本发明涉及起爆器材领域,公开一种特殊起爆药装药结构的电雷管,包括管壳及埋设壳内的猛炸药、起爆结构、延期药和药头,药头连接脚线引出管壳,其特征在于:所述起爆结构由起爆药和非金属塞组成,所述起爆药事先压制在非金属塞内,所述非金属塞的形状为中空的旋转体状,所述中空旋转体上部分为圆柱形,下部分为锥形,所述上部分圆柱形高度与锥形高度之比约为3:2,所述圆柱形的直径约为3㎜,所述锥形切面的角度约为45°;本发明通过非金属塞的设计,减少了起爆药的用量,提高了雷管的安全性,降低了雷管的生产成本,减少了雷管在生产过程中产生的有毒副产物和大量的工业废水,降低了对生产工人和环境的危害。
一种陶瓷纤维改性的凹凸棒土吸附剂,其特征在于,其由如下重量份的原料制备而成:凹凸棒原土100份、氯化钠溶液600?800份、纳米二氧化硅12?15份、陶瓷纤维15?20份、聚乙烯吡咯烷酮8?10份、月桂酸二乙醇酰胺5?6份、硬脂酸甘油单酯6?8份、甲基丙烯酸甲酯70?80份、N?异丙基丙烯酰胺30?40份、过氧化乙酸叔丁酯3?4份、十二烷基硫醇8?10份、丙酮500?600份、甲醇600?800份、去离子水适量。本发明工艺简单和不产生二次污染,所制备的凹凸棒土吸附剂具有粒径大、易沉降、易回收和吸附性能良好的特点,适用于工业废水处理。
本发明属于环保领域、智能制造领域,具体涉及一种基于污水数据的过滤桶智能制造系统,其包括组装部、数据采集器和控制部,组装部根据现有的材料组装出不同过滤层的过滤桶,数据采集器根据采集的具体的污水杂质成分给污水分类,可分为生活污水和工业废水两大类,控制部根据污水的种类控制制造过滤网层数不同的过滤桶。本发明根据污水的种类制造过滤网层数不同的过滤桶,控制部控制组装部利用现有的材料快速地制造满足相应的功能需求的过滤桶。
本发明提供一种石油炼焦的废气处理装置,涉及工业废气处理技术领域。该石油炼焦的废气处理装置,包括废气吸附装置,所述废气吸附装置的内部固定安装有活性炭板,所述废气吸附装置的左右两端均连通有第一进气管,所述第一进气管的上表面固定安装有第一进气阀门,所述第一进气管远离废气吸附装置的一端套接有去硫反应斗,所述去硫反应斗的顶部固定安装有脱硫剂进口,所述去硫反应斗的左壁连通有排水管,所述排水管远离去硫反应斗的一端设置有废水收集槽,所述去硫反应斗的右壁连通有第二进气管。该石油炼焦的废气处理装置,整个结构简单易懂,工作原理清晰,操作方便,且该装置具有很好的稳定性,安全性,以及节能性。
本发明公开一种Fe、P共掺杂钛酸锶/累托石复合催化剂及其应用,该复合催化剂以天然黏土矿物累托石为载体与Fe、P共掺杂钛酸锶复合而成;该复合催化剂在机污染物处理中,在太阳光辐射下可以在可见光范围有效降解有机污染物,然后通过磁载作用从反应后的溶液中分离出来并反复使用。本发明复合催化剂通过在累托石内部插入粒径较小的半导体纳米粒子如掺杂改性后的纳米钛酸锶,形成柱撑复合材料以扩展层间域,这种扩展的层间域结构稳定性高,抑制纳米粒子生长,起到促进光生电子和空穴的分离,同时,该结构还可以提高复合材料的比表面积和孔体积,增强吸附性能,能有效去除工业废水中的有机污染物。
本发明属于化学合成领域,具体涉及一种合成维生素C钠的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将维生素C配制成溶液后通过钠型阳离子交换树脂,收集交换液与洗脱液;(2)将所述交换液与洗脱液合并,经减压浓缩后加入醇冷却结晶。本发明采用钠型阳离子交换树脂代替碳酸氢钠或碳酸钠等碱性试剂,避免了维生素C与碱性试剂接触,减缓了维生素C氧化程度,提高了产品质量,所得产品符合2015版中国药典二部,树脂再生过程中产生的少量氢氧化钠稀溶液可用于配制氢氧化钠再生液,不产生其他工业废水,能达到清洁生产要求,本发明通过对料液进一步浓缩还能降低醇类使用量,提高产品收率,使产品晶体完整,并降低生产成本。
本发明公开了一种4‑氯‑3,5‑二甲基苯酚生产过程中结晶母液的回收方法,包括以下步骤:(1)结晶母液升温脱溶得浓缩液,浓缩液继续蒸馏除焦,收集馏出物;所述馏出物中含有MX、OCMX、PCMX以及DCMX;(2)将步骤(1)所得馏出物在氢氧化钠水溶液中,在催化剂的作用下,升温并通入氢气进行加压反应;(3)反应完成后,趁热过滤回收催化剂,保温分层,得有机层与水层,水层去废水处理;(4)步骤(3)所得有机层经减压蒸馏除水后,继续蒸馏出3,5‑二甲基苯酚。本发明将无利用价值的结晶母液转化成有经济效益的产品,所得回收原料可回到原有生产工艺中,实现物料的综合利用,降低生产成本,适于工业化。
本发明公开了一种从含盐酸母液中分离氯化氢制备超净高纯盐酸的方法,步骤如下:在负压下对盐酸母液进行加热,挥发组分进入第一填料精馏塔进行精馏,在塔釜得到氯化氢质量分数为20%‑24%的H2O‑氯化氢共沸物;将上述共沸物泵入第二填料精馏塔,在正压条件下,对其进行加热,分离出的氯化氢进入降膜吸收塔用去离子水进行吸收,得到浓度大于31%的盐酸,过滤后罐装得到超净高纯盐酸。本方法以工业副产物稀盐酸为原料,对其进行精馏提纯,得到浓度大于31%的超净高纯盐酸,可以满足一般大规模集成电路使用要求;且提纯过程中,得到大量pH约为6的清水,节约了宝贵的水资源,降低了废水的处理成本,提高了企业经济效益。
本发明涉及一种溶液中离子的交换和浓缩方法,该方法通过阴离子膜和阳离子膜的组合或阴、阳离子树脂的组合应用,提供离子转移的通道,实现溶液中物质的分离和离子的交换反应。在不同的置换溶液的作用下,实现海水淡化、废水的资源化、无害化处理;该方法可以广泛地应用于污水处理,工业生产过程中的离子浓缩、脱酸、脱碱、脱盐、盐水淡化过程中,以及钾盐、钠盐、碱的生产,酸碱盐之间的互相转化。
本发明公开了一种氧化石墨烯/多壁碳纳米管/聚乙烯醇(GO/MWCNTs/PVA)三元复合气凝胶吸附材料及其制备方法。通过循环冷冻—解冻法制得GO/MWCNTs/PVA三元复合气凝胶。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的三元复合气凝胶对水溶液中亚甲基蓝染料具有良好的吸附能力,通过调节复合气凝胶中MWCNTs的含量以及溶液的pH可以实现快速达到吸附平衡,在工业染料废水的处理领域具有重要的应用价值。
本发明给出了一种铝合金酸洗废液催化过硫酸盐降解偶氮染料金橙II溶液的方法,包括以下步骤:取100ml的50mg/L的金橙II溶液;向金橙II溶液内加入过硫酸盐得到混合溶液,过硫酸盐与金橙II的摩尔比为40~400:1;取酸在铝合金进行化学抛光时会产生相应废液100ml,废液中测定总酸度为5.12mol/L,其中测得SO42‑浓度为0.18mol/L,AL3+浓度为0.56mol/L;将混合溶液和铝合金酸洗废液混合,均匀搅拌30分钟,完成催化。本铝合金酸洗废液催化过硫酸盐降解偶氮染料金橙II溶液的方法利用工厂工艺进程中酸洗铝合金时产生的废液,废液综合利用可以作为过硫酸盐的催化剂,废液中的金属离子作为催化活性分子,过硫酸盐进而降解偶氮染料金橙II,在工业应用中可以用于印染废水的降解。
本发明公开了一种基于氨氮吸附的好氧分流的高效生物脱氮除磷系统及方法,属于水环境保护技术领域,具体为两个好氧池与一个缺氧池组成的生物脱氮工艺。本方法根据生物脱氮的基本原理和脱氮特点,并考虑活性污泥表面积巨大且带负电荷的特性,针对传统AN/O缺氧‑好氧的生物脱氮除磷工艺进行改进。通过大幅度增加缺氧池污泥浓度,且在缺氧池后设置中间沉淀池,通过中间沉淀池将污泥和污水分流,然后将分流的污水和污泥分别进行氧化,由于强化了污泥对氨氮的吸附作用,在碳源需求较少的情况下,能够达到显著提高总氮与氨氮的去除率的目的,尤其适用于碳源较低而对脱氮率要求较高的生活污水处理,以及水质近似的工业废水处理中。
本发明公开了一种改性生物质吸附材料及其制备方法以及应用,本发明涉及的改性生物质材料,对生物质预处理后加入至少一种烯酸类及其衍生物或烯醇类及其衍生物单体,利用聚合反应接枝含特征官能团的聚合物。本发明得到的改性生物质材料吸附选择性高、吸附容量大、吸附速率快,吸附活性位点多,材料的物理化学性质稳定;该改性生物质材料用于提取乏燃料、海水中的核燃料及去除废水、废气中的放射性核素、重金属离子和有机物等;本发明的改性生物质材料的制备方法简便,可控性强,污染少,耗能低,绿色环保,具有较高的工业应用价值,便于规模化生产。
本发明公开了一种提取核糖核酸的方法,该方法包括:(1)将发酵菌体制备成悬浊液;(2)将步骤(1)所得悬浊液与中性盐溶液接触,以对菌体中的核糖核酸进行浸提,所述浸提的方法包括:在pH值为6.5-8.5,温度为70-110℃条件下,将接触后的混合物静置;(3)将步骤(2)得到的浸提产物进行固液分离,并将得到的上清液进行等电点沉淀,分离得到沉淀核糖核酸。本发明提供的提取核糖核酸的方法,得到的核糖核酸的纯度高、提取率高、色泽浅;可以省去预处理工序,减少了废水的排放量,减轻了环保压力,降低了成本;相对于浓盐法,大大降低了盐的用量,进一步节省了成本。本发明的方法可广泛应用于工业生产。
本发明公开了一种制备丁二酸二甲酯的方法,将丁二酸与一定比例的甲醇投入到反应釜中开始加热,随着温度的上升,反应生成的水,带水剂及甲醇在系统里进行循环,在循环的过程中得到水和甲醇分离。经过分离的甲醇回流到反应釜继续参与反应。经过分离的水直接排放进入废水处理系统,这一方法可缩短生产周期、节约生产成本、提高产品质量,避免大量三废排放。实现丁二酸二甲酯的清洁生产,是一种能适合于不同规模工业化生产的丁二酸二甲酯的方法。
本发明公开了一种清洁生产吡蚜酮的制备方法,其以乙酰氨基三嗪酮和酸为原料在溶剂中发生酸解反应生成氨基三嗪酮酸盐和乙酸甲酯;反应合格后进行碱中和反应得到游离态氨基三嗪酮;然后烟醛溶液与游离态氨基三嗪酮发生缩合反应,经冷却结晶、过滤、水洗精制、干燥得到吡蚜酮原药。本发明通过降温结晶回收吡蚜酮回收品,大大减少了吡蚜酮生产中所需要的大量新鲜溶剂和碱液原料,而且副产物可以综合利用,并且回收了吡蚜酮产品,提高了原料和副产物利用率,降低了废气、废水的排放,保护了环境,降低了生产成本,实现了吡蚜酮清洁生产,非常易于工业化实施。
本发明涉及一种制备2‑呋喃乙酮酸的绿色方法,其特征在于包括以下步骤:1.配置5~60%稀硫酸和10~70%亚硝酸钠溶液;2.反应釜中加回用低盐水、催化剂、2‑乙酰呋喃,搅拌加热至20~90℃,先加稀硫酸、后滴亚硝酸钠溶液,保温0.1~24h;3.降温后用乙酸乙酯萃取2~5次;4.水相调PH0.8‑1.2后用乙酸乙酯萃取2~20次,合并有机相减压蒸馏后加二氯甲烷,‑40~0℃下结晶4~72h,抽滤得2‑呋喃乙酮酸;5.水相调PH为中性,‑20~20℃结晶1~72h,过滤得含水硫酸钠,清液经负压浓缩器处理得回用水和回用低盐水。本发明优点:工艺简单、易行;反应平稳高效、副反应少,易于工业化放大生产;低盐废水可循环套用,基本达到无废液排放。
本发明提供了一种用于钢桶制作的单色涂层彩涂板及其生产方法,与现有技术相比,本发明制备的彩涂板产品制作钢桶等容器,可以一次性加工成型,不需磷化、喷涂等工艺,能彻底解决制桶厂的VOC废气排放、含磷废水废渣的排放。另外,采用本发明生产的产品加工制作的钢桶等容器,外观细腻、色彩亮丽;桶体强度高、结构稳定,能满足容器安全等标准的要求;而且,利用本发明生产的彩涂板制作的钢桶,工业化批量产品质量稳定,批次间的品质一致性好。
本发明公开了一种偕胺肟‑羟胺肟纤维素/纳米银/壳聚糖复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双醛壳聚糖;(2)偕胺肟‑羟胺肟纤维素分散液的准备;(3)纳米银在偕胺肟‑羟胺肟纤维素表面的原位制备及其与双醛壳聚糖复合溶胶的形成;(4)复合溶胶的注模、冷冻干燥和气凝胶的成型。本发明所述方法中纳米银还原过程绿色环保,气凝胶制备流程简单。所得复合气凝胶机械性能优异、组织结构规整、生物相容性好,可用于吸附过滤、协同吸附降解等工业废水处理以及医用敷料、组织工程等生物医用领域。
本发明公开了一种选择性吸附铜离子的电极活性材料,由氮硫掺杂碳及其负载的二硫化铁组成;本发明还公开了一种电极片,其活性材料为所述选择性吸附铜离子的电极活性材料;本发明还公开了一种电容去离子模组,包括所述的电极片;本发明还公开了一种电容去离子模组的应用。本发明将以铁为中心原子的MOF材料经煅烧、硫化处理得到氮硫掺杂碳负载的二硫化铁FeS2@NSC材料,该掺杂碳负载的二硫化铁材料对铜离子具有很好的选择吸附性,将该材料作为电容去离子模组中的电极活性材料,提高了电容去离子模组对铜离子的吸附选择性,可应用于对饮用水或工业废水中铜离子的去除。
本发明公开了一种二氟双草酸磷酸锂的制备方法,包括如下步骤:S1、六氟磷酸锂溶液与草酸混匀,滴加硅氮烷,进行反应得到二氟双草酸磷酸锂、氨气和副产物氟硅氮烷;S2、副产物氟硅氮烷与氨气反应得到硅氮烷,作为S1中的原料循环使用。本发明通过溶剂法制备二氟双草酸磷酸锂,制备过程简单、副产物少且可回收利用、收率高,生产过程中没有废水产生,工艺路线绿色环保,所得二氟双草酸磷酸锂纯度高,适合工业化生产。
本发明提出了一种衬底及其回收再利用的方法,其中一种能够回收再利用的衬底,包括:生长衬底和预置转换层,所述预置转换层能够将所述生长衬底转换为反射衬底;其中一种衬底进行回收再利用的方法,包括以下步骤:所述生长衬底依次外延生长所述预置转换层和所述功能层,利用腐蚀液选择性消除所述预置转换层,所得的所述生长衬底经过表面处理步骤之后,进行再利用,所得的所述功能层经过表面处理步骤之后,通过沉积、光刻、刻蚀和蒸镀制备介质层和银镜,通过电镀方式制备铜衬底。本发明的生长衬底可以重复利用,节省成本;同时生长衬底的As不会带入后续工艺流程,降低工业废水的污染治理成本,使得其具有明显的技术先进性和良好的经济效益。
本发明提供一种含有膨润土吸附剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将膨润土干燥,再粉碎成粉末,放在高温下煅烧;(2)向膨润土粉末中加入沸石、氧化铝、碳酸钙、和水,搅拌均匀后静置;(3)静置后放入高温环境中,利用水蒸气活化,之后再添加表面活性剂,最后进行干燥处理,即可得到成品。本发明工艺简单,生产过程中不会产生二次污染,制出的吸附剂具有吸附性能良好、粒径大和吸附强度高的特点,适合空气、废水或者工业的应用。
本发明提供了一种保安过滤器滤芯的清洗工艺,属于工业废水处理领域。所述的清洗工艺包括以下步骤:(1)首先将待清洗的滤芯浸没在2‑5%的次氯酸钠溶液中进行杀菌处理;(2)将杀菌处理后的滤芯浸没在清洗剂A中,在30‑50℃条件下浸泡3‑10小时;(3)将步骤(2)中的滤芯取出后浸没在清洗剂B中,在50‑60℃条件下浸泡30‑60分钟,即得到清洗后的滤芯。在实施过程中采用两种清洗剂对滤芯进行多次清洗,能够有效的提高清洗效率,实现高效清洗,使滤芯的过滤精度恢复到滤芯使用前的水平,最终得到的滤芯表面无破损、堵孔现象,运行时间与新滤芯相同。
本发明涉及一种电池级磷酸铁/石墨烯复合材料的制备方法。包括以下步骤:在加压反应釜中将铁源、石墨烯、分散剂混合制得浆料a,将双氧水与磷源混合制得的磷溶液b置于加压反应釜中与浆料a进行反应,再加碱调pH制得晶种c;配制铁源溶液d,将双氧水与磷源混合制得磷溶液e;将c与d在加压反应釜中搅拌均匀,再加入e进行反应,加碱调整pH制得浆料后进行喷雾干燥、煅烧、气流粉碎制得电池级磷酸铁/石墨烯复合材料。该制备方法产品收率高、纯度高、铁磷比和粒径可控、无废水、工艺流程短、节能降耗、易于工业化;而以石墨烯作为磷酸铁晶体生长模板基体,有效缩短离子运输通道,提高导电率,是用于制造磷酸铁锂的极佳前驱体电池材料。
本发明公开了一种以三氯乙酰氯和丙烯腈为主要原料采用分步法制备3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠的新方法,其主要是通过三氯乙酰氯、丙烯腈在溶剂和催化剂作用下,经过一系列反应得到3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠,其中副产四氯吡啶不需分离提纯,直接在催化剂作用下用碱液处理转化为目标产物三氯吡啶醇钠,使收率大为提高。本发明合成方法简单、废水排放量小,通过简易的工艺操作即可以高效的进行3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠合成,得到的产品纯度高、收率高,适宜于大规模的工业化生产。
本发明涉及一种环丙基乙炔的制备方法,包括下述步骤:1)将环丙基甲基酮、氯代试剂、有机碱和催化剂溶于有机溶剂中,在0℃~150℃条件下,搅拌混合至反应完全,蒸馏纯化,制得氯环丙基乙烯,其中,环丙基甲基酮:氯代试剂:有机碱的摩尔比为1:1~5:1~10;2)将氯环丙基乙炔和碱溶于有机溶剂中,在0℃~150℃条件下,搅拌混合至反应完全,蒸馏纯化,制得环丙基乙炔,其中,氯环丙基乙烯:碱的摩尔比为1:1~10。本发明制备方法所用的有机碱、催化剂、溶剂具有安全环保的特点,反应条件温和,不涉及高温、低温,不使用有毒的光气,对反应容器的密闭性要求不严格苛刻,并循环利用反应液,不涉及大量含磷废水的处理,具有收率高(89%)、成本低、稳定可靠、环保安全、操作简便、适合工业化生产等优点。
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