业生产。
本发明公开了一种抗氧剂1790的合成方法,属于化工领域,以解决现有方法存在的污染大,原料利用率低,成本高的问题。其分为三步进行,第一步是一种4‑叔丁基‑3‑羟基‑2,6‑二甲基苄醇的制备,2,4‑二甲基‑6叔丁基苯酚、浓盐酸和多聚甲醛在40℃下搅拌回流50h得到4‑叔丁基‑3‑羟基‑2,6‑二甲基苄醇,产物无需纯化处理;第二步是4‑叔丁基‑3‑羟基‑2,6‑二甲基苄氯的制备,4‑叔丁基‑3‑羟基‑2,6‑二甲基苄醇的羟基被氯化亚砜氯代得到4‑叔丁基‑3‑羟基‑2,6‑二甲基苄氯,产物可用甲苯和甲醇结晶得到,结晶后的母液脱去溶剂后可继续作为原料使用;第三步是1790产物的制备。该路线有效的降低了生产成本,步骤简单易操作,并且产生的废水较少,易于工业化生产。
本发明公开了一种利用废弃的银杏树落叶及叶药渣制备生物活性炭的方法,是将废弃的银杏树落叶或叶药渣先用水清洗数次,至水质变清澈后,再用蒸馏水洗涤,然后与活化剂溶液混合均匀,并在室温下浸渍2-24h,置于马弗炉内,升温至300-800℃,碳化0.5-3h。冷却至室温,先用盐酸溶液洗涤,再用蒸馏水洗涤至中性,干燥研磨,即得生物活性炭。本发明具有制备工艺简单、清洁环保、成本低等优点,在实现变废为宝的同时,得到了质地均匀、孔隙发达、比表面积较大的生物活性炭,对有机污染物(如亚甲基蓝、苯酚)和重金属离子(Cu2+)吸附性能优良,可应用于工业废水处理技术领域。
本发明属无机非金属纳微米粉体材料技术领域,具体涉及一种纳米亚微米硅粉的生产方法。纳米球形硅大量用于高能量密度锂离子电池硅碳负极材料,提高锂离子电池能量比,为解决目前纳米硅粉生产方法单产效率低,成本高,品质低,特别是高能量密度锂离子电池硅碳负极材料中硅材料的纳米化问题,提供一种新型高温气化物理生产方法。该方法选用多晶硅、单晶硅或金属硅粉为原料,经电力加热‑激光复合加热,高温气化,硅蒸气高温生长,冷却、收集,得到纳米级或亚微米级的球形硅粉。采用该工艺可生产出高纯度,高品质纳米硅粉,粒径在纳米级(5nm~100nm),亚微米级(0.1μm~1.0μm),粒度可精准控制。生产过程少废气,无废水、固体废弃物排出,并且投资适中,产量高,可用于规模化工业生产。
本发明公开了一种介孔纳米CeO2空心球负载催化剂,该催化剂以纳米CeO2空心球为载体,负载相对于载体重量0.3~1wt%的Ru;纳米CeO2空心球的比表面积为50~150 m2/g,平均孔径为5~10nm,孔体积为0.15~0.4 cm3/g,粒径为200~400nm。本发明还公开了该催化剂的制备方法和在高浓度有机废水湿式催化氧化处理中的应用。本发明所述催化剂中贵金属含量低,降低了催化剂的制备成本,经济环保,适宜工业放大。
本发明提供了一种耐磨损超疏水棉布的制备,是以商用棉布为基底,以硅酸乙酯为前驱体,氨水为催化剂,硅烷偶联剂为修饰剂,乙醇为介质,通过超声反应、洗涤、干燥而得制备。该超疏水布具有良好的超疏水性能即油水分离的选择性,耐摩擦耐盐水。将其缝制成布袋填充聚氨酯海绵或脱脂棉后与真空泵相连,对油水混合物中的油具有很高的连续吸附效率(分离效率可达99%以上),用于海中原油泄漏、含油工业废水处理等水体的修复,油能够很快被移除并收集,水仍然留在原来的地方,避免了传统方法油水一起收集分离后又再次排水的步骤;油水分离与转移两个步骤合二为一,减少了能源浪费,并且避免了水的积累对分离过程的影响。
本发明涉及生活污水和工业有机废水处理领域,具体为一种处理效果好,出水水质稳定,占地面积少的地埋式污水处理系统。其包括依次连接的格栅井(1)、调节池(2)、初沉池(3)、动力氧化接触池(4)、澄清池(5),以及和动力氧化接触池(4)连接的风机房(6);动力氧化接触池(4)包括反应器主体(7),设在反应器主体(7)内部且与其连通的反应器内壳(8),贯穿反应器主体(7)和反应器内壳(8)设置的旋切式搅拌器(9);反应器内壳(8)内部形成曝气区(10),反应器内壳(8)外壁与反应器主体(7)内壁之间的空间上方形成排水区(11),下方形成污泥沉淀区(12);反应器主体(7)底部设置有曝气管(13)。
本发明涉及城市污水和工业废水处理使用的多格垂直流颗粒污泥培育器。旨在解决现有技术生物量较低、处理效能不高、微生物种群偏少及污水中氮、磷污染物的去除不利的技术问题。它包括池体,污水进水管,进水槽,出水管,出水槽,排泥管,其特征在于:池体内设有数对垂直导流板,将池体分成数个串联的空间;从进水端至出水端每对垂直导流板的第一块垂直导流板底端与池体底部设有间距、第二块垂直导流板底端密闭固定在池体底部,将空间分成水流下行通道和水流上行通道;水流上行通道中水平方式架设若干层网状隔板;水流上行通道下部装有空气管和曝气器,空气管和曝气器与空气管连接。它十分利于污水中氮、磷污染物的去除,可使生物氧化效果提高5~10%,降低工程造价5%。
本发明公开了一种聚砜/天然纤维复合吸油材料的制备,是将天然纤维于聚砜溶液中浸泡1~60 min,分离,用水溶剂置换,再用水和乙醇依次洗涤,干燥,即得。其中天然纤维为牛角瓜纤维或/和木棉纤维。本发明将聚砜与牛角瓜纤维的优势结合,制备的聚砜/天然纤维复合吸油材料具有很好的吸油能力,而且吸收速度快,效率高;具有优良的机械性能,能够通过简单挤压进行油类回收和可循环使用,是一种绿色环保的吸油材料,可广泛用于海上漏油事故的处理、油水分离处理以及含油工业废水的处理等方面。
本发明公开了一种近红外硅锗酸盐长余辉发光材料及其制备方法,该发光材料的化学式为BaSi1.5Ge2.5‑xO9:xCr3+。按该化学式中各原料的化学计量比,分别称取各原料,Ba通过碳酸盐、氧化物或硝酸盐引入,Si、Ge、Cr均过各自的氧化物引入;将各原料混合后,加入Li2CO3,充分混合研磨,得原料粉末;该原料粉末中Li2CO3的质量分数为3%。在氮气气氛和一定温度下保温,随炉冷却至室温,研磨,制得近红外硅锗酸盐长余辉发光材料。该制备方法具有余辉时间长、强度高、光谱覆盖范围广等优点的近红外长余辉发光材料,制备方法简便,无废水废气排放,适合大规模工业化生产。
本发明属于复合材料领域,涉及一种海藻酸钠‑聚丙烯酸钠/海泡石水凝胶的制备方法和应用,所述水凝胶吸附剂以天然海泡石为载体,负载海藻酸钠‑聚丙烯酸钠水凝胶,为三维立体网状结构。包括如下步骤:1)将海藻酸钠加入去离子水的中,并通入氮气在搅拌;2)在上述溶液中加入引发剂,并和海泡石继续搅拌;3)将丙烯酸及N,N‑亚甲基双丙烯酰胺的混合溶液逐滴加入上述体系中,停止搅拌并维持温度继续反应;4)将产物在水中浸洗后冷冻干燥,研磨过筛既得NaAlg‑PAA/SP凝胶。本发明将海泡石引入水凝胶的海藻酸钠聚丙烯酸半互穿聚合物网络中,克服了传统水凝胶去除水中重金属离子时机械性能差的缺点;且吸附效率高,在工业废水处理领域中有很好的应用前景。
本发明公开了一种用于选择吸附六价铬的吸附剂。本发明以洋车前子壳粉和苯胺为原料,经过氧化聚合制备。吸附剂可在保持聚苯胺原有吸附性能基础上,进一步降低制备成本,赋予环境友好性,吸附剂可用于工业含铬废水的处理。
发明公开一种从碱性碳酸钠溶液中,特别是含氟的碱性溶液中,分离铀的方法,及所用的萃取试剂。本发明的从碱性碳酸钠溶液中分离铀的萃取试剂为P66614Cl离子液。本发明的方法是:将1:5物质的量比的UO2(NO3)2·6H2O与Na2CO3混合溶液加入P66614Cl离子液内,经振荡后离心分层,去除水相后在有机相中加入NaOH溶液反萃,离心分层后取出下层水相和铀沉淀。本发明的方法及萃取剂有较高的分离效率,适用于核工业企业中含氟的高含铀废水处理,而且分离处理方法相对更为简便,可在大生产环境下使用。
本发明属无机非金属粉体材料技术领域,具体涉及一种碳化硅晶须的生产方法。为解决目前国内外碳化硅晶须生产方法单产效率低,成本高,污染大,易团聚,品质低的问题,提供一种新型高温气化物理生产方法。该方法选用高纯碳化硅晶体为原料,经激光气化高温生长炉高温分解气化,再经高温合成生长,冷却、收集,得到直径为纳米‑亚微米‑微米的碳化硅晶须。采用该工艺可生产出高纯度,高品质α‑碳化硅晶须,粒径2nm~1.5μm,可精准控制,长径比40~200,本方法通过控制合成温度和合成时间量程亦可得到纳米碳化硅微粉和碳化硅纳米线。生产过程少废气,无废水、固体废弃物排出,并且投资少,产量高,可用于规模化工业生产。
本发明公开了一种用环保型金属银盐制备银粉的方法,属于导电金属粉体制备技术领域,包括如下步骤:柠檬酸银的制备和热分解法制备银粉。本发明以硝酸银为原材料制备环保型金属银盐柠檬酸银;通过热分解制备出9‑12μm的超细银粉;本发明的银粉制备过程中无含氨氮的废水产生,生产工艺简单,环保,成本低,能够实现工业化生产。
本发明属于工业污水处理领域,具体涉及一种处理难生物降解污染物的装置。一种处理难生物降解污染物的装置,包括外支架、外置泵、管道混合器和反应器罐体。本发明公开的一种处理难生物降解污染物的装置具有以下有益效果:(1)、过滤吸附难降解物质的效果非常好;(2)、结构简单,易于生产;(3)、运行成本低,能耗少;(4)、初投资低、占地面积小;(5)、运行灵活可靠,管理简单;(6)、罐体内为机械动力设备,维修率低;(7)处理了大量废水得到大量净水的同时得到了高度浓缩的污泥。
本发明公开了一种一步缩合法制备联苯吡菌胺的方法,以1‑甲基‑3‑二氟甲基‑1H‑吡唑‑4‑甲酸为原料,在有机溶剂中,在碱和催化剂的作用下,与3′,4′‑二氯‑5‑氟‑2‑联苯胺盐酸盐发生反应,一步缩合生成联苯吡菌胺,经过后处理得到产品联苯吡菌胺。本发明使用甲基磺酰氯等作为酸和胺的缩合催化剂进行酰胺化一锅法反应,使原先的两步反应合并到一釜中完成,无论反应步骤还是后处理过程均大大简化,工艺操作方便,安全性高,缩短了工艺周期;本发明避免和减少了现存工艺中产生污染性气体二氧化硫、氯化氢等和大量繁杂的后处理过程,有效的减少废酸、废水、废气等三废产生,生产过程更加简洁安全、清洁环保,更加适合工业化生产。
除氟、除砷水质净化剂及其制备方法,主要组分由凹凸棒矿石粉及活性炭组成,先将凹凸棒矿石粉进行活化处理,处理后与活性炭按配比进行混合粉至80目细度制得粉剂1,然后将聚合氯化铝粉至80目细度制得粉剂2。本发明除氟、除砷量大,在除氟、除砷的同时,可除去水中超标的无机重金属离子,同时可除去水中极性和非极性有害有机分子,还可净化处理各类地表污染水,生活污水及各种工业废水。价格低廉,使用方便,处量水量大,适合广大农村地区,特别是经济落后的边远地区地方性氟中毒,地方性砷中毒病区居民使用。
本发明公开了一种富硫聚合物材料合成方法,熔融单质硫,将地沟油缓缓倒入熔融硫中,再加入催化剂,在常压和125~140℃的温度下搅拌0.25~0.5小时,得初步产物;烘干初步产物,得粗产物,用稀碱溶液和蒸馏水依次洗涤,静置风干,制得富硫聚合物材料。该合成方法利用生活和工业废物合成环境友好型高性能聚合物材料,合成过程中不产生任何废水、废气、废物等二次污染,符合绿色经济理念,为地沟油和废弃的硫的利用提供了新的思路。
本发明提供了壳聚糖磁性吸附材料的制备,属于复合材料技术领域。本发明采用溶胶-凝胶法,将壳聚糖接枝在Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子表面;由于壳聚糖的多孔性结构以及表面分布众多自由氨基、羟基,对金属离子有很好的吸附作用,与四氧化三铁相结合又大大提高了吸附材料比表面积以及吸附材料的稳定性与吸附分离性。大量实验证明,本发明制备的磁性纳米复合吸附剂对水溶液中的Pb2+、As3+有很好的吸附能力,可广泛用于工业及生活废水中Pb2+、As3+的净化和处理。另外,制备纳米复合材料吸附剂的原料廉价易得,工艺简单,易于分离,便于推广应用。
本发明属金属氧化物粉体功能材料制备领域,具体涉及一种超细球形氧化铝的生产方法。为解决目前国内外球形氧化铝生产工艺复杂、成本高、工艺参数难控制的问题,提供一种新型的高温气化生产方法。该方法选用氧化铝、氢氧化铝或铝为原料,送入气化炉内高温气化,再经骤冷器冷却,经布袋收尘器、多级静电收尘器收集,得到超细球形氧化铝粉体。采用该工艺可生产出高纯度、超细高品质球形氧化铝,粒径达D50?0.4um,D30?0.1um,生产过程无废气、废水、固体废物排出,并且投资少,产量高,可用于规模化工业生产。
本发明公开一种从低酸度硝酸溶液中分离铀的方法,以及这种方法所使用的铀吸附材料和制备方法。本发明的从低酸度的硝酸溶液中分离铀的方法是在低酸度含铀溶液中加入酰胺肟化的壳聚糖水悬浊液,调整体系的pH值为2~7.5,充分振荡或搅拌,然后离心分出上清液后加入浓度大约为0.04M~0.50M的硝酸解吸。本发明的解吸附条件温和,无大量强酸及有毒有害物质排出,无二次污染物的产生,是一种绿色环保型新材料。经相应的实验证明,本发明适用于我国核工业企业中的低酸度含铀废水的处理,而且分离处理方法相对更为简便,可在大生产环境下使用。
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