本發(fā)明公開了一種室內空氣凈化機,包括有外機殼、內機殼;所述內機殼包括有圓柱形的水桶,水桶底部成型有環(huán)形隔板,水桶內位于環(huán)形隔板內周形成儲水桶,水桶內位于環(huán)形隔板外周形成廢水儲水桶;所述環(huán)形隔板上安裝有導流筒;儲水桶底部中間成型有水簾進水接頭,儲水桶底部異于水簾進水接頭的位置成型有抽水接頭,所述廢水儲水桶底部成型有廢水接頭;所述外機殼與內機殼之間的空間內還安裝有過濾器、水泵;所述水簾進水接頭上部插接有第一噴水管,第一噴水管上端沿縱向串接有多個水簾發(fā)生器;水能夠通過水簾發(fā)生器形成水簾;本發(fā)明對空氣的凈化效果好,節(jié)能環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種采用水簾過濾的空氣凈化機,包括有外機殼、內機殼;所述內機殼包括有圓柱形的水桶,水桶底部成型有環(huán)形隔板,水桶內位于環(huán)形隔板內周形成儲水桶,水桶內位于環(huán)形隔板外周形成廢水儲水桶;所述環(huán)形隔板上安裝有導水板,導水板上端與水桶內壁貼合;儲水桶底部中間成型有水簾進水接頭,儲水桶底部異于水簾進水接頭的位置成型有抽水接頭,所述廢水儲水桶底部成型有廢水接頭;所述外機殼與內機殼之間的空間內還安裝有過濾器、水泵;所述水簾進水接頭上部轉動套接有噴水座,所述噴水座上部成型有呈球面形的噴水板;所述噴水板高于環(huán)形隔板的表面均勻成型有噴水孔,噴水孔出水方向沿噴水板半徑方向設置;本發(fā)明對空氣的凈化效果好,節(jié)能環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種利用腐植酸活化焚燒爐底灰制備的托貝莫來石及應用,將氫氧化鈉水溶液與腐植酸水溶液以體積比1:1混合后與焚燒爐底灰,攪拌得到懸浮泥漿液;將懸浮泥漿液放置于120~180℃中水熱反應24h,反應液冷卻至室溫,用去離子水洗滌,洗滌產物干燥,即得所述托貝莫來石;本發(fā)明解決了固體廢棄物的資源化利用難題,利用腐植酸活化焚燒爐底灰制備了高吸附性能的托貝莫來石材料,實現(xiàn)了重金屬廢水的凈化處理;本發(fā)明方法可廣泛應用于電鍍廢水的凈化處置,具有明顯的社會和環(huán)境效益。本發(fā)明所述的托貝莫來石對含Cu2+廢水中Cu2+的最大去除能力為270mg/g。
本發(fā)明公開了一種水簾凈化式空氣凈化機,包括有外機殼、內機殼;所述內機殼包括有圓柱形的水桶,水桶底部成型有環(huán)形隔板,水桶內位于環(huán)形隔板內周形成儲水桶,水桶內位于環(huán)形隔板外周形成廢水儲水桶;所述環(huán)形隔板上安裝有導流筒;儲水桶底部中間成型有水簾進水接頭,儲水桶底部異于水簾進水接頭的位置成型有抽水接頭,所述廢水儲水桶底部成型有廢水接頭;所述外機殼與內機殼之間的空間內還安裝有過濾器、水泵;所述水簾進水接頭上部插接有噴水管,位于所述的導流筒上沿和進氣孔之間的噴水管上成型有3個噴水頭,所述的噴水頭前端成型有噴口,每個所述的噴水頭下方對應其噴口位置安裝有一個水簾發(fā)生器;本發(fā)明對空氣的凈化效果好,節(jié)能環(huán)保。
該發(fā)明公開一種利用乙醇水共液化耦合厭氧發(fā)酵生產生物油及甲烷的餐廚垃圾處置方法。將餐廚垃圾破碎后添加至水熱反應釜中,加入水和一定量乙醇,使用高純氮氣吹掃;將反應釜加熱至設定溫度,同時進行攪拌。反應結束后,降溫到室溫后對固、液兩相進行萃取,實現(xiàn)固液分離,液相采用分液漏斗對萃取相和有機廢水進行兩相分離,萃取相通過旋轉蒸發(fā)器得到生物油、二氯甲烷和乙醇,回收的乙醇和有機廢水用于厭氧發(fā)酵生產甲烷,發(fā)酵后的廢水又可用于液化階段的補水。本發(fā)明系統(tǒng)相對完整,反應迅速;相比傳統(tǒng)的厭氧發(fā)酵,餐廚垃圾無需干燥處理,節(jié)省了大量的能源消耗。不僅產生了生物油和甲烷,還解決了傳統(tǒng)發(fā)酵反應周期長,產生大量沼液沼渣的問題。
本發(fā)明公開了一種用于曝氣生物濾池的污泥基陶粒濾料及其制備方法和應用,本發(fā)明采用污泥、粉煤灰等廢棄物,在原料配制過程中添加少量粘土、鐵基添加劑、造孔劑、硅酸鈉、電氣石等原料,攪拌混合均勻后加水捏合成團、擠壓造粒、拋光后制成生料球,在馬弗爐內燒高溫結成為較高強度的污泥基陶粒濾料,該濾料孔隙結構均勻、比表面積大、生物相容性好,其應用于曝氣生物濾池有利于提高廢水凈化效果。與傳統(tǒng)的粘土燒結型曝氣生物濾池濾料相比,污泥基陶粒濾料在廢水處理中具有綜合運行成本低的優(yōu)勢,可用于印染、化工等工業(yè)廢水的生化處理單元,也可用于污水處理廠的深度處理等廢水治理領域。
本發(fā)明的白煙治理裝置主要包括減濕塔、涼水塔、廢水凈化池,在減濕塔的下部有與風機相連的廢氣進口和與廢水凈化池相連的廢水出口,減濕塔的上部有進水口和排氣口,其進水口與涼水塔的出水口相連,排氣口與連接窯尾廢氣管的排氣筒相連,涼水塔的進水口經(jīng)水泵與廢水凈化池相連通。該裝置在廢氣排放之前通過足量的冷水在減濕塔中洗滌干燥廢氣,既減少了水汽含量,又洗去了其中所含粉塵和大部分二硫化硫。而排出減濕塔的廢氣再與窯尾廢氣混合而加熱升溫,有利于廢氣在大氣中的擴散,且擴散過程中不致有水汽凝結,能有效治理工業(yè)生產中廢氣產生的白煙污染。
本發(fā)明公開了一種以農業(yè)廢棄物秸稈為原料制備臭氧催化劑的方法及其在廢水處理中的應用,屬于廢棄物綜合利用和水處理領域。包括以下步驟:農業(yè)廢棄物秸稈通過清洗、干燥、粉碎、活化劑和過渡金屬的鹽溶液浸漬、微波活化、酸洗及篩分等步驟,制備出高比表面積和高催化活性的秸稈基臭氧催化劑。本發(fā)明的方法制備的臭氧催化劑在常溫常壓下催化臭氧氧化處理難降解有機廢水或生化工藝處理后未能達標的廢水,不需要調節(jié)pH值,廢水COD去除率高于60%,可生化性明顯提高,臭氧利用率大幅提升,催化性能高效穩(wěn)定,不僅能有效解決農業(yè)廢棄物秸稈高附加值資源化利用的難題,也降低了臭氧催化劑的制備成本并提高了其氧化性能,適宜于工業(yè)化的推廣應用。
本實用新型公開一種四電極雙電解系統(tǒng),其特征在于包括第一電解系統(tǒng)和第二電解系統(tǒng),所示的第一電解系統(tǒng)為低壓電解系統(tǒng),陽極為鈦基二氧化鉛電極、鈦基貴金屬氧化物涂層電極,陰極為鈦、銅、鉛合金電極;所述的第二電解系統(tǒng)的陽極和陰極均為金屬外襯絕緣材料的復合電極,雙電解系統(tǒng)交替或同時電解難降解有機廢水,協(xié)同降解有機物污染物。本實用新型的雙電解系統(tǒng)交替或同時電解協(xié)同降解難降解有機廢水,可提高難生化降解廢水電化學氧化降解效率,提高難降解廢水的可生化特性。
本發(fā)明提供了一種Bi4MoO9的綠色合成方法,包括:(1)將Bi(NO3)3·5H2O與丙三醇混合得到溶液A;(2)將(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去離子水中得到溶液B;(3)將NH4HCO3溶于去離子水中得到溶液C;(4)將溶液B緩慢加入到溶液C中,攪拌得到溶液D;(5)將溶液A在85~95℃水浴加入溶液D,攪拌反應,經(jīng)后處理得到Bi4MoO9粉末。本發(fā)明采用NH4HCO3作為輔助劑,避免現(xiàn)有水熱法制備Bi4MoO9過程中強酸、強堿和工藝復雜的不足且收率高(90%以上),NH4HCO3的溶解度大、易洗滌、副產物易揮發(fā)、污染小,原料來源廣泛、價格低,且受熱易分解,便于分離出去;采用本發(fā)明方法制備的Bi4MoO9優(yōu)良的可見光催化性能,可替代傳統(tǒng)的光催化劑,如:TiO2、ZnO等,應用于處理印染廢水、有機廢水等方面。
本發(fā)明涉及水處理技術領域,公開一種鈦酸鎂催化臭氧氧化水處理的方法,包括步驟:將有機廢水裝入反應器中,通入臭氧,并投入鈦酸鎂,催化臭氧降解有機廢水中的污染物,所用的鈦酸鎂為MgTiO3、Mg2TiO4或其混合物。該方法解決了現(xiàn)有技術中臭氧氧化水處理方法的臭氧利用率低、pH使用范圍窄的問題,采用的鈦酸鎂誘發(fā)臭氧分解能力強,水處理效率高且pH使用范圍。由于鈦酸鎂為固體,避免在水質中引入新的污染源,易于回收和運輸,可重復多次利用,節(jié)約成本。
本發(fā)明屬于工業(yè)污水處理領域,尤其是涉及一種清潔高效的磷酸回收系統(tǒng)。本發(fā)明所提供的清潔高效的磷酸回收系統(tǒng),通過采用由平行隔網(wǎng)替代菱形隔網(wǎng)和特殊的管件結構,用耐酸組件制成的酸回收裝置,在限定的流速和流量比條件下,將磷酸金屬鹽廢水中的磷酸進行高效回收且最終酸回收率大于70%,并通過蒸發(fā)濃縮最終獲得磷酸酸濃度為80%和廢酸減量3倍。過程中不需要添加任何藥劑,操作簡便且回收效果穩(wěn)定。因此,本發(fā)明用所提供的清潔高效的磷酸回收系統(tǒng)有效的解決了工業(yè)磷酸廢水難回收或回收率低的問題,避免了其他藥劑和繁雜設備的使用,降低了該工藝的成本和污染,顯著地提高了經(jīng)濟效益。
本發(fā)明提供了一種高效、耐受能力強的具有E2降解能力的芽孢桿菌(Bacillus?sp.)E2-Y,所述芽孢桿菌保藏于中國典型培養(yǎng)物保藏中心,地址:中國武漢武漢大學,430072,保藏編號:CCTCC?NO:M?209150,保藏日期2009年7月15日。本發(fā)明的Bacillus?sp.E2-Y取自廢水處理單元,是廢水處理系統(tǒng)中的優(yōu)勢菌種,能適應復雜的實際條件,因而具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明屬于光催化材料技術領域,具體涉及一種新型柱狀Bi2MoO6光催化劑的制備方法,包括以下步驟:S1、將Na2MoO4溶液緩慢加入至持續(xù)攪拌的Bi(NO3)3懸濁液中,得到混合溶液一;S2、將乙醇與油胺的混合液緩慢加入至持續(xù)攪拌的混合溶液一中,得到混合溶液二;S3、調節(jié)混合溶液二的pH至7~10,得到混合溶液三;S4、將混合溶液三進行水熱反應,得到Bi2MoO6光催化劑。本發(fā)明制得的Bi2MoO6光催化劑為新型柱狀結構,具有優(yōu)良的可見光催化性能;且制備工藝簡易,可替代傳統(tǒng)的光催化劑,如:TiO2、ZnO等,應用于處理印染廢水、有機廢水等方面。
本發(fā)明公開了一種利用臭氧和樹葉協(xié)同作用去除水中氨氮的方法,包括如下步驟:1)將植物樹葉干燥至含水量低于0.5%,然后粉碎成40目-100目的樹葉粉末;2)往反應器中通入pH為9.5-10.5的含氨氮的廢水,加入步驟(1)制得的樹葉粉末,然后通入臭氧進行反應,充分反應后得到處理后的廢水。本發(fā)明利用樹葉吸附和臭氧氧化的協(xié)同作用,簡化了工藝操作,減少了反應成本,大大提高了對于氨氮的處理效率,并且不會產生污染公害。
本發(fā)明提供了一種導電型水處理填料,所述的水處理填料表面涂覆有導電性涂料,所述的填料為彈性填料、或組合填料、或軟性填料、或半軟性填料、或化工填料,所述導電涂料是以碳粉為主要導電材料的膠乳。本發(fā)明所述的導電型水處理填料的有益效果主要體現(xiàn)在:(1)掛膜時間縮短,只要3~14天就可以得到生長良好的微生物膜;(2)有機物降解快:芳香烴類有機物的降解速率超過純化優(yōu)選的專性降解菌;對于廢水中的硝基、亞硝基,實現(xiàn)了不需要外加碳源的反硝化,降低了廢水排放的有機物濃度,有利于提高出水水質;(3)用涂裝方法得到導電生物填料,加工方便使用簡單。
本發(fā)明公開了一種產堿桿菌菌株及其應用,屬于環(huán)境微生物應用領域,該產堿桿菌菌株命名為產堿桿菌(Alkaligenes?sp.)SY1,現(xiàn)保藏在中國典型培養(yǎng)物保藏中心(簡稱CCTCC),保藏編號為CCTCC?NO : M?2014619,保藏日期為2014年12月3日。本發(fā)明提供了一種高效降解甲硫醚的產堿桿菌菌株,該菌株為好氧非發(fā)酵型革蘭氏染色陰性菌,有較強的環(huán)境適應能力,能夠以甲硫醚為唯一碳源和能源,將甲硫醚完全礦化成CO2和H2O;在培養(yǎng)基pH為6.0~8.0的條件下,該菌株能將90mg/L甲硫醚完全降解,可用于凈化含甲硫醚的廢水和廢氣,進行廢水的修復和受污染后環(huán)境的生物處理。
本發(fā)明公開了一種CoAl2O4納米粉體的制備方法,以埃洛石為鋁源,Co(NO3)2·6H2O和/或CoCl2·6H2O為鈷源,通過在埃洛石納米管上負載鈷源并控溫煅燒制備得到CoAl2O4納米粉體,制備方法簡單、原料種類少、適合大規(guī)模生產。通過上述制備方法制得的CoAl2O4納米粉體具有標志性的藍色,純度高,且保留了埃洛石的納米管狀結構,可用于吸附或催化降解廢水中的染料分子,所述的染料為亞甲基藍、羅丹明B或甲基橙中的至少一種,且CoAl2O4納米粉體的納米管狀結構使其與染料廢水的接觸面積大,對甲基橙的催化降解率可達100%。此外,本發(fā)明制備得到的CoAl2O4納米粉體可用作陶瓷顏料。
本發(fā)明公開了一種磁性ZnFe2O4/g?C3N4復合光催化材料的制備方法。該技術是采用溶膠凝膠和煅燒復合法制備磁性ZnFe2O4/g?C3N4復合光催化材料,將Zn(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O溶于一定量的聚乙二醇400和水的混合溶液中,置于水浴下攪拌一段時間后,加入檸檬酸并置于水浴中反應,隨后將三聚氰胺加入到此前驅體中,繼續(xù)攪拌形成凝膠后,置于馬弗爐中煅燒即可得到具有高催化活性的磁性ZnFe2O4/g?C3N4復合光催化材料。本技術克服了新型半導體材料g?C3N4存在光催化效率低和可回收性差的不足,制備磁性ZnFe2O4/g?C3N4復合光催化材料的過程具有流程簡便、高效、易操作的優(yōu)點,避免了制備過程中廢水、廢渣的產生,可替代TiO2、ZnO等傳統(tǒng)光催化劑,應用于有機廢水污染及空氣污染光催化凈化。
本發(fā)明提供了一種可提高了蒸餾的驅動力、實現(xiàn)高膜蒸餾輸出通量的還原氧化石墨烯/萘酚/鎳泡沫感應加熱材料,及其在膜蒸餾處理高鹽廢水中的應用。本發(fā)明的有益效果主要體現(xiàn)在:利用本發(fā)明還原氧化石墨烯/萘酚/鎳泡沫感應加熱材料對高鹽廢水的進行膜蒸餾處理,提高膜表面溫度,從而提高膜兩側壓力擴大膜孔,提高熱蒸汽通過量;同時,膜表面溫度也伴隨著溶液溫度升高,從而減少鹽沉積減緩膜污染,解決了現(xiàn)有膜蒸餾系統(tǒng)由于膜污染問題影響膜通量、從而影響膜蒸餾效率,以及常溫下高鹽廢水鹽沉積等問題,提供了一項綠色高效的高鹽廢水處理方法。
本實用新型屬于工業(yè)廢水處理回收技術領域,涉及一種濃縮裝置,尤其涉及一種一體化電鍍鎳濃縮裝置,包括管道及由管道連接的濃縮箱、高壓泵、膜組件和自動閥門,濃縮箱通過高壓泵與膜組件連接,管道、高壓泵、膜組件和自動閥門均安裝在一體化撬架上,膜組件為納米過濾膜,一體化撬架底部設有橡膠防震器。本實用新型是專門為電鍍極稀鎳溶液濃縮而專門設計的,經(jīng)濃縮后的濃鎳溶液,其鎳濃度可達到15~20g/L,可直接返回電鍍槽回用,而透過水作為純水用于漂洗,從而實現(xiàn)電鍍鎳的清潔生產,在工業(yè)廢水處理回收技術領域中有良好的應用前景。
本發(fā)明涉及微生物領域,公開了一株產高鹽度耐受性酯類水解酶的中溫細菌及其應用。本發(fā)明從西太平洋深層海水分離出一株中溫細菌SIOC 00011,其菌株所產的酯類水解酶在45℃達到最大酶活性,當pH值在6.0至9.0之間保持高活性,對高鹽度有較強耐受性,能耐受Ba2+、Mg2+等金屬離子。Ala2對于短鏈脂肪酸具有高催化活性,最適底物為對硝基苯酚己酸酯。該基因所編碼的Ala2的熱穩(wěn)定性和對高鹽度較強的適應性,使其可應用于廢水處理、精細化工、制藥和環(huán)境修復等含鹽條件下的工業(yè)生產。
本發(fā)明涉及微生物領域,公開了一株產同時耐受高鹽度、有機溶劑和去垢劑的酯類水解酶的中溫細菌及其應用。本發(fā)明中溫細菌SIOC 00125具有分泌酯類水解酶的功能,且其分泌的酯類水解酶,催化活性高;對高鹽度有較強耐受性。同時該酶能夠耐受Sr2+、Mg2+、Ba2+等金屬離子;EDTA對酶活有促進作用;同時該酶還能夠耐受多種有機溶劑和去垢劑。該酯類水解酶對于短鏈脂肪酸具有高催化活性,最適底物為對硝基苯酚己酸酯。該酯類水解酶的熱穩(wěn)定性和對高鹽度較強的適應性,使其可應用于廢水處理、精細化工、制藥和環(huán)境修復等含鹽條件下的工業(yè)生產。
本發(fā)明公開了一株阿耶波多式芽孢桿菌以及在丙烯酸降解上的應用,屬于環(huán)境污染物生物處理技術領域,該阿耶波多式芽孢桿菌命名為CY,保藏于中國典型培養(yǎng)物保藏中心,保藏編號:CCTCC NO:M 2019526,保藏日期為2019年7月5日。本發(fā)明提供的阿耶波多式芽孢桿菌CY在2d內能對初始濃度為100mg·L?1的丙烯酸降解率達到99.8%,該降解菌的發(fā)現(xiàn)對含丙烯酸的工業(yè)廢水的高效凈化具有重要意義。
本發(fā)明屬于廢水處理及金屬回收領域,提供了一種核殼型聚電解質吸附劑及其在吸附脫除含鉬廢水中Cr(VI)的應用。首先制備由陽離子表面活性劑改性的磁性Fe3O4,其次通過表面接枝聚堿類電解質制備核殼型聚電解質吸附劑。利用表面活性劑促使磁性Fe3O4均勻的分散在聚電解質內部,沒有出現(xiàn)團聚和流失現(xiàn)象,通過表面聚堿性和內部的磁性吸附,實現(xiàn)了高濃度含鉬廢水中微量Cr(VI)的吸附與分離。相較于其它分離方式(精餾、離子交換、萃取等),其在難分離Mo/Cr廢水提純與富集方面具有操作簡單、選擇性高、回收率高、能耗低、安全性高等優(yōu)勢。
本發(fā)明公開了一種Fe?N復合物摻雜載體催化劑的制備方法,包括:(1)將Fe鹽、咪唑和碳材料載體分散于溶劑中;(2)去除溶劑,將干燥后的樣品在氮氣條件下,500~900℃煅燒;(3)酸洗、水洗后烘干,得到Fe?Im?載體催化劑。本發(fā)明制備得到Fe?N復合物摻雜載體催化劑,其制備方法簡單,適于工業(yè)化大量生產。制備得到的催化劑,用于芬頓體系中,能夠快速有效的降解廢水中的有機污染物。本發(fā)明制備得到Fe?N復合物摻雜載體催化劑,其制備方法簡單,適于工業(yè)化大量生產。制備得到的催化劑,用于芬頓體系中,能夠快速有效的降解廢水中的有機污染物。
本發(fā)明提供了一種超緩凝水泥,主要由配比如下的原料干燥混合后經(jīng)球磨得到:硅酸鹽水泥熟料26~96.2質量份,含重金屬酸性廢水中和沉渣3.5~10質量份。本發(fā)明的有益效果主要體現(xiàn)在:(1)可實現(xiàn)含重金屬酸性廢水中和沉渣的高效綜合利用,對環(huán)境保護有利;(2)減少了天然石膏的消耗,對減少天然石膏資源的消耗有利;(3)延長了水泥的凝結時間,可應用于延緩水泥混凝土凝結時間的情況,如夏天施工、需長距離輸送的泵送混凝土、鉆孔咬合樁樁身混凝土等,采用本發(fā)明得到的超緩凝水泥不需要額外加入緩凝劑或超緩凝劑,對降低成本有利;(4)與采用天然石膏相比,采用中和沉渣作為緩凝劑對水泥還有增強作用。
本發(fā)明公開了一種2?氨基?6?氯嘌呤的制備方法,涉及泛昔洛韋類抗病毒藥中間體制備技術領域。本發(fā)明提供的一種2?氨基?6?氯嘌呤的制備方法,合成路線和操作較為簡單,同時降低了工藝難度,且產品收率達92%及以上,操作簡單,工藝難度低,有利于工業(yè)化推廣,使得工業(yè)化生產具有最大經(jīng)濟效益,從根本上解決了現(xiàn)有技術所造成的高濃度COD廢水和含磷廢水問題,且產物易純化,對環(huán)境友好,可實現(xiàn)清潔化生產,經(jīng)過兩步精制能夠得到純度大于99%的產品。
本發(fā)明公開了一種高水通量高截鹽率正滲透膜及一步法制備該正滲透膜的方法,(1)將磺化聚醚砜、聚偏氟乙烯、殼聚糖-氧化石墨烯按配比溶解在有機溶劑中,攪拌均勻得制膜溶液;(2)將制膜溶液脫泡后在聚酯篩網(wǎng)刮制出初生平板液膜,將初生平板液膜在空氣中停留30~50秒后浸入凝固浴中固化成膜;(3)將固化成膜后的膜浸泡在去離子水中,直至膜中溶劑全部去除,得正滲透膜;磺化聚醚砜、聚偏氟乙烯、CS-GO和有機溶劑的質量配比為:聚偏氟乙烯12-18%、磺化聚砜2-10%、0.1-1%、有機溶劑71-86%。本發(fā)明制備工藝簡單,制備成本低,由該方法制備得到的正滲透膜親水性強,抗污染性能好,在飲用水、工業(yè)廢水處理等方面都具有很好的應用價值。
本發(fā)明公開一種硫化氫傳感用金屬?有機框架基混合基質膜及其制備方法,屬于有機/無機雜化膜材料制備技術及其應用方向。該方法是在高分子聚合物基質材料中加入金屬?有機框架功能體,制備出具有三維網(wǎng)狀結構的混合基質膜,其按質量百分比計組分為:聚合物5~25%;金屬?有機框架顆粒2~30%;溶劑45~90%,各組分之和為100%,混合基質膜制備方法包括以下工藝:1.鑄膜液的制備;2.制膜;3.存儲。所制得的傳感功能膜可用于工業(yè)廢水中硫化氫的傳感,該柔性傳感功能膜具有高的選擇性和靈敏度。此外,合成該混合基質膜的原料廉價易得,制作膜材料的過程簡單易行,可放大進行大規(guī)模的生產,應用于工業(yè)廢水中硫化氫的傳感。
中冶有色為您提供最新的浙江杭州有色金屬環(huán)境保護技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!