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·专利文摘·

2015-03-23

化工环保 2015年6期
关键词:吸附剂改性废水

·专利文摘·

一种去除含酚废水中有机物的方法

该专利涉及一种去除含酚废水中有机物的方法。具体步骤如下:向含酚废水中加入甲醛溶液进行缩合反应,将反应后的缩合产物过滤分离,得到滤液;再向滤液中加入碱液调整废水的酸碱性后静置;汽提后一次性加入活性炭进行脱色,脱色后过滤出活性炭和各种不溶物,再将无色废水清液进行蒸发结晶,得到含氮量和有机物含量均合格的硫酸铵产品。该专利方法工艺简单,产品稳定,既能将工业含酚废水进行有效的处理,得到稳定的副产物硫酸铵,又能使处理后的废水有效地循环利用,提高了经济效益和环境效益。/CN 104787955 A,2015-07-22

一种碱与超声波协同进行污水处理的方法

该专利涉及一种碱与超声波协同进行污水处理的方法。将从好氧生物处理单元或缺氧生物处理单元出口取出的泥水混合物沉淀分离,向分离后的污泥中加入NaOH溶液调节pH为10,并放入超声波反应器内进行超声波处理;超声波反应器控制在20 kHz,声能密度为8 W/mL,占空比为50%,超声时间为30 min,对污泥进行絮体破坏和细胞破解作用,使污泥絮体细胞中的有机质释放出来,之后将处理后的污泥返送至生物处理单元,以增加生物处理单元的有机质浓度,解决了生物处理单元碳源不足的问题。/CN 104787996 A,2015-07-22

催化铁与生物耦合短程脱氮工艺

该专利涉及一种催化铁与生物耦合短程脱氮工艺,由催化铁生物反硝化段和生物亚硝化段组成。催化铁生物反硝化段工艺流程如下:污水进入催化铁生物反硝化段,控制水力停留时间在20 min至 2 h,混合液回流比为100%~300%,内置催化铁填料,堆积密度为50~200 kg/M3;生物亚硝化段工艺流程如下:当在反硝化段催化铁形成的结构态亚铁数量充足时,控制亚硝化段氧化还原电位在40~100 mV,该段水力停留时间控制在6~10 h;当在反硝化段催化铁形成的结构态亚铁数量不足以进行亚硝酸根还原反应时,可将催化铁填料同时放置在亚硝化段前端,亚硝化段的溶解氧加速了结构态亚铁的生成,水力停留时间为1 h,。该专利方法大大节省了反硝化所需有机碳源的量;缩短了硝化和反硝化的时间。/CN 04787880 A,2015-07-22

污泥催化热解气化制备生物柴油的方法

该专利涉及一种污泥催化热解气化制备生物柴油的方法。向污泥中加入添加剂进行干化处理;将经过干化处理的污泥加入无热载体蓄热式旋转床内进行催化热解处理,得到气液混合物和污泥炭;将污泥炭与气化剂进行水蒸气气化反应,得到可燃气用于催化热解处理;将气液混合物进行冷凝处理并得到热解气和热解液;利用二氯甲烷对热解液进行萃取处理并得到有机物萃取相和水相;将有机物萃取相进行精馏处理并分离得到生物柴油。该工艺方法减少了臭气的产生,实现了污泥钙化脱水和催化热解的高效结合,不仅降低了干化能耗,还提高了污泥热解速率和热解产物的品质,运行成本低。/CN 104789235 A,2015-07-22

采用共固定化白腐真菌对印染废水进行脱色的方法

该专利涉及一种采用共固定化白腐真菌对印染废水进行脱色的方法。将含有任意两种或两种以上白腐真菌的种子液,接种于装有固定化载体的液体培养基中,然后在25~30 ℃下震荡培养5~7 d;待菌体覆盖固定化载体后,分离得到固定有白腐真菌菌体的载体,将该载体投加于印染废水中即可实现脱色处理。该专利充分利用不同种属、酶系互补的白腐真菌产生的酶类共同对印染废水进行脱色,可实现对印染废水污染物的彻底降解。可用于含有不同结构类型染料的印染废水的脱色处理,且脱色率较高。由于污染物被白腐真菌生物降解,降解产物不会对水体造成二次污染。/CN 104787901 A,2015-07-22

一种用于修复Cr(Ⅵ)污染地下水的FeS的制备与使用方法

该专利涉及一种用于修复Cr(Ⅵ)污染地下水的FeS的制备与使用方法。在无氧条件下,通过均相沉淀法将硫酸亚铁和硫化钠水合物制备成FeS修复试剂;重复3次离心—去离子水洗涤过程,对试剂进行提纯;将试剂通过注入泵打入注入井和抽提井,对受Cr(Ⅵ)污染区域进行修复。该专利方法利用FeS本身所具备的还原与沉淀能力,实现化学还原和沉淀的强化耦合效果,操作简便,修复效率高,特别符合实际工程需要。/CN 104787804 A,2015-07-22

一种改性凹凸棒土吸附剂的制备方法

该专利涉及一种改性凹凸棒土吸附剂的制备方法。步骤如下:1)取凹凸棒土粉碎;2)将粉碎的凹凸棒土置于马弗炉内,在300~400 ℃条件下焙烧;3)将焙烧后凹凸棒土浸泡在硫酸溶液中,在一定温度的水浴中进行反应;4)反应后离心分离,过滤,将沉淀烘干得到改性凹凸棒土吸附剂。该专利改性凹凸棒土吸附剂制备方法简单,价格低廉且环境友好,可作为电镀废水处理剂,能够吸附水体中的多种金属离子,处理方法简单,可显著降低电镀废水的处理成本。/CN 104785202 A,2015-07-22

一种低碳氮比污水反硝化深度脱氮的方法

该专利涉及一种低碳氮比污水反硝化深度脱氮的方法。具体步骤如下:1)第一段反应器利用玉米芯作为补充碳源及生物膜载体脱氮; 2)第二段反应器利用竹炭作为固定床负载微生物进一步脱氮; 3)分别在两段反应器设置原水进水点,依据原水的不同水质进行流量切换。该专利方法的优点:a)能够缓释有机物,不会产生二次污染,不会造成出水COD超标;b)对低碳氮比污水中的硝酸盐氮有较好的去除效果并且能同时去除污水中的氨氮;c)可延长硝酸盐氮的停留时间从而提高出水水质;d)可增强污水的脱氮效果,硝酸盐氮脱除率达80%以上,出水稳定;e)工艺简单易行,成本低,占地面积小,停留时间短,无动力消耗,具有良好的应用前景。/CN 104787882 A,2015-07-22

一种壳聚糖-接枝氨基酸磁性复合微球的制备方法及应用

该专利涉及一种壳聚糖-接枝氨基酸磁性复合微球的制备方法及应用。该微球具有芯-壳结构,以壳聚糖-氨基酸复合体为壳体,以磁性材料为核芯,通过壳聚糖和氨基酸的接枝反应而获得;所述氨基酸为谷氨酰胺、谷氨酸、鸟氨酸中的一种;氨基酸在复合体中的含量为5%~80%(w);所述磁性材料为Fe或Fe3O4,磁性材料为壳聚糖和氨基酸总质量的10%~20%。该专利制备的壳聚糖-接枝氨基酸磁性复合微球可作为水处理剂,有效去除水体中的染料物质和金属离子等,具有良好的絮凝、吸附、除臭、脱色及降低COD的功能,且能在较短的时间内完成,适用于印染、电镀等企业废水处理。/CN 104785227 A,2015-07-22

一种新型纳米异质结构的太阳能光催化剂的制备方法

该专利涉及一种具有纳米异质结构的改性TiO2太阳能光催化剂的制备方法及应用。以氨基酸和杂环氮化物作为改性剂,采用溶胶-凝胶与微波辐照技术相结合的制备工艺,对TiO2光催化材料基体进行掺杂改性,使光催化剂分子内部存在缺陷或氧空位,产生杂质能级,进而实现响应波长的红移。该专利催化剂制备方法简单,条件温和清洁,在制备过程中基本不会产生环境污染。该催化剂可广泛应用于光催化降解高浓度工业有机废水、催化制氢、太阳能电池及灭菌抗菌等领域。/CN 104785304 A,2015-07-22

一种铀吸附剂的制备方法及其应用

该专利涉及一种铀吸附剂的制备方法。该吸附剂的内核物质为粒径10 nm~30 μm的Fe3O4或γ-Fe2O3磁性颗粒,磁性颗粒表面包覆有水合二氧化钛,磁性颗粒与水合二氧化钛通过共价键连接。磁性复合水合二氧化钛中水合二氧化钛的含量为30%~70%(w)。该磁性复合水合二氧化钛吸附剂对铀等金属离子具有良好吸附能力,可将铀等金属离子从水中提取,同时加载的磁性吸附剂可通过磁分离系统回收,实现循环使用。/CN 104801262 A,2015-07-29

酸自耦平衡准干法制备聚合硫酸铝铁的方法

该专利涉及一种酸自耦平衡准干法制备聚合硫酸铝铁的方法。以Al2(SO4)3·18H2O、FeSO4·7H2O及NaClO3为原料,采用酸自耦平衡准干法制备得到聚合硫酸铝铁,制备条件为:n(Al3+)∶n(Fe2+)=2.0,反应温度为60 ℃,反应时间为50 min,氧化剂NaClO3按Fe2+计过量4%,制得的聚合硫酸铝铁产品质量符合国家标准要求,在室温下存储3个月后,聚合硫酸铝铁的亚铁转化率下降了0.17%,盐基度下降了1.02%,沉淀量增加了2.78%,仍均符合国家标准的要求,说明产品的各项指标稳定,存储效果较好。/CN 104803460 A,2015-07-29

一种负载壳聚糖磁性纳米颗粒生物质炭吸附剂的制备方法

该专利涉及一种负载壳聚糖磁性纳米颗粒生物质炭吸附剂的制备方法,包括生物质炭的制备、壳聚糖-乙酸溶液的制备、铁溶液的制备、负载壳聚糖磁性纳米颗粒生物质炭的制备等步骤。该专利吸附剂以生物质炭为基底材料,表面负载磁性壳聚糖纳米颗粒。该吸附剂同时具有对重金属、染料和部分阴离子的吸附性能,吸附容量大,磁性强,性质稳定,机械性能强。/CN 104801280 A,2015-07-29

LiBi(WO4)2紫外光催化剂的制备方法

该专利涉及LiBi(WO4)2紫外光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)均匀混合由Li2CO3,Bi2O3,WO3组成的摩尔比为1∶1∶5的粉末,将混合粉末在球磨机中机械研磨3 h,并加入无水乙醇做助磨剂得到湿粉末;2)将载体洗净后用pH为1.0~2.0的酸浸泡24~48 h后用水冲洗15~20次,然后用湿粉末浸泡24 h,再加热至50 ℃,并保温5~8 d;3)用水反复冲洗固相物,直至冲洗液pH为5.5~7.5;4)将固相物置于90~135 ℃干燥箱中干燥10~20 h。该专利制备方法工艺简单,无需任何昂贵设备,具有非常好的非均相紫外光降解废水的效果,应用前景良好。/CN 104801297 A,2015-07-29

一种球形二氧化硅基核壳结构吸附剂的制备方法及应用

该专利涉及一种球形二氧化硅基核壳结构吸附剂的制备方法和应用。将MgCl2溶液和SiO2微米球分别用表面活性剂进行改性,然后将改性后的SiO2分散液与MgCl2溶液混合搅拌,同时滴加一定量的浓氨水,水浴条件下搅拌一定时间后停止,抽滤、洗涤、烘干,最后于马弗炉中煅烧即可得到球形SiO2基核壳结构吸附剂。该吸附剂比表面积大,吸附能力强,再生容易且可以循环使用,降低了吸附成本。该吸附剂在化工、石油、食品、轻工和环境保护等领域具有广阔的应用前景。/CN 104801267 A,2015-07-29

一种优良的高效碳纤维生物膜载体的改性方法

该专利涉及一种优良的高效碳纤维生物膜载体的改性方法,目的在于改善碳纤维作为生物膜载体材料的水处理性能。该专利的基础原料为碳纤维,首先对碳纤维进行酸氧化处理,以保证碳纤维表面有足够的官能团,为载铁做准备;然后以有机铁溶液为改性剂,采用液相浸渍法对碳纤维进行表面改性,得到表面含铁元素的有机铁改性碳纤维生物膜载体材料。该专利制备方法简单,制得的有机铁改性碳纤维可保持碳纤维原有的优异性能,表面粗糙程度及亲水性显著提高,挂膜周期短,微生物活性高,水处理所需时间少,COD、氨氮、总磷的去除率明显提高,出水水质稳定性好,具有较高的重复使用率。/CN 104803471 A,2015-07-29

一种不锈钢酸洗废液的处理及铁、铬、镍的回收方法

该专利涉及一种不锈钢酸洗废液的处理及铁、铬、镍的回收方法。采用氢氧化钠溶液控制不锈钢酸洗液的pH达到铁、铬、镍分步沉淀回收的目的,因为铁、铬、镍元素的沉淀pH范围有重叠,分离回收过程中先沉淀出部分的氢氧化铁,剩余的铁和铬元素再共同沉淀出,随后在强碱性条件下使铬沉淀溶解达到铁和铬的最终分离。由于氨水和还原剂的存在,镍元素以离子或镍氨络合物的形式存在并溶解在废液中,最后与硫化物反应沉淀出NiS。该专利具有成本低、易控制、铁铬镍元素分离回收率高等特点。该专利方法不仅能有效处理不锈钢酸洗废液,而且回收后的金属元素还能重复利用。/CN 104805291 A,2015-07-29

一种磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维的制备方法

该专利涉及一种磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维的制备方法,包括如下步骤:称取磷酸钒锂超声分散于吐温80的水溶液中制成分散液;称取铋酸钠超声分散后溶解到高氯酸的乙醇溶液中,再将其加入上述磷酸钒锂分散液中搅拌;将该分散液移入匀浆机中剧烈振荡2 h,迅速加入到经超声分散的纳米氧化铋水溶液中,静置24 h后,移入带聚四氟乙烯内衬的压力釜中在120 ℃下水热处理24 h;将所得沉淀离心、洗涤、干燥后,即得磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维。该磷酸钒锂-氧化铋可见光催化活性多孔纤维具有形貌规整、比表面积大、可见光利用率高等特点;该专利制备方法原料来源广泛,工艺简单,具有很高的实用价值和应用前景。/CN 104801324 A,2015-07-29

应用于电Fenton体系的碳纤维材料及其制备方法

该专利涉及一种应用于电Fenton体系的碳纤维材料及其制备方法,该材料由碳纤维和原位负载于碳纤维表面的碳纳米空心球组成。在高温下,碳纤维与葡萄糖溶液在密闭的反应釜中水热反应,得到表面改性的阴极材料。经该专利技术活化处理后的碳纤维,实现了碳纳米球的原位负载,从而增加了表面反应活性点位,提高了材料的表面亲水性。将该材料应用于电Fenton体系,可有效提高阴极产生·OH的能力,显著增强有机物的去除能力。该专利方法操作简单,对设备要求低,具有较好的应用前景。/CN 104805682 A,2015-07-29

从人造纤维板生产废水中制造沉淀木质素的方法

该专利涉及一种从人造纤维板生产废水中制造沉淀木质素的方法。具体步骤如下:1)将废水经水力筛网过滤后加入碱液,调节废水的pH呈中性,再加入混凝剂进行沉淀,沉淀物送入污泥浓缩池;2)废水进入内循环厌氧反应器进行生化处理; 3)废水进入SBR生化反应池进行好氧处理,出水进入沉淀池加混凝剂进行沉淀,沉淀物送入污泥浓缩池;4)废水进入催化氧化反应池,加入硫酸亚铁和双氧水反应,再加入絮凝剂进行沉淀,沉淀物送入污泥浓缩池;5)污泥浓缩池内的污泥进入离心机中,加入阳离子聚丙烯酰胺后进行离心分离,分离后干燥,制得沉淀木质素。该专利生产的沉淀木质素含有腐殖酸和其他有益的微量元素,是较好的有机肥原料。/CN 104803560 A,2015-07-29

提高膜法工业水脱盐装置性能和延长膜寿命的方法

该专利涉及一种提高膜法工业水脱盐装置性能和延长膜寿命的方法。分析待处理水样中Ca2+、Mg2+及 HCO3-1的含量,计算出将Ca2+、Mg2+浓度降低到CaCO3和MgCO3溶度积以下所需要加入的碱性化学药品的用量,将配置好的药品和待处理水加入到高效DBT型结晶蒸发器中;经过完全反应结晶后进入高效连续固液分离设备进行分离,滤液经调节pH,得到软化水。该方法快速简单,通过反应结晶的方法,使主要结垢成分Ca2+、Mg2+形成沉淀析出,减缓了工业水脱盐装置中膜结垢的速度,可提高工业水脱盐装置的脱盐率、产水量和回收率。/ CN 104803514 A,2015-07-29

一种微电解处理制革复鞣低铬废水的方法

该专利涉及一种微电解处理制革复鞣低铬废水的方法。包括以下步骤: 1)对微电解填料反应床内的复鞣染色废水进行曝气,气水比为(15~20)∶1,废水与微电解填料反应床内的微电解填料氧化反应,停留时间4~6 h; 2)在pH调节池内调节废水pH至8.0~10.0;3)废水进入絮凝反应池进行絮凝反应,形成Cr(OH)3;4)絮凝反应后的废水进入沉淀池进行沉淀,实现泥水分离,去除Cr(OH)3。该专利采用复合铁碳微电解填料,克服了铁碳填料易溶解、堵塞、板结的缺陷,提高了填料稳定性/CN 104803524 A,2015-07-29

臭氧、紫外光、超声波协同作用废水处理装置

该专利涉及一种臭氧、紫外光、超声波协同作用废水处理装置。该装置包括带有超声波振子和紫外灯的反应器、带有超声波频率调节功能的超声波发生器和臭氧发生器的控制器、水箱和电源;反应器通过管道和电路连接控制器,超声波发生器通过电路连接超声波振子,水箱通过管道连接控制器,电源通过电路连接控制器。工作方法包括:进液、废水处理、气液循环、取样监测。优越性:将臭氧、紫外光、超声波三种氧化处理技术协同作用,将有毒有害废水循环处理至效果满意。/CN 104803469 A,2015-07-29

一种钒酸铋插层蒙脱石可见光光催化材料的制备方法

该专利涉及一种钒酸铋插层蒙脱石可见光光催化材料的制备方法。先将蒙脱石悬浮液加入硝酸铋溶液得到铋插层蒙脱石,离心洗涤数次后加入偏钒酸铵溶液,得到钒酸铋插层蒙脱石材料。该专利材料可在可见光辐射下去除水中的高浓度有机污染物,环保且无二次污染;该材料具有粒径均匀、无团聚、分散性好、热稳定性强等优点,有机废水处理效果好,重复使用次数高,可降低废水处理成本。/CN 104815641 A,2015-07-29

3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法

该专利涉及一种3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法,包括载体的预处理、负载型催化剂的制备、催化湿式氧化、蒸馏等步骤。该专利选择农林废弃物作为催化剂载体,变废为宝。制得的催化剂具有磁效应,可使水的表面张力、密度及黏度下降,能增加水中溶解氧的浓度,减少空气中氧的传质阻力,因而能显著降低反应温度及压力,还能吸附废水中微量的铜离子,消除重金属污染。该专利流程简单,COD去除率高,设备占地面积小,无二次污染,同时副产工业盐,既经济又环保。/CN 104817220 A,2015-07-29

一种从含锌废水中提取锌盐的工艺

该专利涉及一种从含锌废水中提取锌盐的工艺,首先将N-氰乙基-N-苄基苯胺废水、N-氰乙基-N-羟乙基苯胺废水和N-乙基-N-氰乙基苯胺废水混合,调节混合废水的pH至碱性,加吸附剂搅拌反应后过滤得到滤液Ⅰ和滤渣Ⅰ;将滤渣Ⅰ与酸性溶液混合,并调节得到的混合液至酸性,再经过滤后得到滤液Ⅱ和滤渣Ⅱ;再将滤液Ⅱ与氨水混合,并调节pH至碱性,过滤后得到滤液Ⅲ和滤渣Ⅲ,滤液Ⅲ经后处理得到锌盐。该专利以上述三种混合废水为原料,利用废水中的有机物相互作用生成不溶物来去除有机污染物;同时回收溶液中的锌,实现污水资源化处理。/CN 104817123 A,2015-07-29

一种硫化钠废水脱硫的方法

该专利涉及一种硫化钠废水脱硫的方法。包括如下步骤:1)调节含硫化钠废液的pH至6.0~9.0;2)将调节pH后的含硫化钠废液引入曝气反应池内,开启曝气机,同时加入0.1%~10%(w)的催化剂,反应0.5~2.0 h;3)将反应后的混合溶液自流至沉淀池内,静止沉淀1~2 h;4)上清液作为出水进入下一个污水处理单元,取出沉淀池内的剩余沉淀物,包装外运。所用催化剂为一种金属及其氧化物或多种金属及其氧化物的混合物。该专利方法具有氧化效率高、脱硫彻底、工艺简单等优点,能够实现废水中硫化钠的有效脱除。/CN 104817211 A,2015-08-05

一种由凹凸棒黏土有机改性制备吸附剂的方法

该专利涉及一种由凹凸棒黏土有机改性制备吸附剂的方法。包括以下步骤:将粉碎至100目的凹凸棒黏土颗粒与蒸馏水以1∶10的比例混合,200~300 r/min下搅拌2 h后过滤、干燥;用5%(w)的盐酸溶液在250~300 r/min搅拌速率下进行酸改性,在110 ℃下烘干备用;将经提纯处理后的凹凸棒黏土和氯醇加入NaOH溶液中80 kHz超声震荡2 h进行改性;然后将上述物质加入乙二胺溶液中60 ℃下振荡反应2 h进行改性,烘干、过筛即可得到改性凹凸棒土粉末。/CN 104826597 A,2015-08-12

一种印染废水回用处理方法

该专利涉及一种印染废水回用处理方法。将印染废水依次经过格栅渠进入调节池、混凝沉淀池、复合曝气活性污泥反应池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、膜生物反应池和反渗透反应池,进行回收处理。该专利处理系统特别是反渗透系统运行稳定,废水在混凝沉淀池中被净化,出水中的污染物浓度显著降低,可减轻后续生化处理设施的运行负荷。在传统的二级生物处理基础上增加了MBR工艺,通过膜对废水中的悬浮物、有机物高效截留,大大提高了处理后出水水质。/CN 104829049 A,2015-08-12

用微电流电解法处理直链取代腈类化合物工业污水的方法

该专利涉及一种用微电流电解法处理直链取代腈类化合物工业污水的方法。含腈工业污水的理化参数为:盐类电解质的含量为0.6%~40.0%(w),pH为2~13,直链取代腈质量浓度小于45 g/ L。处理方法为直接将阴、阳两极电极插入废水中,在两极上通入低压微电流进行电解氧化。该方法将废水中的腈类化合物去除的同时不产生新的污染物。/CN 104828912 A,2015-08-12

一种含铬废水的处理方法

该专利涉及一种含铬废水的处理方法,主要步骤为:将处理剂加入含铬废水中,含铬废水中铬的总质量浓度为10~100 mg/L,每升含铬废水中加5~10 g处理剂,搅拌10~30 min后超声20~30 min,静置沉降,过滤,调整滤液pH至中性后即可排放。处理剂的组成:3%~5%(w)普鲁兰多糖,5%~10%(w)沸石负载纳米TiO2,余量为改性膨润土。该专利工艺步骤简单,可操作性强,适用范围广,处理成本低,铬去除率高,在实际含铬废水处理中具有较好的应用前景。/CN 104829018 A,2015-08-12

一种用于含铬污水处理的纳米复合材料及其制备方法

该专利涉及一种用于含铬污水处理的纳米复合材料及其制备方法。以吡咯单体为基体,纳米四氧化三铁粒子为填料,以三氯化铁为原料和氧化剂,在超声条件下氧化聚合得到聚吡咯-四氧化三铁-氯化银纳米复合材料。该复合材料在30 min内对质量浓度为600~1 000 mg/L的含铬污水的铬去除率均超过99%,最大吸附量为99.95 mg/g。该专利合成工艺简单,操作方便,反应条件温和,对含铬污水吸附效率高,具有良好的工业化前景。/CN 104826613 A,2015-08-12

一种应用臭氧氧化进行己内酰胺污水深度处理的方法

该专利涉及一种应用臭氧氧化进行己内酰胺污水深度处理的方法,包括下述步骤:1)将预处理后的己内酰胺污水通过进水提升泵提升进入过滤器;2)过滤器出水自流进入臭氧氧化池,同时经臭氧发生器向臭氧氧化池内投加臭氧,进行臭氧氧化反应;3)氧化出水自流进入清水池,同时用压缩空气泵压入空气,用反洗泵将臭氧氧化池流入到清水池中的清水反冲到臭氧氧化池,使之加快氧化。该专利采用金属离子负载型催化剂将臭氧催化成羟基自由基,同时降低羟基自由基氧化反应的活化能,将己内酰胺污水中难降解的有机物矿化去除,或直接氧化分解为H2O和CO2。/CN 104787924 A,2015-07-22

一种纳米四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法

该专利涉及一种纳米四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法。将表面活性剂溶于水中,加入石墨,超声10~50 h后,控制转速为4 000~5 000 r/ min离心10~30 min,在所得上清液中加入钴盐,继续搅拌20~30 min,得到溶液A;将浓度为1~5 mol/L的尿素溶液滴加到溶液A中,然后控制温度为90~180 ℃进反应5~15 h,将所得反应液自然冷却至室温后离心,将所得沉淀洗涤后真空干燥,然后在惰性气体保护下以1 ℃/min的速率升温至400~500 ℃煅烧3~5 h,即得纳米四氧化三钴-石墨烯复合材料。该制备方法反应条件温和,不经过强氧化剂的氧化使得制得的石墨烯缺陷少,催化性能大幅提高/CN 104785266 A,2015-07-22

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