本發(fā)明公開了一種氨基載鐵復合改性生物炭的制備方法,以農作物秸稈為原材料,在無氧條件下通過高溫熱解獲得生物炭材料,先對生物炭進行硝基改性,之后在隔絕空氣的環(huán)境中添加鐵離子與還原劑,在常溫下攪拌,利用一步還原法將生物炭表面的硝基還原為氨基,并將鐵離子還原為零價鐵并附著在生物炭表面。本發(fā)明所得的氨基化載鐵復合改性的生物炭材料,具有良好的穩(wěn)定性,而且易于分離、綠色環(huán)保、節(jié)能。本發(fā)明方法改性后的生物炭材料以含有重金屬銅離子的重金屬廢水作為吸附對象,具有較好的吸附和去除效果,在含銅離子的工業(yè)污水處理中具有重要的應用價值。
本發(fā)明公開了一種N?羥甲基?3,4,5,6?四氫鄰苯二甲酰亞胺的合成方法,將鄰苯二甲酰亞胺、四丁基溴化銨加入到水中,加畢滴加甲醛水溶液,滴畢保溫反應,反應結束后脫干溶劑以丙酮水溶液重結晶,重結晶后料投入高壓釜后加入Pd/C,通氫氣保溫保壓反應,反應結束后脫干溶劑以甲苯重結晶,該方法的兩步合成收率可達到80%以上,產品液譜歸一含量可達到97.6%。該方法中使用的溶劑經回收處理后可套用于反應系統內,還原催化劑可套用10次以上,本發(fā)明工藝過程簡單,易操作、反應選擇性強,產品收率、質量,能耗低、無含磷、含氮廢水產生,生產現場環(huán)境得到顯著改善,有利于工業(yè)化清潔生產。
本發(fā)明提供一種胡椒醛的制備方法,包括:將胡椒環(huán)、催化劑和烏洛托品在醇溶劑中,于50~120℃反應1~10h得到胡椒醛。整體工藝只需一步反應,工藝簡化,收率較高,三廢排放量相對較低,廢水也容易處理,容易實現工業(yè)化生產。
本發(fā)明屬于高分子復合材料技術領域,涉及水凝膠的制備,尤其涉及丙烯酸復合多糖類水凝膠的制備方法。包括:按照每5?mL去離子水溶解氫氧化鈉,再等比例量取5?mL丙烯酸,在冰水浴中滴加丙烯酸中和,中和度達到65~80%后,得到溶液A;按照每10?mL去離子水超聲溶解殼聚糖和葡聚糖,配成0.1~1.6wt%殼聚糖和1~4wt%葡聚糖溶液,得到溶液B;將溶液B倒入溶液A中混合得到溶液C,加入引發(fā)劑攪拌均勻,再加交聯劑溶解,65~85℃超聲3~4h后,得到水凝膠粗樣;用無水乙醇浸泡粗樣10?h,60℃下真空干燥24?h,研磨成粉,干燥即得。本發(fā)明所述方法簡單綠色環(huán)保、易于操作、成本低廉,沒有產生大量的污染環(huán)境的廢水。所制備的水凝膠的性能良好,適合工業(yè)化生產。
本發(fā)明公開了一種丙烯酰胺異丙醇絮凝劑,包括以下重量百分比的組分:60~70%的丙烯酰胺,20~30%的異丙醇和10~20%的亞硫酸氫鈉。同時,本發(fā)明還公開了上述絮凝劑的制備方法。本發(fā)明與傳統技術相比,由于分子鏈中含有一定量極性功官能團能吸附水中懸浮的固體粒子,使粒子間架橋形成大絮凝物,從而有效加速懸浮液中的粒子沉降,促進過濾,廣泛用于化學工業(yè)廢水處理中。
本發(fā)明提供一種聚苯乙烯側鏈支載2-(X-吡啶亞氨基甲基)苯酚類希夫堿的功能高分子材料,2-(X-吡啶亞氨基甲基)苯酚是一類具有顯色功能的螯合配體。所述的功能高分子材料與多種金屬離子形成色澤不同、熒光發(fā)射或熒光淬滅性質迥異的配合物超分子體系。本發(fā)明提供的功能高分子材料,可加工成型為球狀、柱狀、片狀、絮狀、纖維狀或泡沫狀,用于工業(yè)廢水、江河、湖泊或海洋中重金屬離子的定性檢測金屬離子種類和價態(tài),定量分析金屬離子濃度,還用于分離、富集、回收重金屬離子。
本發(fā)明提供了一種高效水處理高密度沉淀池,包括池體、設置在池體中心的中心混合槽、分別設置在中心混合槽左右兩側的兩個絮凝反應區(qū)、分別設置在中心混合槽和絮凝反應區(qū)前后的兩個斜板配水區(qū)、設置在斜板配水區(qū)前后的兩個分離出水區(qū)、以及設置在池體底部的污泥濃縮區(qū)。中心混合槽與絮凝反應區(qū)連通,絮凝反應區(qū)中設有套裝在中心導流筒中的絮凝提升攪拌機,中心導流筒布水至斜板配水區(qū),斜板配水區(qū)與分離出水區(qū)的底部以及污泥濃縮區(qū)相連通。本發(fā)明運行水力表面負荷高,澄清效果優(yōu)良,占地面積小,運行操作管理簡單,能耗低,適用循環(huán)水、工業(yè)廢水處理和城市中水深度處理和回用,一體化池型,安裝簡單,成本經濟,耐沖擊能力強。
本發(fā)明公開了一種利用碳酸二甲酯制備鄰甲氧基苯甲醛的方法,包括如下步驟:以鄰羥基苯甲醛為原料,碳酸二甲酯為甲基化試劑,在催化劑的催化作用下,反應生成鄰甲氧基苯甲醛;本發(fā)明以簡單易得的水楊醛、碳酸二甲酯起始原料,以相轉移催化劑來催化該反應,并配分子蒸餾技術,回收套用催化劑和多余的碳酸二甲酯,做到整個反應過程綠色環(huán)保,減少了廢水廢氣的排放,催化劑和溶劑均回收套用,降低了溶劑的消耗量。使用分子蒸餾技術,大大簡化了后處理過程,易于工業(yè)化生產。
本發(fā)明的一種混凝土防凍劑,配組份包括聚羧酸高性能減水劑、聚羧酸保坍劑、甲酸鈣10-20份、有機醇胺2-5份、引氣劑1-2份、消泡劑1-2份、水50-70份。采用本配方制得的防凍劑,能顯著降低混凝土拌合物的冰點,可以保持混凝土在-20℃下不結冰。具有無毒、無堿、無氯、無氨釋放、減水合適、混凝土坍落度保持好,凝結時間短、與水泥適應性好,質量穩(wěn)定,產品環(huán)保,使用方便,工藝可靠,操作方便,生產效率高,便于工業(yè)化生產等優(yōu)點,生產過程中不排出任何廢水、廢氣,屬于環(huán)境友好性綠色產品,調配出的混凝土工作性能好。
本發(fā)明屬于催化劑技術領域,涉及一種凹凸棒土負載氫氧化鉀的非均相催化劑及其制備方法和在生物柴油催化合成中的應用。本發(fā)明公開的凹凸棒土負載氫氧化鉀的非均相催化劑的制備方法,包括酸處理天然凹凸棒土原料制得改性凹凸棒土,然后將其作為載體,氫氧化鉀作為負載物經高溫焙燒制備而成。本發(fā)明所述催化劑制備方法簡便,催化效率高,催化生物柴油后易與產品分離,催化劑具有良好的穩(wěn)定性、催化活性高,可多次重復使用。與傳統的均相堿催化劑相比,降低了對設備的高要求和設備腐蝕程度,減少了反應工序和工業(yè)廢水,很好地解決了均相催化劑帶來的不利影響,降低生產成本。所合成得的產品符合國內外現有生物柴油的質量標準,可以代替石化柴油使用。
本發(fā)明屬于藥物合成領域,公開了一種三甲基丙酮酸的合成方法,該方法工藝反應均為常規(guī)操作,設備簡單,選用氧化能力適中的硫酸銅做氧化劑,既避免了高錳酸鉀氧化劑氧化能力過強過度氧化造成的與產物性質類似的三甲基乙酸產生導致的產物純度降低的問題,又避免了次氯酸鈉氧化劑氧化能力過弱造成的收率低,廢水大量產生的問題。最終產物化學純度可達99.5以上,收率可達到93.7以上,有較好的工業(yè)前景。
本發(fā)明公開了一種Ⅳ類標準地表水污水處理工藝及裝備,該裝備包括依次連通的預缺氧池、厭氧池、缺氧池、MBBR好氧池、MBR膜池、ECPI電催化氧化設備、生物炭濾池、NPDP氮磷深度凈化器和生態(tài)塘,所述MBBR好氧池末端與缺氧池前端之間連通有硝化液回流管道,所述MBR膜池末端與預缺氧池之間連通污泥回流管道。本發(fā)明設備標準化制造;或土建和設備混合裝備模式即部分土建部分設備模式;或集裝箱式模塊化設置;本污水處理工藝及裝備先進;結合生態(tài)塘解決周圍環(huán)境問題,滿足農村污水治理以及提標改造、城市污水處理以及提標改造達Ⅳ類排放水質要求、以及一些地方性的準Ⅳ類排放要求。并且滿足其他工業(yè)污水的深度處理等污水及廢水處理的建設要求。
本發(fā)明公開了一種輪胎再生橡膠及其制備方法,其包括以下重量份數的原料:廢舊橡膠粉100重量份,煤焦油15~20重量份,活化劑0.3~0.6重量份,松香0.2~0.6重量份,硬脂酸0.3~0.8重量份,木質纖維素0.4~0.9重量份,二氧化硅0.4~0.8重量份,水0.2~0.4重量份。本發(fā)明的輪胎再生橡膠制備簡便,生產過程能耗低,無廢水、廢氣產生,節(jié)能、環(huán)保;本發(fā)明的再生橡膠強度大、韌性高,具有較佳的性能和品質,能夠更好地滿足工業(yè)生產的需求,具有廣闊的市場前景。
本發(fā)明屬于水處理材料領域,涉及一種生物質砷吸附材料的制備方法。本發(fā)明提出的制備方法是將含蛋白質的花生藤蔓改性,具體工藝包括花生藤蔓洗凈、粉碎、酵母菌處理以及環(huán)糊精復合等。本發(fā)明制備的生物質砷吸附材料具有以下優(yōu)點:(1)不涉及化學處理,工藝過程綠色、環(huán)保;(2)制備的生物質砷吸附材料純天然,可降解;(3)充分利用酵母菌及環(huán)糊精對五價砷離子的螯合、吸附作用,將五價砷離子的吸附量提升至156mg/g,即每克吸附材料可吸附156mg五價砷離子,是活性炭的8.5倍。本發(fā)明制備的生物質砷吸附材料既可用于工業(yè)企業(yè)含砷離子廢水處理,也可用于飲用水裝置,產品市場前景廣闊。
本發(fā)明公開了一種石墨烯?二氧化鈦納米管水凝膠及其制備方法和應用,該制備方法包括以下步驟:(1)將氧化石墨烯加水并充分溶解制成氧化石墨烯水溶液;(2)將二氧化鈦納米管加入步驟(1)制備的氧化石墨烯水溶液中并充分混合制成石墨烯?二氧化鈦納米管溶液;(3)制備FeSO4水溶液;(4)向石墨烯?二氧化鈦納米管溶液中加入FeSO4水溶液并混合均勻后制成混合液;(5)將步驟(4)制備的混合液水浴環(huán)境下自組裝制得石墨烯?二氧化鈦納米管水凝膠。本發(fā)明水凝膠的制備工藝簡單,原料易得,合成過程中采用綠色化學原則,不加入催化劑和有毒溶劑,得到的產品沒有毒害,能達到工業(yè)化生產并有效去除含有抗生素的廢水。
本發(fā)明涉及一種釕配合物,汞離子傳感器及它們的制備方法,釕配合物是含有異氰酸酯丙基三乙氧基硅烷基團的化合物。汞離子傳感器即是以該釕配合物為檢測汞離子的化合物,并將其連接到高分子空心微球上獲得。本發(fā)明的汞離子傳感器,不僅可以快速直觀的檢測汞離子,而且能夠很好的分離富集汞離子,吸附容量相對較高,綜合性能優(yōu)良,可以達到檢測、吸附和分離的三重目的,適于應用于檢測及除去海洋、湖泊、工業(yè)廢水中汞離子,以及生物領域中汞離子。
本申請?zhí)岢隽艘环N高比重鎢基合金蝕刻劑及其配制和使用方法,涉及半導體制造領域。一種高比重鎢基合金蝕刻劑,按重量百分比計算,包括以下組成:強氧化劑18?30%、催化劑6?15%、緩蝕劑0.1?1.0%、穩(wěn)定劑1?3%、pH緩沖劑1?5%,余量為水;所述蝕刻劑的pH為13?14。配制方法為:往水中加入催化劑,再添加強氧化劑,混合均勻后加入緩蝕劑、穩(wěn)定劑和pH緩沖劑,調節(jié)pH為13?14,即可配制得到所述高比重鎢基合金蝕刻劑。本配方選取的化學試劑對作業(yè)人員具有較低的健康風險系數,且作業(yè)后產生的工業(yè)廢水具有較低的環(huán)境風險系數,克服了現有工藝下作業(yè)安全風險性高和環(huán)境污染負荷大的特點。
本發(fā)明公開了一種噁蟲酮中間體2?(2?甲氧基)苯肼甲酸甲酯合成方法,以鄰甲氧基苯胺、水合肼、氯甲酸甲酯為原料,合成噁蟲酮中間體2?(2?甲氧基)苯肼甲酸甲酯;本發(fā)明將合成鄰甲氧基苯肼與合成2?(2?甲氧基)苯肼甲酸甲酯合二為一,只在同一反應釜內即可完成所有反應及后處理過程。第一步以鄰甲氧基苯胺、水合肼為原料,在催化劑的作用下反應,反應畢加溶劑萃取得到苯肼油層;第二步向苯肼油層中加入原料氯甲酸甲酯,反應得到2?(2?甲氧基)苯肼甲酸甲酯,兩步總收率85?90%。該方法原料易得,反應溫和,顯著降低廢水的產生量,極大簡化生產工藝流程和生產設備,提升反應的本質安全,適合工業(yè)化生產,大大降低生產成本。
本發(fā)明提供了一種油脂精煉方法,涉及食用油脂加工技術領域。本發(fā)明提供的油脂精煉方法能夠充分保留有益油脂伴隨物,實施例結果表明,本發(fā)明方法生產的米糠油產品谷維素含量為17000~24000mg/kg,植物甾醇含量為15000~22000mg/kg,角鯊烯保留率為48.5~67.4%,維生素E保留率為70.8~90.4%;本發(fā)明方法生產的玉米油產品植物甾醇含量為8000~11000mg/kg,維生素E含量為300mg/kg左右。本發(fā)明提供的油脂精煉方法可根據營養(yǎng)成分含量生產多規(guī)格產品,生產過程無廢水、廢渣排放,各工段的副產物均可外售,更加環(huán)保、經濟,適宜工業(yè)化規(guī)模生產。
本發(fā)明公開了一種去除水體砷的吸附材料及其制備方法,制備方法為將一定量的亞鈰鹽和鐵鹽溶于適量水中,用雙氧水作氧化劑,使三價鈰離子氧化;并使用堿液作為沉淀劑,發(fā)生共沉淀反應,在一定的溫度下干燥后,得到負載納米氧化鈰的無定形氫氧化鐵吸附材料,該除砷吸附材料對水中含砷離子具有強吸附作用。該除砷吸附材料制備工藝簡單,成本低,處理水溶液中砷時,不需對水進行預處理,可應用于飲用水和工業(yè)廢水中砷的去除。
本發(fā)明公開了一種黑臭河流梯級治理凈化系統及方法,包括從污水入河口到下游河流的主河道上依次設置的潛流濕地凈化河段、表流濕地凈化河段、近自然灘地凈化河段和近自然污染削減河段;所述潛流濕地凈化河段上設有原位凈化島和潛流濕地,所述原位凈化島內設有內電解基質;所述表流濕地凈化河段上設有與主河道連接的側槽,所述側槽內設有表流人工濕地;所述近自然灘地凈化河段上設有首末端與主河道相連的側滲溝,所述側滲溝兩側還分別設有側滲墻;所述近自然污染削減河段上設有河心島,所述河心島和主河道上均種植有土著耐污植物。本發(fā)明適用于缺乏天然徑流、主要來水為經過處理的城鎮(zhèn)污水和工業(yè)廢水的重污染黑臭河流的治理與凈化。
本發(fā)明公開了一種甲酸氧鉍(HCOOBiO)納米晶的制備方法。通過水熱法制備得到了超長納米線狀HCOOBiO納米晶。該HCOOBiO納米晶的制備方法包括以下步驟:將Bi(NO3)3·5H2O溶于DMF中;將溶液置于反應釜中反應;反應結束后洗滌即得超長納米線狀HCOOBiO納米晶。反應所得的HCOOBiO納米晶,具有獨特的形貌及高的比表面積,可以有效地提高材料的性能。應用該方法所得的產物在吸附性能測試中表現出了很好的吸附重金屬和染料的性能,表明其在去除工業(yè)廢水中染料和重金屬等污染物方面具有較好的應用前景。
本發(fā)明公開一種離子交換樹脂擔載納米金催化劑及其制備方法,該離子交換樹脂擔載納米金催化劑是以強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂為載體,以納米金?鈦硅分子篩核殼復合物為活性負載物,其中,活性負載物的內核為納米金顆粒,殼層為多孔鈦硅分子篩。其制備過程為:首先在聚合物封裝劑的存在下將金前驅體還原得到納米金溶膠,然后加入硅源和鈦源、經水熱反應得到納米金?鈦硅分子篩核殼結構復合物,最后將納米金?鈦硅分子篩核殼結構復合物組裝至離子交換樹脂上,得到離子交換樹脂擔載納米金催化劑。該催化劑具有較強的離子交換性質、較高的催化活性和較強的環(huán)境耐久性,在藥物緩釋、廢水處理和工業(yè)催化等領域中有較好的應用前景。
本發(fā)明公開一種新能源環(huán)保燃料油,由如下重量份原料制成:100?150份甲醇,10?15份生活垃圾油,20?40份廢塑料油,25?40份廢橡膠油,10?20份乙酸異戊脂,20?50份硫酸,5?10份氫氧化鈉;本發(fā)明還公開了一種新能源環(huán)保燃料油的制備方法;該燃料油環(huán)保性能好,能夠完全燃燒,燃燒時無煙氣、無有害氣體產生,而且利用工業(yè)和生活廢水、廢油,以及餐廚垃圾等為原料,使生產成本大大降低,不僅達到了廢物的資源化利用,并且具有明顯的經濟效益和社會效益,而且本發(fā)明燃料油的制備方法簡便,所制成的燃料油融溶性的熱值高,大大提高了閃點,所以,安全性能高,實現了產品質量的大大提升。
一種功能性豆腐皮的制備方法,屬于食品加工技術領域。本發(fā)明以大豆蛋白、油脂、功能性食品配料和其他食材的可溶性部分為原料,先將大豆蛋白溶解和熱處理后,加入剩余材料,混勻后乳化形成大豆蛋白乳狀液,然后按照傳統方法成膜和干燥制作豆腐皮,干燥得到與傳統工藝制作的豆腐皮口感同樣良好的、但功能性和色彩多樣化的花色豆腐皮系列新產品。利用本發(fā)明制作豆腐皮,由于省卻了傳統工藝過程的豆子浸泡、磨漿、過濾、煮漿等工藝,因此廢水和廢渣污染顯著下降;另外由于利用大規(guī)模工業(yè)化制造大豆蛋白、食用油、功能性食品配料等為原料,不僅工藝簡單、穩(wěn)定性好,而且產品品種和附加值等可以大幅度增加。
本發(fā)明公開了一種氟伐他汀中間體3-(4-氟苯基)-1-異丙基-1H-吲哚的制備方法,式Ⅰ所示化合物和式Ⅱ所示化合物反應生成式Ⅲ所示化合物式Ⅲ所示化合物和N-異丙基苯胺反應生成式Ⅳ所示化合物;式Ⅳ所示化合物發(fā)生自身環(huán)合反應生成3-(4-氟苯基)-1-異丙基-1H-吲哚。本發(fā)明針對現有工藝中的不足,通過優(yōu)化溶劑、溫度、催化劑用量等反應條件,簡化提純和分離工藝,提出“一鍋煮”合成方案和工藝廢水處理方案,降低了成本,提高了收率,可以大規(guī)模工業(yè)化生產。
本發(fā)明屬于吸附劑吸附性能評價技術領域,具體涉及一種綜合評價吸附材料吸附性能的方法,包括以下步驟:步驟1、確定需要參與評價的吸附劑數量;步驟2、分別計算n種吸附劑在同一吸附質的不同初始濃度下的最大吸附量與吸附速率;步驟3、建立擬合模型;步驟4、計算擬合模型的最大吸附速率和達到最大吸附速率一半時所對應的初始濃度;步驟5、計算擬合模型的半最大吸附速率;步驟6、計算吸附劑對應的親和力;步驟7、繪制親和力?吸附量象限圖;步驟8、將若干吸附劑劃分三部分;步驟9、根據當前工況選取所需的吸附劑。本發(fā)明構建了親和力?吸附量象限圖,對吸附材料綜合評價分類,有利于助力自然水體生態(tài)修復和工業(yè)廢水的磷回收利用。
本發(fā)明公開了一種利用膜濃縮技術的磷銨冷卻液回收治理系統,其特征在于:包括預處理系統、膜過濾系統、膜濃縮系統、污泥處理系統;所述預處理系統用于對磷銨冷卻液進行預處理;所述膜過濾系統用于對預處理后的磷銨冷卻液中的懸浮物及微小粒子進行膜過濾;所述膜濃縮系統用于對膜過濾系統后的磷銨冷卻液進行濃縮、純化、分離的電滲析處理;所述預處理系統、膜過濾系統、膜濃縮系統通過水管和泵體順次設置;所述污泥處理系統與所述預處理系統相連構成另一個分支。對磷銨冷卻液進行多重雜質離子過濾及特濃鹽水循環(huán)處理的設置實現水量的回收率,減輕工業(yè)企業(yè)的用水負擔,減緩整個園區(qū)的供水壓力,而且還能較大程度的回收廢水中的磷銨冷卻液。
本發(fā)明屬于納米材料制備技術領域,涉及復合光催化劑的合成,尤其涉及一種液相沉淀法制備四氧化三鈷復合光催化劑的方法及應用。本發(fā)明所述液相沉淀法制備四氧化三鈷復合光催化劑的方法,包括如下步驟:以金屬鉍鹽作為添加劑,以鈷鹽和沉淀劑碳酸氫鈉為原料,經液相沉淀,通過調節(jié)添加劑的含量以及其他變量,高溫烘干后制得。本發(fā)明采用液相沉淀法,成本低,操作簡單,所制產物顆粒分布均勻,顆粒性能高,保持分散體系相對穩(wěn)定,可對納米粒子的大小和形貌進行調控,粒徑分散性良好,形貌較好。本發(fā)明所制得的納米鉍復合四氧化三鈷可用作光催化劑應用于廢水處理,光催化降解染料污染效果顯著,適合工業(yè)化生產。
本發(fā)明公開了以氯化鈉與低濃度乙醇為原料生產氯乙烷的方法,以氯化鈉、硫酸鈉和硫酸為原料生產氯化氫氣體;將氯化氫氣體從吸收塔底部引入,用從精餾塔分離出的低濃度乙醇和鹽酸廢液吸收,至鹽酸質量分數為31%時將混合液輸送至氯乙烷反應釜,反應結束后進入精餾塔分離得氯乙烷;從精餾塔分離出的未反應乙醇和鹽酸稀溶液輸送至吸收塔進行下一個周期的吸收。本發(fā)明由氯化氫和氯乙烷生產工藝耦合實現,充分利用了廉價的氯化鈉資源,又降低了傳統氯乙烷生產工藝對乙醇高濃度的要求以及后期氯乙烷產品水分干燥的設備投入與能耗,不再產生低濃度的乙醇和鹽酸廢液以及黑色帶有惡臭的硫酸廢水,無三廢排出,生產成本低,環(huán)境友好,便于工業(yè)實施和操作。
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