本發明屬于冶金技術領域,特別涉及一種廢鋅錳電池的回收利用方法。該方法包括電池的拆解、溶出氫氧化鉀、煅燒、混料制團、真空還原、金屬鋅和鋁錳合金的熔煉等,通過人工分揀,提取不銹鋼和銅,通過水溶液溶出氫氧化鉀,通過真空鋁熱還原從電解質中提取鋅和錳,最終獲得不銹鋼、銅、氫氧化鉀、金屬鋅、鋁錳合金和富氧化鋁渣等產品,實現了廢鋅錳電池中有價物質的全部回收利用,且處理過程中沒有廢氣、廢水、廢渣等二次污染。
一種大麻二粗纖維的處理方法,涉及一種對于大麻二粗纖維,即大麻皮桿分離落物進行處理的方法。是采用生物酶與化學及機械脫膠相結合的方法。其工藝步驟包括機械開松除雜、生物酶脫膠預處理、化學脫膠處理、機械脫水脫膠處理及脫膠后處理。本發明采取的是生物酶、化學及機械結合的方法處理大麻二粗纖維,其工藝簡單,易于實施。采用本發明方法可脫除纖維中的果膠、木質素及臘質95%以上。處理后的纖維手感柔軟,分裂度可迭2000Nm以上,纖維主體長度為33~40mm,大大提高了纖維的可紡性和著色性。有效地提高了大麻二粗纖維的經濟價值。另外,本發明由于在生產中先采用生物酶預處理,使得化學處理所產生的廢水中有害成分含量很低,能夠很容易地得到凈化。是一種十分理想的大麻二粗纖維的處理方法。
一種電解氯化稀土制備氧化稀土的方法,屬于稀土的濕法冶金領域。該方法采用對氯化稀土溶液進行預脫酸電解,鹽酸返回稀土生產系統;在10℃≤溫度<100℃,電壓≥2.2V,預脫酸后的稀土氯化物溶液作為電解液進行電解,得到氫氧化稀土;在陰極室進行攪拌,電解液和氫氧化稀土定向流動,經過濾裝置固液分離,濾液循環返回陰極室;氫氧化稀土烘干、焙燒,制得氧化稀土;副產品氫氣和氯氣轉化為鹽酸。該方法直接以稀土生產過程中的氯化稀土溶液為原料,不加入任何化學試劑,經電解得到氫氧化稀土,然后煅燒得到高純度的氧化稀土。該方法大幅度降低了生產成本,解決了傳統工藝氨氮廢水污染嚴重的難題,同時電解過程中實現了鹽酸循環回收利用。
本發明屬功能材料制備技術領域,涉及一種二氧化鈦/氧化銅復合氧化物納米材料的制備方法,將乙酰丙酮銅溶解在DMF溶液中,溶劑熱反應,冷卻后即得到納米氧化亞銅的DMF溶液。將鈦酸四丁酯溶解在草酸水溶液中,然后加入納米氧化亞銅的DMF溶液,在加熱并且攪拌的條件蒸干溶劑后,進行交聯反應,然后在馬弗爐進行熱處理即獲得二氧化鈦/氧化銅復合氧化物納米材料。本發明工藝簡便易行,純度高,分散均勻,雜質含量低,產品制備成本低,性能優異。本發明所制備的二氧化鈦/氧化銅復合氧化物納米材料作為光催化材料使用具有較高的催化活性,在降解染料廢水及室內有害氣體,光催化消毒等領域具有廣泛的應用前景。
一種利用產絮菌發酵液去除水中重金屬離子的方法屬于水質凈化及環境保護技術領域。按照以下步驟進行:(1)菌種活化:從斜面培養基挑取一環類芽孢桿菌(Paenibacillus?sp.)CGMCC?No.2040菌苔接種于液體培養基中活化;(2)發酵培養:將活化后的菌液按1%~2%體積比接種于優化培養基中繼續培養36~96h,得到菌株發酵液;(3)取適當菌株發酵液加入到重金屬溶液中,調節pH為3~7,在溫度為20~30℃搖床反應10~90min,使水中重金屬被充分吸收;后離心取上清液,等離子體發射光譜儀法測定溶液中的重金屬離子濃度。本發明方法中去除水中重金屬離子過程中操作簡單,成本低廉,無污染,具有較好的推廣應用價值,其對蓄電池生產廢水中鉛離子的去除率達到94%以上。
本發明提供一種由含釩溶液生產全釩液流電池電解液的方法,包括以下步驟:步驟1、調整含釩溶液pH值,當含釩溶液為酸性含釩溶液時,調整pH值至1?3;當含釩溶液為堿性含釩溶液時,調整pH值至5?10;步驟2、用樹脂進行離子交換吸附含釩溶液中的釩離子;步驟3、用酸解析吸附有釩離子的樹脂獲得含釩解析溶液;步驟4、還原含釩解析溶液中的釩,當釩濃度低于設定值時,返回步驟3循環解析;當釩濃度大于等于設定值時,得到全釩液流電池電解液。該方法通過優化工藝流程,降低了全釩液流電池電解液生產成本,減少廢水排放。
本發明公開了一種Er3+:Y3Al5O12/TiO2復合膜及其在催化降解有機染料中的應用。采用的技術方案是:a、將Er2O3和Y2O3溶于濃硝酸中,將Al(NO3)3·9H2O和檸檬酸用蒸餾水溶解后加入到稀土離子溶液中,經加熱攪拌、加熱干燥、煅燒得Er3+:Y3Al5O12納米粉末;b、將鈦酸四丁酯溶于乙醇后,逐滴加入乙醇、蒸餾水、冰醋酸,攪拌2小時,得到TiO2溶膠;c、將研磨好的Er3+:Y3Al5O12納米粉末加入到TiO2溶膠中,經攪拌、靜置,得Er3+:Y3Al5O12/TiO2復合溶膠,采用提拉浸漬制得Er3+:Y3Al5O12/TiO2復合膜;Er3+:Y3Al5O12/TiO2復合膜用于在可見光照射下催化降解有機染料。本發明制備的Er3+:Y3Al5O12/TiO2復合膜性質穩定,與單純的TiO2薄膜相比,對有機染料的降解效率明顯提高,可廣泛應用于水體凈化、廢水治理等環保領域,前景廣闊。
一種粉煤灰沸石分子篩的固相制備方法,涉及一種制備粉煤灰沸石分子篩方法,該方法將研磨的粉煤灰進行煅燒,進行除鐵;與氫氧化鈉固體混合,加入偏鋁酸鈉調整Si/Al摩爾比,研磨混合,進行晶化反應,進行洗滌,烘干即得沸石分子篩,產率為93%-95%。該方法操作簡便,不需要制備水合凝膠的過程,節約清潔水資源的使用,在晶化完成之后,廢物產量少,極大程度的減少了排廢帶來的環境污染,反應時間短,節省能源,并且有著很高的原料利用率和產品收率,體系反應壓力較低,避免了對反應設備的較高要求,制備的4A型沸石產品的CEC值為223.86mmol/100g,達到相應商品沸石80.15%,對重金屬及有機廢水有較強的吸附能力。
本發明涉及一種動態電化學沉積制備電催化炭膜的方法,屬于膜分離技術領域。一種動態電化學沉積制備電催化炭膜的方法,在電化學沉積體系中,以炭膜為電沉積電極,以待沉積的金屬氧化物相應的金屬鹽溶液為電沉積液,在電沉積過程中,使電沉積液透過炭膜并使生成的金屬氧化物沉積在炭膜表面和其內部的孔道內。通過動態電化學沉積技術可在炭膜表面和孔道內沉積催化劑,制備工藝簡單,成本低,有效地提高了催化劑的利用效率和炭膜的電化學性能。電催化炭膜的制備與開發可以充分發揮膜分離與電催化的耦合優勢,增強對難降解廢水的處理能力,加速該技術的產業化進程。
本發明提供一種涂飾鈦酸鉍的陶瓷纖維布的制備方法及其應用,制備方法包括:將無水乙醇、十八胺、乙二醇混合均勻,再加入鈦酸四異丙酯、三正丁基異丙銨的25%乙醇溶液、穩定劑OP?8混合均勻,濃縮至體積剩余2/3~4/5,得到溶液A;將去離子水、硝酸鉍、十二烷基三甲基溴化銨、碳酸鈉混合均勻,得到溶液B;將溶液A加熱至55~65℃,加入溶液B,反應20~40min得到透明狀鈦酸鉍溶膠;將陶瓷纖維布浸入透明狀鈦酸鉍溶膠中,取出后依次室溫凝固、加熱干燥,得到表面包覆有鈦酸鉍溶膠的陶瓷纖維布;將表面包覆有鈦酸鉍溶膠的陶瓷纖維布煅燒以成型固化,得到涂飾鈦酸鉍的陶瓷纖維布,在大氣治理和廢水處理中應用。
一種日光溫室大棚澆灌系統,它包括閥門、輸水管道、養魚池、水質測量儀、濕度測量儀和日光溫室大棚,其特征是;在養魚池內設置有水質測量儀,在日光溫室大棚設置有濕度測量儀,養魚池排水管通過輸水管道與日光溫室大棚的灌溉系統相連接,在輸水管道上設置有閥門。本發明的優點是;能將養魚池排出的廢水充分利用,既節約了水資源,又能保證種植的蔬菜有足夠的養份,結構簡單,使用方便。
本發明公開了一種染色、印花用黃色液狀染料組合物。該黃色液狀染料組合物由15?60%如式(I)的疏水染料單體,0.05%?5%如式(II)的親水染料單體和35?84.95%的水組成。該液狀分散染料組合物不含常規粉狀或液狀分散染料中常用的陰離子或非離子分散劑。本發明液狀染料組合物物用于疏水纖維的染色和印花,在保證高上色率、良好干、濕摩擦、升華、水洗牢度的同時,不需要水洗過程,沒有高色度、高COD廢水的產生,是一種清潔環保的分散染料產品。
一種強效廢潤滑油凈化劑,其特征在于,由以下質量份數的原料制成:水30?50份、十二烷基苯磺酸鈉0.5?1份、液體硅酸鈉5?7份、高分子聚丙烯酰胺0.002?0.005份、氫氧化鈉1?2份、碳酸鈉0.5?1.5份;一種強效廢潤滑油凈化劑的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:按質量配比稱取十二烷基苯磺酸鈉、液體硅酸鈉、高分子聚丙烯酰胺、氫氧化鈉和碳酸鈉,倒入按比例稱取的水中進行攪拌至完全溶解,即得。本發明充分利用資源,達到科學環保的目的,減少廢水、廢渣排放對環境帶來的污染。本發明工藝過程簡單,配方安全可靠,節能環保,無二次污染。
本發明是化工行業的一種生產工藝,是四乙基鉛的合金萃取制取法。這種方法,主要是在氮氣的保護下,將液態的鉛鈉鉀澆注成合金錠。并將其切成薄片,再陸續投入到可持續供給大量氯乙烷的固液連續反應器內進行反應,而后將其萃取出來,再經過過濾、加熱、氧化、提純工序,即可得到高純度的四乙基鉛。應用此發明可連續生產四乙基鉛,而不用多種化學原料,并可杜絕廢水排放和減少設備的維修次數,提高了產品的純度。
本發明公開一種納米TiN/N?rGO三維多孔炭氣凝膠及制備方法,是以鱗片石墨和鈦鹽為原料,結合水熱技術和真空冷凍干燥技術,制備納米TiN復合N雜化rGO(TiN/N?rGO)三維多孔炭氣凝膠,作為電極材料,兼具靜電電容吸附特性和光電催化活性的雙重功能,在低電壓(0.5?2.0V)的光電催化?電容去離子器件中可同步脫除水體中的有機物和重金屬離子,大大提高廢水處理效率及降低成本。同時,亦可多次重復循環再生使用,進一步降低污水處理費用,可應用于海水、苦咸水淡化,飲用水純化以及工廠、養殖等領域排放污水的深度處理。
一種利用菌絲球作為生物載體固定化光合細菌的方法,涉及環境生物工程,該方法包括為配制富集培養基;得光合細菌種子液;得孢子懸液;1~5的比例同時接種體積分數為1~25%的孢子懸液和體積分數為1~25%的光合細菌種子液,然后將錐形瓶置于溫度15~40℃、轉速60~200轉/分鐘的空氣浴振蕩器中培養2~7天,即獲得青霉菌與光合細菌形成的混合菌絲球。由此達到通過青霉菌的自絮凝作用來固定光合細菌的目的。且具有良好的沉降性能和機械強度。此外,通過青霉菌的自絮凝作用來固定化光合細菌還具有操作簡便、培養成本低、培養時間短、可重復使用等優點,對光合細菌的大規模有機廢水處理應用具有重要意義。
本發明公開了一種石蠟烴擇型異構化催化劑的原位預處理方法,包括如下內容:(1)將含有無定形硅鋁和活性金屬組分的催化劑前體A裝填到反應器中;(2)通入含二胺類化合物和鹵代烴的水溶液,與催化劑前體A接觸反應,然后再通入含氧氣體進行處理,得到催化劑前體B;(3)通入硝酸銨水溶液與催化劑前體B接觸反應,然后通入氮氣進行處理,得到催化劑A1;(4)通入含氫氣的氣體活化處理催化劑A1,得到預處理的催化劑B1。本發明方法處理后的催化劑表面分子篩分布均勻,提高分子篩的利用率、反應選擇性和活性,而且具有目的產品收率高、傾點低和粘度指數高的特點。同時大幅度降低了催化劑成產成本,避免了傳統合成分子篩過程的難處理的廢水的生成,有利于環保。
本發明涉及有色金屬冶金領域,尤其涉及一種從低濃度含銅氰化貧液回收銅和氰化物的電解裝置。本發明設置有三個陽極板和兩個陰極板,陽極板和陰極板均為圓筒形電板,通過圓筒形陰陽極板間的相互配合,陽極板和陰極板之間形成多個工作空間,增大陰陽極間的有效電極面積,含銅氰化貧液經過工作空間內的充分電解后,貧液中的銅離子電解形成的金屬單質銅附著在陰極板上,電解完成后,將陰極組從電解裝置中提出,便可得到金屬銅,而貧液則可直接返回到氰化工藝回用。本發明不僅適用于電解低濃度含銅氰化貧液回收其中的銅和氰化物,還適用于其他低濃度貴金屬電解液的電解,并且可對含氰電鍍廢水進行有效處理。
一種微污染水源水的處理方法屬于廢水處理技術領域,特別涉及一種微污染水源水的處理方法。本發明提供了一種操作簡單、成本低廉、處理效果好的電凝聚處理微污染水源水的方法。其技術方案如下:(1)將所取地表水,在塑料桶中搖勻,倒入電凝聚槽內,至水面與容器的上沿相距3cm(此時容器中水約2升);(2)將電凝聚槽移至磁力攪拌器上,把電極板插入電凝聚槽,開啟磁力攪拌器,開啟接觸調壓器,開始計通電時間;(3)到預定的時間后關閉接觸調壓器,取出極板,將自制的虹吸管插入電凝聚槽,關閉磁力攪拌器,開始計靜沉時間;(4)到預定時間后,用虹吸管在離水面4cm處取水樣;(5)分析水樣的各項指標。
本發明公開了一種提高重質液體石蠟色度的方法,包括:將液體石蠟與堿性溶液在混合器內充分混合后,注入一號洗滌罐,進行洗滌,并將洗滌后上層的初洗后的石蠟與60~75℃洗滌水,注入二號洗滌罐,除去殘留的堿性液體;洗滌后的洗滌水送入廢水回收系統進行處理,再將上層二次洗后的石蠟;送至砂濾塔進行砂濾,除去殘留的洗滌水,砂濾后的重質液體石蠟再經過裝有通過孔徑10?20微米過濾袋的過濾器過濾,即得高色度的重質液體石蠟。本方案有效的提高了提高重質液體石蠟色度,可將色度為4的低色度石蠟提高到為16高色度石蠟,解決了現有技術中石蠟色度低的問題,同時還具有節能環保的優點。
利用半導體材料鎢酸鎂催化超聲降解有機染料金橙Ⅱ的方法,涉及一種降解有機染料的方法,所述方法包括將納米鎢酸鹽半導體材料MgWO4和有機染料金橙Ⅱ混合放入容器中,在避光的條件下攪拌;將裝有混合液的容器放入超聲裝置中;MgWO4的加入量為1g·L?1;避光磁力攪拌0?180min;超聲時間為1?24h;超聲溫度為10?50℃。本發明通過降解金橙Ⅱ來測定MgWO4的催化活性,用紫外光譜測定金橙Ⅱ的吸光度的變化從而判斷MgWO4的催化活性,配置造價低、制備工藝簡單、能耗少、有機污染物降解率高、降解過程中不產生二次污染且催化劑可重復利用,適于大規模生產,在處理有機染料廢水方面有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種來源于奧氏蜜環菌(Armillaria ostoyae)的酪氨酸酶前體基因及其酶的制備方法與應用,即利用基因工程的技術方法,將該酪氨酸酶前體的基因克隆到大腸桿菌表達載體上,獲得可異源表達該酶的大腸桿菌重組菌株,該菌株異源表達制備的酪氨酸酶前體,經胰蛋白酶活化后能高效催化單酚和鄰雙酚類化合物,其催化單酚和雙酚的能力分別是商業化酪氨酸酶的6倍和3倍。具有高的pH穩定性和較高的溫度穩定性。此外此酪氨酸酶前體也可由SDS激發活性,調控反應的起始,并可由不同濃度的SDS調控酶活力。本發明提供的酪氨酸酶前體可廣泛應用于有機合成、廢水處理、醫療美容等領域。
本發明公開一種具有雙助催劑的Z型光催化劑CuPd/SrTiO3?CuPd?Bi2O3及其應用。采用化學還原和高溫煅燒法:將CuPd/SrTiO3/CuPd和Bi2O3分散在去離子水中,超聲處理后離心,將所得沉淀干燥,研磨后轉移到馬弗爐中,保持溫度為500℃條件下煅燒3.0h,得Z型CuPd/SrTiO3?CuPd?Bi2O3光催化劑。本發明中,CuPd合金做助催劑不僅能提供高活性的反應位點,還可以促進Cu和Pd之間的協同轉化效應,合成的Z型CuPd/SrTiO3?CuPd?Bi2O3復合光催化劑應用于含N和S元素的有機染料廢水處理,具有很高的光催化降解和轉化活性。
本發明屬于催化劑材料制備技術領域,公開了一種天然木質素基催化材料的制備方法,先把從植物分離的天然木質素高分子經改性后,再混入干冰和納米金屬氧化物,置于球磨機球磨,制成木質素?納米金屬氧化物混合體,再將該混合體制成納米顆粒催化材料。本發明方法制備得到的木質素基納米金屬氧化物復合光催化劑中金屬氧化物粒徑小,且分布均勻,具有顯著提高的光催化效率,對揮發性有機物和高濃度有機廢水具有強力催化降解效果,可應用于光催化領域中,特別是在光催化降解難處理揮發性有機物和含氮有機污染物降解領域具有潛在的應用價值。
本發明提供一種去除蒸汽中COD、氨氮的處理系統,包括酸洗氣系統和堿洗氣系統;酸洗氣系統包括酸洗氣塔、酸噴淋系統、連通酸洗氣塔與酸噴淋系統的酸塔循環泵、第一pH系統、自動補酸系統、酸除霧器和酸塔漿液泵,酸噴淋系統底部出口與酸洗氣塔入口連通;堿洗氣系統包括堿洗氣塔、堿噴淋系統、連通堿洗氣塔與堿噴淋系統的堿塔循環泵、第二pH系統、自動補堿系統、堿除霧器和堿塔漿液泵,堿噴淋系統底部出口與堿洗氣塔入口連通;酸洗氣塔頂部的蒸汽出口通過蒸汽管道與堿噴淋系統的蒸汽入口連通。該系統占地小、能耗低、處理量大,能有效處理中高COD、高氨氮廢水。
本發明公開了一種微納米結構材料的制備方法及其在污水降解中的應用,實驗步驟為:將蒸餾水加入高錳酸鉀、硫酸錳中,攪拌均勻后加入鐵基非晶合金粉末和分散劑,在常溫下攪拌均勻后轉移至反應釜中;將反應釜放入干燥箱并設置加熱溫度130?150℃,3h后取出反應釜,冷卻至室溫后進行抽濾,先水洗再醇洗,至濾液PH為6?7;將得到的固體放入干燥箱并設置加熱溫度60℃干燥12h,試樣取出冷卻至室溫后進行研磨;制得的Fe78Si9B13/MnO2微納米結構粉體可用于降解偶氮染料廢水。本發明操作簡單,生產成本低,制備的微納米結構材料具有優異的降解性能,且降解率高達99.1827%。降解完成后可以將鐵基非晶合金粉末取出,清洗,烘干,以便重復使用。
本發明屬于水污染處理技術領域,提供了一種降解羅丹明B的二氧化錳催化劑及其制備方法和應用。制備方法如下:將四水合氯化錳溶解于異丙醇中,得到四水合氯化錳溶液;將高錳酸鉀溶液,滴入到四水合氯化錳溶液中,得到棕色溶液;將棕色溶液在高溫下,磁力攪拌冷凝回流,得到棕色渾濁液;將得到的棕色渾濁液過濾得到固體物,并對固體物充分洗滌、烘干,即得到目標產物α?MnO2。本發明的優點是制備方法操作簡單、成本低,合成的催化劑綠色無毒、水穩定性好且催化劑回收再利用性好;應用方面突破傳統光催化劑的光域限制,在常溫、弱光、酸性、中性及堿性環境下均可降解廢水中羅丹明B,催化效果好,降解率接近100%。
本發明提供了一種碳氫清洗劑清洗廢液的再生處理方法,其特征在于,包括如下步驟:(1)在容器中加入碳氫清洗劑清洗廢液,緩慢加入高錳酸,充分攪拌20-30分鐘后,靜置2-3小時,由于密度不同發生分層;(2)抽取上層清液作為基礎料,進入有機蒸餾設備,利用負壓蒸餾回收提純的碳氫清洗劑,對蒸餾釜內的殘渣進行焚燒處理;(3)分離下層含油脂、灰塵、水分的廢酸,并入廢水處理。本發明把清洗廢液進行再生回收,不但具有可觀的經濟效益,還可減少環境污染,符合環保理念?;厥赵偕奶細淝逑磩┙浽囼灱肮S使用效果理想滿意,完全可替代碳氫清洗劑產品使用。
本發明提供了一種碳氫清洗劑清洗廢液的再生處理方法,其特征在于,包括如下步驟:(1)在容器中加入碳氫清洗劑清洗廢液,緩慢加入硝酸,充分攪拌20-30分鐘后,靜置2-3小時,由于密度不同發生分層;(2)抽取上層清液作為基礎料,進入有機蒸餾設備,利用負壓蒸餾回收提純的碳氫清洗劑,對蒸餾釜內的殘渣進行焚燒處理;(3)分離下層含油脂、灰塵、水分的廢酸,并入廢水處理。本發明把清洗廢液進行再生回收,不但具有可觀的經濟效益,還可減少環境污染,符合環保理念?;厥赵偕奶細淝逑磩┙浽囼灱肮S使用效果理想滿意,完全可替代碳氫清洗劑產品使用。
一種變通導真空捕水裝置及方法,屬于真空捕水技術領域,包括捕水器、制冷系統和輔助裝置,所述冷凝管從進氣口到排氣口的方向,冷凝管的長度逐漸縮短,能夠實現捕水器內氣體流過時捕水器的通導能力是由大到小變化的;外殼采用改進的錐形,且錐形外殼內部采用圓環形和圓形折流板,也能夠實現捕水器內氣體流過時捕水器的通導能力是由大到小變化的,這就使捕水蒸汽的效率提高了,冷量消耗降低了。本發明利用冷卻水循環進行化霜或冰實現了廢水再利用,熱能再利用,達到了高效、節能、減排的目標。本發明結構簡單,造價低,使用維護方便,應用范圍很大,只要有需要捕集水蒸氣的地方都可以用到。
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