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公开(公告)号:CN119660690A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411846966.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用电石渣回收剩余污泥中磷的方法,属于固废资源化技术领域。具体包括如下步骤:S1、城市剩余污泥预处理;S2、城市剩余污泥酸浸反应得到酸浸溶液;S3、电石渣溶液的制备;S4、将步骤S2得到的酸浸溶液与步骤S3得到的电石渣溶液混合提取磷。步骤S4中,取电石渣溶液上清液与酸浸溶液混合生成磷酸铝沉淀,并进行过滤回收;也可使用除铝树脂除去酸浸溶液中的铝,再与电石渣上清液混合反应生成磷酸氢钙,并进行过滤回收。本发明具有良好的磷回收效率,较低的回收成本,采用污水处理厂剩余污泥和化工厂废弃电石渣为原料,实现了污泥和电石渣的资源化利用,达到了以废治废的目的。
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公开(公告)号:CN119191889A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411326582.2
申请日:2024-09-23
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种混合中药渣好氧堆肥前的预处理方法,将混合中药渣的颗粒粒径通过平磨法粉碎,之后高温蒸汽爆破,得到所得混合中药渣与低共熔溶剂在80‑100℃下恒温反应,再用纤维素酶和木质素酶在50‑60℃下进行酶解,最后与复合发酵菌剂混合后反应6‑12 h,复合发酵菌剂为细黄链霉菌和枯草芽孢杆菌,通过多步骤的综合预处理工艺,有效排除了活性抑菌因子,提升纤维素的打开程度和木质素的易降解性,并有效排除活性抑菌因子,显著提高了中药渣中纤维素和木质素的降解率,显著提升了中药渣的降解效率和堆肥效率、堆肥质量。
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公开(公告)号:CN116078807A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310079122.3
申请日:2023-01-31
Applicant: 陕西中检检测技术有限公司 , 陕西科技大学
Abstract: 一种微生物原位修复兰炭工业复合有机污染场地的方法及应用,原位修复兰炭工业复合有机污染场地的方法包括以下步骤:对污染场地的土壤进行预处理;将生物酶与水以1~2:100的稀释比例稀释后喷洒至土壤中;再将复合微生物菌剂与水按照2~5kg:20L的比例激活并稀释后喷洒到土壤中;之后每三天进行一次补水、翻耕并监测土壤温度、湿度和pH;两周后补加一次复合微生物菌剂;一个月后检测污染场地中污染物浓度,浓度达标则结束修复,不达标则重复步骤一、二、三。本发明一种生物原位修复兰炭工业复合有机污染场地的方法能够彻底对兰炭工业复合有机污染场地中土壤进行修复,并具备修复时间短、便捷、经济、受周围环境影响小等优点。
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公开(公告)号:CN110367249B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910673661.3
申请日:2019-07-24
Applicant: 陕西科技大学
IPC: A01N25/28 , A01N25/10 , A01N43/88 , A01N57/16 , A01N47/40 , A01N43/90 , A01N57/14 , A01P7/04 , A01P7/02 , A01P3/00 , A01P1/00 , A01P13/00
Abstract: 本发明公开的一种具有逐级缓释功能的可降解载药膜材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。将带有相反电荷的天然高分子与原药通过复凝聚方法得到载药微胶囊,并且微胶囊表面具有大小均匀的微孔,为药物初始释放提供了通道;然后将载药微胶囊分散在可生物降解的脂肪族聚酯中,通过界面化学键作用使微胶囊固定在聚酯分子中形成可生物降解材料。药物释放时,首先,药物可通过扩散作用从微胶囊微孔释放至脂肪族聚酯膜内,达到第一层释放;释放至膜内的药物会随着聚酯膜材料的降解达到第二层缓慢释放,一方面对作物起到高效缓释作用,另一方面加快了脂肪族聚酯的降解速度,减少了环境污染,且该方法工艺简单、原料易得,能够批量生产。
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公开(公告)号:CN109833851B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910218574.9
申请日:2019-03-21
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用酒糟制备的纳米纤维吸附膜及其制备方法和应用,属于酿酒废弃资源利用及环保领域。本发明以酒糟为基材,先用碱进行预处理,再用改性剂进行反应,制得用酒糟制备的纳米纤维吸附膜,整个过程操作简单且反应能耗低,而且本发明方法的原料来源广、经济易得。本发明用酒糟制备的纳米纤维吸附膜具有良好的吸附性能,与未改性的酒糟相比,同等条件下,对孔雀石绿溶液的吸附量和吸附率明显增高。具有成本低、可循环利用,无污染环境的特点。采用本发明制备的酒糟纳米纤维吸附膜对废水中染料如孔雀石绿、结晶紫、甲基橙、刚果红、酸性红87、酸性黄11、亚甲基蓝和罗丹明中任意一种的吸附脱除率均达到88%~99.99%,其吸附量达到1mg/g~500mg/g。
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公开(公告)号:CN109134815B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810922919.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C09D5/08 , C09D5/20 , C09D175/08
Abstract: 本发明公开了一种硬段含两种杂原子的聚氨酯弹性体、改性聚氨酯防腐蚀可剥离膜及其制备方法和应用,通过有机长链烷酸改性具有防腐蚀性能的氧化物作为填料;以50~75份低聚物二元醇和24~40份二异氰酸酯以及1~10份含杂原子的扩链剂为原料合成的硬段含两种杂原子的聚氨酯弹性体为基材。本发明的改性聚氨酯防腐蚀可剥离膜制备方法操作简单且反应能耗低;原料来源广、经济易得,适合工业化生产,具有较好的可剥离性,可循环使用,对环境无污染,该膜对金属制品能进行有效保护,特别在酸性环境和沿海环境中具有良好的防腐蚀效果。
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公开(公告)号:CN107418413B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710811395.7
申请日:2017-09-11
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D175/04 , C09D175/08 , C09D5/20 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种热熔型热塑性聚氨酯防腐蚀可剥离膜,其质量配方包括:每百份基体材料包括,热塑性聚氨酯50‑90份,防腐蚀填料10‑50份;以此制备的复合材料作为基体,再于每百份基体材料中加入1‑10份的增容剂。其制备方法包括:按照配方称取原料,将热塑性聚氨酯和防腐蚀填料加入反应器中,搅拌,再加入增容剂,保持温度在120‑145℃,搅拌至各个组分都混熔均匀。本发明所提出的热塑性聚氨酯防腐蚀可剥离膜,配方简单,制作及使用过程对环境友好,无毒无污染,兼具优良的力学性能和防腐性能。本发明施工简单,常温下即可迅速形成保护膜,需要使用时可以徒手或利用工具将其剥离,实现快速封启,且表面无残留,可以重复利用。
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公开(公告)号:CN106674141B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201611117803.0
申请日:2016-12-07
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C07D251/46 , C07D251/30 , C14C3/08
Abstract: 一种无铬鞣剂的制备方法,向四口烧瓶中加入含有亲水基团的活性化合物和去离子水,并用氢氧化钠中和,持续搅拌至溶解,后置于冰浴中,加入三聚氯氰,用缚酸剂溶液调节体系pH反应得到混合物A;将混合物A升温,在搅拌条件下滴加溶解在丙酮中的对羟基苯甲醛,用缚酸剂溶液调节体系pH,待物料加完后继续反应;将体系升温滴加溶解于丙酮中的对羟基苯甲醛,用缚酸剂溶液调节体系pH,待物料加完后继续反应,降温出料得到混合物B;将混合物B过滤,将滤饼真空干燥得到固体C,研磨粉碎后即得白色粉末状无铬鞣剂,无铬鞣剂可消除铬盐、铝盐和甲醛的污染,鞣剂吸收良好,鞣制所得坯革粒面洁白平细,易于染浅色革。
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公开(公告)号:CN109734174A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910111664.8
申请日:2019-02-12
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C02F3/10 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种双负载核壳水凝胶及其制备方法和应用,首先将具有吸附官能团的天然高分子和聚丙烯酸水溶液混合,加入反硝化菌、营养液与pH调节剂,完全混合后,得到核基体;然后将含Ca2+的盐和葡萄糖酸内脂到核基体中得到混合溶液;其次,将混合溶液倒入模具,滴加亲水性天然高分子溶液,发泡,得到多孔发泡壳基体;其次,将多孔发泡核壳基体进行物理交联凝胶化成型,得到多孔核壳湿凝胶;多孔核壳湿凝胶置于去离子水中,透析、冷冻干燥,得到单负载核壳水凝胶;最后将单负载核壳水凝胶采用硝化菌溶液浸泡后冷冻干燥,得到双负载核壳水凝胶;本发明的制备方法过程操作简单、无污染,原料来源广,制备的双负载核壳水凝胶具有去除氨氮的效果。
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公开(公告)号:CN106084303B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610378282.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08L1/28 , C08L5/16 , C08L29/04 , C08L5/04 , C08L89/00 , C08L3/02 , C08L5/08 , C08L5/12 , C08J9/36 , C08J9/04 , C08J3/24
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解高分子多孔复合材料及其制备方法,该复合材料是多孔水溶液体系进行物理交联凝胶化制得;其中,多孔水溶液体系按质量份数由10~20份聚乙烯醇水溶液、10~20份的水性天然高分子水溶液、0.5~10份的微生物、0.01~10份的营养液与0.05~5份的pH调节剂制得;聚乙烯醇水溶液由0.1~20份的聚乙烯醇加入10~1000份的去离子水中制得;水性天然高分子水溶液由0.1~4份的水性天然高分子加入10~1000份的去离子水中制得。本发明利用天然高分子材料与合成高分子的相互协同作用共混复合形成发泡基体,以微生物为致孔源制备天然环保多孔复合材料,原料具有来源广、经济易得,制备的复合材料具有可生物降解、无毒无害的特点。
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