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电镀废水处理及铬元素回收

交易信息: 许可转让-元  技术入股-元  合作开发-元     
专利: 技术成熟度:可以量产  

技术领域:新材料及其应用 应用领域:新材料 最后更新时间:2019-07-18 16:56:32
所在地:中国 吉林省 长春 南关
所属用户简介:
中国科学院长春应用化学研究所始建于1948年12月,经过几代应化人的不懈努力,现已发展成为集基础研究、应用研究和高技术创新研究及产业化于一体,在国内外享有崇高声誉和影响的综合性化学研究所,成为我国化学界的重要力量和创新基地。 六十九年来,长春应化所高擎发展应用化学,贡献国家人民的旗帜,坚持走基础研究和应用研究协调发展之路,共取得科技成果1200多项,其中包括镍系顺丁橡胶、火箭固体推进剂、稀土萃取分离、高分子热缩材料等重大科技成果450多项,创造了百余项“中国第一”,荣获国家自然、发明、科技进步奖60多项,院省(部)级成果奖400余项;申请国内和国际专利2100多项、授权1900多项;发表科技论文16000多篇,专利申请、授权数和论文被SCI收录引用数持续位居全国科研机构前5位;培育了以中科院系统第一家境内上市公司—长春热缩材料股份有限公司(“中科英华”),构建了吉林省化工新材料重大科技创新基地、浙江(杭州)材料与化工研究院、常州储能材料与器件研究院、青岛中科应化研究院等创新基地;建成了3个国家重点实验室、2个国家级分析测试中心、2个中科院重点实验室和1个中科院工程化研发平台;成批成建制地向30余个新兴科研机构和新兴企业输送专业人才1200多人,有28位在本所工作和学习过的优秀科学家当选为中国科学院院士、中国工程院院士和发展中国家科学院院士,被誉为“中国应用化学的摇篮”;先后荣获“全国五一劳动奖状”等多种荣誉称号,不断为我国经济建设、国家安全和社会可持续发展做出了重要创新贡献。 长春应化所现有职工903人,其中中国科学院院士6人、发展中国家科学院院士4人、研究员132人,国家千人计划、万人计划、国家百千万人才工程、国家杰出青年科学基金、中国科学院“百人计划”获得者分别为9人、9人、7人、22人和38人,有2个团队获国家重点领域创新团队、4个研究团队入选国家基金委创新研究群体。 学科方向:高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化学和物理化学和应用化学,拓展生物化工学科。 主要研究领域:聚焦先进材料、资源生态环境和生命与健康等三大领域。先进材料领域布局先进材料设计、先进结构材料、先进复合材料、先进功能材料与器件、先进能源材料与器件、电分析仪器等6个主要研究方向;资源生态环境领域布局环境友好材料、水处理与净化技术、绿色低碳化学过程与洁净分离工艺、生物质绿色高值化利用等4个主要研究方向;生命与健康领域布局疾病早期诊断与防治、生物医用材料等2个主要研究方向。简称“312”工程。 长春应化所建有:高分子物理与化学国家重点实验室、电分析化学国家重点实验室、稀土资源利用国家重点实验室、中国科学院生态环境高分子材料重点实验室、中科院合成橡胶重点实验室、高分子复合材料工程实验室(中国科学院高分子复合材料工程化研发平台)、国家电化学和光谱研究分析中心、长春质谱中心(吉林省中药化学与质谱重点实验室)和化学生物学、绿色化学与过程(吉林省绿色化学与过程重点实验室)、先进化学电源(吉林省先进低碳化学电源重点实验室)、现代分析技术工程实验室、稀土与钍清洁分离工程技术中心等创新基地和科技平台。 长春应化所是国务院学位委员会首批授权培养硕士、博士和建立博士后流动站的单位之一,拥有化学一级学科和五个二级学科及工学二级学科“应用化学”的博士、硕士学位授予权,是中国科学院首批博士生重点培养基地。目前,在学研究生752人,其中博士研究生408人,先后有9篇论文入选全国百篇优秀博士学位论文,20篇论文入选中科院优秀博士学位论文,12人荣获中国科学院院长奖学金特别奖,154人获各类冠名的研究生奖学金。 科研园区占地面积15.1万平方米,拥有一批先进的仪器装备,其中重点研究领域的装备水平已接近或部分达到国际先进水平。 依托中国化学会,承担《分析化学》、《应用化学》和《化学通讯》3个科技期刊的编辑出版工作。 面向国家制造业转型升级对应用化学和新材料的需求,长春应化所将以特色研究所试点建设为抓手,坚持“三个面向”有机统一,进一步发挥在高分子化学与物理、电分析化学、稀土化学与物理等三大主学科领域的核心竞争优势,强化化学与材料前沿先导性的交叉融合,聚焦先进材料、资源生态环境、生命与健康等重点研究领域,着力发展创新基地平台,加速推进以“三个重大突破”为核心的重大原创性成果产出,为推进创新型国家建设做出不可替代的重大创新贡献,将研究所打造成具有鲜明特色与核心竞争优势的国际一流研究机构。
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近几年来,我国的电镀和制革工业发展较快,各地相继建立了许多中小型企业,但生产过程中排放出来的废物所造成的环境污染也日趋严重。据不完全统计,我国每年排出的电镀废水约为40×108 m3,主要含有Cr(III)、Cr(VI)、Zn(II)、Cu(II)、Ni(III)、Fe(III)等重金属离子。医学研究表明,六价铬是一种致癌物质,Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)大100倍。在废水中Cr(Ⅵ)随pH值的不同分别以CrO3, -, 等形式存在。如果能有效的回收铬及其它重金属资源,不仅可减少环境污染,而且可节约资源,变废为宝,具有重要的经济价值和社会意义。 (1)树脂的静态吸附容量大于120mg/g,稳定性好,再生能力强; (2)处理后的废水中Cr(VI)的含量达到国家排放标准; (3)Cr(VI)的回收率大于70%,纯度大于90%。 与传统大孔弱碱性阴离子交换树脂相比,新型阴离子交换树脂的吸附性能、使用寿命方面和再生过程等方面具有非常大的优势,有望在处理电镀废水中Cr(VI)中替代传统的阴离子树脂,实现离子交换技术处理电镀废水的技术创新。



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