05环境保护 05001膜技术处理造纸黑液.doc

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1、05环境保护05001膜技术处理造纸黑液成果名称膜技术处理造纸黑液联系人徐峰联系电话010-88581587成果基本情况专利种类□发明□实用新型□外观设计成果受资助及获奖情况(时间/类别)技术成熟程度□研制阶段■试生产阶段□小批量生产阶段□批量生产阶段□其他合作方式□整体转让■技术许可■合作开发□技术入股□其他成果简介研究用MAE(membrane-assistedelectrolysis)单阳膜技术控制造纸黑液的污染;在MAE技术中由于阳极区的氧化作用,对阳极液中具有还原性基团的物质有强的氧化作用,其中木质素中的芳环被破坏,由于芳环

2、的打开,木质素的氧化产物在非碱性水溶液中的溶解性增大,而且此水溶液有极好的生化性。由于阳极区的氧化作用,大幅度降低了流出液的COD值,CODCr值可从112000mg/L降低到2000mg/L,CODCr值下降了95-41-%。在阴极区氢氧化钠的回收率,在一定的操作条件下可达到93.69%;回收碱的同时有副产品氢气产生,氢气的回收可减轻MAE技术使用费;在MAE的阳极区可回收变性木质素。这些均可提高MAE技术的使用价值。成果图片图1经偶联处理的麦秸纤维图3麦秸纤维红外图片纤维图2麦秸纤维/PLA复合材料1纤维-41-05002三维电极

3、处理废水技术成果名称三维电极处理废水技术联系人徐峰联系电话010-88581587成果简介三维电极技术降解氨氮废水时,同比相同条件下二维平板电极,氨氮去除率提高了45.3%。氨氮去除率随初始浓度增加而降低,但去除量随初始浓度的增加而升高;在槽电压为7.0V,导电介质浓度为0.20mol·L-1,初始pH值为7.00的条件下降解4h,氨氮的去除率达到96.4%。采用超声协同三维电极降解氨氮废水,同比相同条件下的二维电极和三维电极,氨氮去除率分别提高了86.8%和28.5%;最佳条件下,氨氮去除率达到99.0%。同比二维电极,CODCr去

4、除率提高了86.4%,在槽电压为9.0V,导电介质浓度为0.20mol·L-1,pH为4.00的条件下降解150min,甲基橙和CODCr去除率分别达到95.7%和84.3%。-41-05003超声-电催化处理废水技术成果名称超声-电催化处理废水技术联系人徐峰联系电话010-88581587成果基本情况专利授权日期2009.3专利号ZL200710020004.6专利种类■发明□实用新型□外观设计成果受资助及获奖情况(时间/类别)技术成熟程度□研制阶段■试生产阶段□小批量生产阶段□批量生产阶段□其他合作方式□整体转让■技术许可■合作开

5、发□技术入股□其他成果简介超声波与电化学的协同耦合作用产生的物理和化学效应,所以超声与电化学的结合具有许多潜在的优点,这些优点包括电极表面的清洗和除气、电极表面的去钝化、电极表面的侵蚀;加速液相质量转递;加快反应速率;强化电化学反应;提高降解效率等。同时超声波不经过耦合液,是通过器壁振动直接作用于反应液,提高了声能的利用率,同时也增强超声波与电催化的协同耦合作用。在无害化处理偶氮类染料废水中,超声波-电催化联合与单独电催化相比较,反应速度提高5~10倍,能耗降低了1~2倍。-41-05004植物纤维/废塑料基环保型液体木材成果名称植物

6、纤维/废塑料基环保型液体木材联系人徐峰联系电话010-88581587成果基本情况相关专利名称(1)注塑级木塑复合材料及加工工艺;(2)光亮型可注塑木塑复合材料及制备方法专利号CN101024709专利种类■发明■实用新型□外观设计成果受资助及获奖情况(时间/类别)2008年江苏省发改委产业化项目技术成熟程度□研制阶段□试生产阶段□小批量生产阶段■批量生产阶段□其他合作方式■整体转让□技术许可■合作开发□技术入股□其他-41-成果简介农作物秸杆、锯木屑、稻壳、竹片、麻纤维等在我国的资源十分丰富,但是其利用率却很低;另一方面,随着人民生

7、活水平的不断提高,废弃塑料(PP,LDPE,HDPE,PVC,PS等)的产生量也越来越多,目前已经成为固体废弃物的主要成分之一。本项技术将这两种材料经过适当的工艺处理后,使其有机地复合在一起,制成植物纤维/再生塑料基复合材料,又称为液体木材。这种新型木材不仅具有天然纤维的外观、良好的力学性能和易加工特性,而且保留了塑料的化学稳定性能,可以广泛代替木材和塑料,用于汽车、建筑、物流、装饰、园林、休闲等行业,能够有效解决环境污染问题,具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。技术特点:(1)针对不同原料品种和加工特点,研制原材料配方。适应的原

8、材料可以用PP、PE、PVC塑料和木材边角料、锯末。以经济可行的加工技术制成高附加值的产品。(2)研究科学合理的工艺过程,使木质纤维的预处理过程简便高效。(3)适应液体木材挤出的专用螺杆及加工工艺。(4)液体木材可百分之

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