本專利發明了一種甘油改性三聚氰胺甲醛樹脂及其制備方法。該樹脂以六羥甲基三聚氰胺和甘油為原料,酸為催化劑,通過固相醚化和縮聚制得。具體過程如下:將甘油、水和六羥甲基三聚氰胺加入到帶加熱裝置的捏合機中,開啟攪拌并加熱至120~140℃,待物料完全融化后,加入催化劑,并將物料加熱至120℃~160℃反應1~8h,隨后冷卻至室溫,將物料從捏合機中倒出,再用粉碎機粉粹成粉末狀產品。甘油改性樹脂具有如下優點:1)合成工藝簡單;2)合成過程中僅排放少量的廢水,產品不含氯,且易生物降解,因而更加環保安全:3)甘油廉價,因而合成成本低;4)為生物柴油付產甘油的綜合利用找到了一條新的途徑。
本發明提供了一種利用季銨堿制備C,N共摻雜納米管/棒催化材料的方法,將P25分散在高濃度堿的水溶液中,磁力攪拌器充分攪拌后置于帶有聚四氟乙烯內襯的反應釜中,恒溫加熱后,經過濾、洗滌,將所得產物與無機酸水溶液混合,充分攪拌反應后,經過濾、洗滌、干燥后得到帶有層狀管壁結構的H2Ti3O7納米管材料;將所生成的H2Ti3O7納米管材料在室溫條件下與R4NOH發生反應,再經抽濾、干燥、氮氣氛圍下焙燒后制備得到C,N共摻雜納米管催化材料。采用C,N共摻雜納米管催化材料為催化劑,在一定條件下將染料溶液進行光催化降解,結果顯示,制備得到的催化劑對染料具有高效的催化作用,并能夠為其它污染物進行催化降解提供原料,適用于染料廢水與污染物的處理。
本發明公開了一種利用微氣泡持續氣浮采收藻細胞的跑道池微藻養殖系統,包括跑道池,跑道池內設湍流補碳裝置、利用微氣泡持續氣浮收集跑道池藻細胞的裝置、擋流裝置、雙槳輪及下設的凹槽結構。本發明具有以下優點:(1)能夠加速跑道池內水體循環,提高液面與大氣之間的氣體交換頻率。(2)能夠實時、有效的實現對藻細胞的初步濃縮,提高離心效率,減少離心能耗,降低收獲成本。(3)能夠防止散布的二氧化碳逃逸,提高二氧化碳利用率,更加迅速的調節藻液pH。(4)能夠有效促進藻液上下層之間的交換,既能防止表層的藻細胞受到光損傷,亦可增加單位水體的藻細胞接收到的有效光能總量。(5)本跑道池能夠實現微藻的連續培養,且培養過程中產生的極少量廢水可通過管路引至消毒池與營養鹽調配池進行處理后再次循環利用。
本發明公開了一種以粉煤灰為原料制備化工原料的方法,通過兩步法處理粉煤灰,先利用鹽酸處理粉煤灰,再利用氟硅酸或者氟化鈣固體進行二次處理,進一步的提高了粉煤灰中副產物的生成率,使得粉煤灰中提取出來的副產物得到綜合的利用,進一步的將粉煤灰的利用率提高在99%以上;并且通過兩步法的進行,避免了傳統的酸浸法和堿融法中耗能大,生產工藝復雜,設備材質要求高的缺點,降低了生產成本,提高了產品附加值;并通過回流裝置和回返利用的方法,降低了廢氣廢水的排放,減少了環境污染。
本發明涉及一種氨丙基?POSS改性的聚酰亞胺氣凝膠及其制備方法、應用,具體以氨丙基?POSS為交聯劑、二胺單體與二酐單體進行三元共聚制備聚酰胺酸溶液,再通過溶脹、高壓反應釜中固化,最后常壓分級干燥得到聚酰亞胺氣凝膠。氨丙基?POSS的引入,使其具有優異的吸附性能及疏水性能,而常壓分級干燥法相比于超臨界干燥、冷凍干燥更適用于規?;茝V,可望在廢氣、廢水的處理,保溫與隔熱,催化劑吸附等諸多領域都有著廣泛的應用前景。
本發明提供了一種1?(4?氯苯基)?2?環丙基?1?丙酮的制備方法,通過將式(II)結構的化合物與對氯苯甲醛反應,得到1?(4?氯苯基)?2?環丙基?1?丙酮;不僅反應原料廉價易得,可大幅降低生產成本;而且合成路線短,工藝簡單;且在原料的制備以及1?(4?氯苯基)?2?環丙基?1?丙酮的合成中均無廢水產生,降低了對人員及環境的危害,符合綠色環?;ぐl展要求。
本發明公開了一種2-萘酚合成工藝,尤其是以烷基叔胺煤油為萃取劑從中和母液中萃取β-萘磺酸鈉并返至吹萘鍋中利用的方法。萃取于常溫,pH=2~3下進行,萃取劑:中和母液=1∶2~14(m.t),烷基叔胺∶煤油=1∶0.1~1(V),于80~95℃用NaOH反萃取,堿∶萃取劑=1∶0.8~1.4(m.t)。使反萃液中堿:水解物=0.190~0.300∶1(mol),于120~135℃返至吹萘鍋中利用。β-萘磺酸鈉收率提高10%左右,廢水中COD降低90%左右。
本發明涉及一種節能型水處理活性生物膜。選活性微生物、高分子聚合物的衍生物的混合體,采用現代生物技術,包被于固體表面濾料,高韌性無紡布介質,制成多層節能型水處理活性生物膜。生物膜是依靠附著于固體表面濾料,高韌性無紡布的介質上而生長繁殖的微生物凈化有機物的好氧處理方法,借助于掛膜介質,當有機廢水流過介質表面時,微生物在其表面生長繁殖,形成生物膜,膜的表面溶有較多的溶解氧,形成好氧層,膜的內層溶解氧較少,易形成厭氧層,整個膜處于增長,脫落和更新的生態系統。微生物的生長代謝將污水中的有機物作營養,從而使污染物得到降解。本發明有以下優點:(1)附著于固體介質表面上的微生物對水量,水質的變化有較強的適應性??梢匝杆?、高效地減少水中的COD、BOD5、氨氮等物質的含量;它還可以抑制吲哚、硫醇鹽、糞臭素等臭味物質的產生。從而去除異味。(2)固體介質利于微生物形成穩定的生態體系,棲息微生物的種類較多,處理效率高。通過多層活性生物膜,在污水處理的最后階段,使用本產品將有利于污泥與水的分離,縮短污水停留時間,并且使出水水質更加清潔。(3)無毒性也無腐蝕性,更無污染性,它的使用沒有任何特別要求或忌用范圍。降解產物污泥量少。(4)管理方便、簡便使用。直接投加到水體中即可,不需要額外增加設施,節約能源,節省了資金的投入。
本發明提供了一種可再生能源綠色建筑系統,包括:太陽能光伏系統、水處理系統、沼氣生產系統、供熱系統、智能監控系統和微農業生態系統,其中:太陽能光伏系統,設置在建筑物上;中水處理系統,用于將廢水處理后進行再利用;沼氣生產系統,用于將糞污、污泥處理后生產沼氣;供熱系統,與所述沼氣生產系統并行建設,包括燃氣鍋爐和儲水及循環設施;智能監控系統,用于監控可再生能源綠色建筑系統的各組成系統;微農業生態系統,用于種養綠植及農作物。本發明提供的可再生能源綠色建筑系統,解決了現有技術中缺少可再生能源綜合利用有效集成的綠色建筑系統的問題,提供一種有機聯系、多能互補、且達到最低成本獲得綜合利用效益的綠色建筑系統。
本發明要提供了一種從產PUFA的微藻發酵廢液中制備胞外多糖的方法,包括下述步驟:(1)將微藻培養液進行固液分離,得到不含藻細胞的微藻發酵廢液;(2)微藻發酵廢液通過微濾膜,得到微濾透過液;(3)將微濾透過液通過超濾膜,得到超濾透過液和濃縮液,并收集濃縮液;(4)將超濾濃縮液在40?80℃條件下進行濃縮,得到濃縮漿;在65?85℃,真空條件下烘干,即得微藻胞外多糖。本發明不但減少了廢水的排放,具有良好的社會效益;同時還實現了高效制備微藻胞外多糖,并對提取的胞外多糖進行應用,大大增加了經濟效益,因此具備廣闊的市場應用前景。
本發明涉及一種馬桶抗菌除臭劑,屬于日用化工領域,其有效成分為椰油甜菜堿、有機藻、幾丁聚糖、硼酸、碳酸鈉、氯菊酯、薄荷香精。利用配方中的有效成分可清除氨氣、硫化氫、香煙產生的尼古丁及甲基吲哚為主的糞臭等異味消除,凈化空氣污染,改善環境質量,具有抗菌除臭、驅除蚊蠅、不產生二次污染氣體、排出廢水無害的特點。本發明的應用范圍廣泛,可用于城市的移動廁所、免沖廁所、無水廁所、節水廁所、環保廁所、生態廁所等公廁,還可用于家庭廁所、養殖場、動物園、海鮮市場、垃圾處理廠、污水處理廠等異味集中場所。
本發明提供一種山梨醇和麥芽糖醇緩蝕劑的制造方法,其組分按重量百分比為:鉬酸鈉2-3%;烷基苯并咪唑2-3%;苯甲酸鈉6-7%;山梨醇和麥芽糖醇各占上述余量的50%,將麥芽糖醇和山梨醇混合,加熱至70℃,攪拌均勻,加入烷基苯丙咪唑,繼續攪拌,加熱至90℃,然后加熱至110℃,繼續攪拌2小時,進行螯合復配,降溫至100℃,攪拌,加入活性炭脫色,再攪拌,降至70℃以下,冷卻包裝。本發明能夠用于多種介質腐蝕環境,適用于黑色、有色金屬,它溶于水、無腐蝕性、無易燃易爆性、低毒性,生產過程中無廢氣、廢水、廢渣排放,噪音低、能耗低,應用領域廣泛。
本發明涉及一種α-蒎烯一步催化水合反應的方法,具體的說是采用羧基功能化離子液體[MIMCH(Cl)COOH]HSO4催化α-蒎烯水合反應制備松油醇的方法,屬于林產化學品制備技術領域。本發明利用羧基功能化離子液體[MIMCH(Cl)COOH]HSO4結構中的羧基作為α-蒎烯水合反應的催化活性基團,實現了在無其他輔助催化劑條件下,α-蒎烯一步水合反應清潔制備松油醇。催化劑溶于水相而不溶于α-蒎烯相,以液-液兩相方式催化水合反應,反應結束后靜置,油水兩相自然分層,上層為水合產物相,無需水洗工藝;下層為溶于水的催化劑相。本發明避免了均相酸催化劑的使用和含酸廢水的產生,是α-蒎烯一步水合反應的環境友好工藝。
本發明涉及一種磁性生物氧化錳吸附材料及其制備與應用。該方法選取能夠誘導生物氧化錳的惡臭假單胞菌Pseudomonas putida MnB1,菌株購買于美國模式均收集中心,保藏號ATCC 23483。通過席夫堿Schiff反應對生物氧化錳進行磁性改性,使其具有磁性。通過本發明所訴方法制備的磁性吸附劑,不僅達到了對廢水中的砷的快速、高效吸附功能,同時具有易回收、可重復利用等特性。磁性生物氧化錳材料的制備工藝簡單,操作方便,處理成本低,無二次污染。
針對現有技術中在微藻異養發酵所存在的碳源成本高昂的問題,本發明提供了以木質纖維素類農林廢棄物為原料的工藝所述工藝包括木質纖維素原料預處理、糖化、微藻異養發酵和后處理等步驟。所述工藝采用木質纖維素生物糖化與微藻異養發酵相結合的策略,不但顯著降低了微藻異養發酵的生產成本,還解決了農林廢棄物的綜合利用問題。同時采用了用于催化木質纖維素糖化的纖維素酶制劑,顯著降低了糖化階段的用酶成本。此外,所述工藝中質纖維素糖化階段培養基與發酵培養基可循環使用,可以顯著節水和減少化學品使用,具有減少廢水排放和降低成本的顯著效果;對于產業化具有重要的意義。
本發明公開了一種藻菌共培養去除苯酚和促進小球藻生長的方法,具體是將小球藻與一種熱帶假絲酵母菌(Candida tropicalis)按照一定比例進行共培養。小球藻在生長過程中釋放的氧氣和胞外代謝物可以被真菌生長所消耗,真菌則可以代謝生成二氧化碳供藻細胞光合利用,同時釋放維生素、糖肽類等生長刺激因子促進小球藻生長。另外,熱帶假絲酵母菌對苯酚具有較高的耐受性和去除能力,因此共培養體系在促進藻菌生長的同時,又可以實現苯酚的去除,對含酚廢水的處理具有重要意義。
本發明公開了一種從廢棄紡織品中回收化學纖維的方法,其步驟包括:將廢棄紡織品粉碎成碎片作為原料,加入到反應釜中;向反應釜內加入堿液,與原料混合均勻,在加熱條件下反應,其中滌綸等化纖溶解于反應液中;過濾,將不溶的棉纖組份濾出,并得到含有化纖組份的濾液;加酸中和,得到化纖的沉淀物,過濾烘干得到化纖的固體混合物。本發明采用低濃度的堿液,在較低溫度條件下能完全溶解滌綸等化纖組份,而不溶解棉纖,將不溶的棉纖過濾去除,回收后的化纖不含有棉纖等組份,可直接進行加工,節省能源等成本;使用的試劑為低濃度的堿液,且溫度條件比較低,能耗較低,不會產生難降解的有機廢水,對環境基本無污染。
本發明公開了一種制備活性炭基材料 SO2吸附劑的方法,其特征是褐 煤半焦或無煙煤、煙煤半焦等含炭材料首先通過加壓水熱化學 進行改性,然后通過30-65%的 HNO3或HF, H2SO4氧化處理,最后在N2氣氛下 進行活化。本發明的特點是半焦等炭基材料來源廣泛,價格便 宜,所制備的吸附劑可反復再生循環使用,最終還可用于廢水 處理或鍋爐燃料,無二次污染??蓮V泛用于燃煤電廠、燃煤鍋 爐和燃煤窯爐等煙氣的脫硫凈化環境保護行業中。
本發明屬于有機物制備領域,具體為一種蘆薈大黃素的提取方法及裝置。本發明方法包括:1)將蘆薈石溶于酸水中,過濾,得到蘆薈甙水溶液;2)將步驟1)所得的蘆薈甙水溶液加至離子膜電解裝置中,進行電解,得到蘆薈大黃素。本發明裝置包括電解槽和恒壓電源,電解槽內設有陽極室、陰極室及連接在陽極室和陰極室之間并將陽極室和陰極室隔開的離子電解膜,陽極室中設有陽極板,陰極室中設有陰極板,陽極板與陰極板分別與恒壓電源的正極和負極電連接,陽極室循環連接有第一溫控裝置,陰極室循環連接有第二溫控裝置。本發明利用電化學催化系統,實現蘆薈大黃素的電解生產,大大降低生產成本;整個過程不采用氯化鐵,不會產生含二價鐵的廢水,無污染。
本發明具體涉及一種用于廢紙脫墨的生物酶制劑、制備方法及脫墨工藝。生物酶技術在造紙領域具有廣泛的應用,采用生物酶處理廢紙脫墨相比化學處理能夠有效減少生產工程中的廢水排放。但固定化酶應用于廢紙脫墨目前還在存在酶活力下降、回收不方便等缺陷。本發明提供了一種用于廢紙脫墨的復合生物酶制劑,所述復合生物酶制劑包括復合酶及載體,所述載體為殼聚糖修飾的磁性納米粒子。在上述載體的構建中,本發明優化了載體交聯工藝,降低了對酶活力的破壞,提供了一種方便回收且更加穩定的脫墨處理劑,處理后紙張具有良好的白度及機械性能,具有較高的經濟價值。
本發明公開一種高效重金屬離子吸附劑,其特征在于:其由水性油墨印花(印刷)廢水中提取的連接料、色料、含氮化合物等制得,先經水相提取、加熱黏結制孔、脫水、干燥后再經過一步碳化活化所形成,制備過程中采用新生氣泡阻隔、水相轉化、超聲波處理等方法在提取過程中使提取物受熱黏結、收縮脫水并使提取物形成多孔原料,再高溫炭化活化,提高了對重金屬離子的吸附效果,對多種重金屬離子去除率可達到95%以上。
本發明涉及一種化學解聚廢聚乳酸材料生成乳酸烷基酯,實現其化學循環回收的新方法。其特征是采用易重復回用的1-R-3-甲基咪唑醋酸鹽離子液體(其中R可以為乙基、丙基或丁基)為反應介質和催化劑,在100-150℃下進行醇解反應,反應結束后,經過濾、蒸餾等操作得到乳酸烷基酯,回收的離子液體不經任何處理直接回用。本發明與傳統的方法相比,其特點是:(1)無需采用背景技術中的傳統強酸、強堿,顯著改善了設備腐蝕和廢水排放問題。(2)由于采用對廢PLA具有一定溶解性的離子液體作為反應介質和催化劑,一方面緩和了反應條件,另一方面離子液體可實現重復回用,克服了背景技術中催化劑不能重復回用問題。
本發明涉及一種具有反硝化和除磷功能的副球菌菌株(Paracoccus sp.),保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏號為CGMCC No.19475,本發明篩選出來的副球菌菌株兼具厭氧反硝化和好氧反硝化的效果,在好氧的條件下也能高效的去除水體中的總氮,同時能夠降低廢水中的總磷含量,在菌液接種量為0.2vol%的條件下,初始磷含量為13.4mg/L時,72h的總磷去除率可以達到63.4%。
本發明涉及一種聚苯乙烯超細纖維的吸油材料及其制備和應用。該吸油材料是由聚苯乙烯超細纖維構成的吸油片、吸油毯、吸油氈、吸油棉,采用靜電紡絲法制備,首先將聚苯乙烯溶于有機溶劑中得到紡絲溶液,然后利用靜電紡絲設備制得聚苯乙烯超細纖維的吸油材料。該吸油材料可用于海上或水面溢油的處理、含油廢水的處理、石油化工污染控制、過濾材料、廚房油污凈化、港口及碼頭污染治理、汽車維修油污清理領域。
本發明公開了聚酯多元醇與酚醛樹脂復合型冷芯盒制芯粘結劑體系,包括組分I和組分II;所述組分I,以質量百分數計,聚酯多元醇20%?60%,苯醚型酚醛樹脂10%?30%,余量為抗潮劑和溶劑I;所述組分包括聚異氰酸酯、延緩劑及溶劑II。極大減低了現有冷芯盒樹脂生產中產生高游離醛與游離酚的廢水及冷芯盒樹脂應用中游離醛、游離酚對環境帶來污染。
本發明公開了一種對羥基苯甲腈的合成方法,包括對羥基苯胺重氮化反應形成重氮化合物,然后將重氮化合物與氯化亞銅和氰化鈉反應得到對羥基苯腈的步驟。所述對羥基苯胺由對亞硝基苯酚氫氣還原而得,所述對亞硝基苯酚由苯酚亞硝化而得。本發明每一步的反應溫度均較低,反應條件溫和,大大降低了反應動力消耗。本發明采用常規的反應釜即可進行反應,設備要求較低,投資小。本發明不使用脫水劑和填料,只用少量的催化劑,同時催化劑可以回收套用,固廢量少,僅產生少量的固體催化劑,無難處理廢水。
本發明提供一種跑道式高密度魚菜共生系統,屬于養殖系統領域,設有回旋跑道式養殖池,回旋跑道式養殖池上方安裝有支架,支架上安裝有水培槽,回旋跑道式養殖池內的水經過廢水凈化區處理后,由水泵抽送到水培槽,再由水培槽流回回旋跑道式養殖池,形成循環,換水率非常低,基本實現“零換水”,解決養殖池、種植區占地面積大且空間利用率底的問題;節約建造成本和建造難度;減少日常使用中的人工維護;解決了魚菜共生系統中養殖密度低的問題;解決了現有魚菜共生系統無法實現冷水性魚類與蔬菜無法兼得問題。
本發明提供了一種共混改性聚砜荷電納濾膜的制備方法及所得膜,包括在酸性條件下,以氯化鋯與2?氨基對苯二甲酸為原料,制備UiO?66?NH2和UiO?66?NH3+粉末,采用共混的方法制備選擇性機制膜。本發明的技術方案,提供了共混改性聚砜荷電納濾膜的制備方法,該納濾膜是通過制備UiO?66?NH2和UiO?66?NH3+粉末,將其采用共混的方法制備改性納濾膜,以此使改進膜的水通量和截留率,同時賦予納濾膜對正負電荷選擇性截留的特性。本發明的技術方案技術簡單、操作簡便,全程無高溫高壓,同時能夠有效的避免膜表面自組裝改性方法的穩定性差的問題;本發明制備的納濾膜穩定性好的同時,兼備可選擇性的截留回收染料的功能,能夠在低壓高濃度下快速分離染料廢水,且對有機試劑具有很強的耐受性能。
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