-
公开(公告)号:CN101475263A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910071300.8
申请日:2009-01-19
Applicant: 东北农业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种高有机物和高氨氮废水生物处理设备,它涉及一种废水生物处理设备。本发明解决了现有的高有机物、高氨氮废水生物处理中,采用厌氧工艺处理该种废水时,氨氮去除效果不佳,好氧工艺单独处理该种废水投资及运行费用高,厌氧-好氧联合进行处理该种废水时所需占地面积大、工艺路线长和基建费用高的问题。本发明的厌氧颗粒污泥设置在上筒体内,三相分离器安装在上厌氧反应筒体内,好氧反应筒体套装在厌氧处理装置上,好氧反应体设置在好氧反应筒体内,混合搅拌装置设置在腔体内,入水管的上端固接在第一出水堰的上端面上,入水管的下端设置在好氧反应体内。本发明具有氨氮去除效果好、占地面积小、基建费用低和结构简单等优点。
-
公开(公告)号:CN119500066A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411663137.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种基于双重氨基改性的生物炭负载纳米零价铁的制备方法及应用,涉及纳米零价铁制备技术领域。本发明提供了一种既可应用于水体又可以应用于土壤的重金属修复剂,并且对pH有较广泛的适应性,同时相对其他修复剂,可以在30天内还原固定土壤中的V(V),实现水体和土壤中重金属V(V)的高效修复,促进了水体和土壤中重金属修复剂的开发与应用。本发明可获得一种基于双重氨基改性的生物炭负载纳米零价铁的制备方法及应用。
-
公开(公告)号:CN115449494B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211138432.X
申请日:2022-09-19
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种嗜吡啶红球菌及其应用,涉及环境污染生态修复技术领域。本发明的目的是为了解决现有的微生物针对环境中Bap存在降解效率低的问题。一种嗜吡啶红球菌,为嗜吡啶红球菌(Rhodococcus pyridinivorans)DNR25,保藏在广东省微生物菌种保藏中心,保藏地址是广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏日期为2022年6月21日,保藏号为GDMCC NO.62560。一种嗜吡啶红球菌的应用,所述的嗜吡啶红球菌用于去除苯并(a)芘。本发明可获得一种嗜吡啶红球菌及其应用。
-
公开(公告)号:CN116042225A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211362955.2
申请日:2022-11-02
Applicant: 东北农业大学
IPC: C09K17/40 , C02F3/34 , C02F1/28 , B09C1/10 , B09C1/08 , B09C1/00 , B01J20/24 , B01J20/20 , B01J20/02 , B01J20/30 , C12N11/10 , C12N11/14 , C12N1/20 , C02F101/38 , C02F101/30 , C12R1/01
Abstract: 一种磁性生物炭耦合降解菌固定化凝胶微球的制备方法及应用,涉及水、土壤处理技术领域。本发明是为了解决微生物单独用于降解土壤中阿特拉津时存在本土微生物的竞争、严峻的环境条件和基因组不稳定,以及微生物、碳材料难以从土壤中分离困难的问题。方法:将海藻酸钠加入到去离子水中,超声搅拌至完全溶解,经高温灭菌后冷却至室温,得到海藻酸钠溶液;将磁性生物炭和菌悬液加入海藻酸钠溶液中,得到MBC‑细胞混合液;将MBC‑细胞混合液逐滴加入到灭菌后的氯化钙溶液中,钙化24~24.5h后,洗涤3~5次,得到磁性生物炭耦合降解菌固定化凝胶微球。本发明可获得一种磁性生物炭耦合降解菌固定化凝胶微球的制备方法及应用。
-
公开(公告)号:CN115475955A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211111093.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 东北农业大学
IPC: B22F9/24 , B09C1/08 , B22F1/054 , B22F1/16 , B82Y40/00 , C01B32/05 , C02F1/28 , C09K17/04 , C09K101/00
Abstract: 一种具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁的制备方法及应用,涉及纳米零价铁制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的生物炭基材料中生物炭孔隙较少且比表面积不发达,进而导致nZVI颗粒团聚在生物炭表面的问题。方法:将FeCl2·4H2O加入到蒸馏水中,机械搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中加入步骤一中得到的磷酸改性的生物炭,反应30~45min后,注入NaBH4溶液,NaBH4溶液注入完毕后再加入KH2PO4,反应30~45min后分离,得到固形物,将固形物清洗、真空冷冻干燥后,得到具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁。本发明可获得一种具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁的制备方法及应用。
-
公开(公告)号:CN105294185A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510745563.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 东北农业大学
IPC: C05F17/00
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种农用堆肥起温剂,特别是涉及一种能减少农业面源污染的农用堆肥起温剂的制备方法。能减少农业面源污染的农用堆肥起温剂的制备方法,取体积比为1:1:1:1的粪产碱杆菌、α-变形菌、短波单胞菌和诺尔曼氏极小单孢菌的发酵液混匀制成混合发酵液,再取30质量份数的混合发酵液,加入灭菌的过80目筛的9质量份数的水稻秸秆、1质量份数的麸皮混匀后置于30℃条件下发酵,每隔4h上下翻动一次,直至培养72h,制得起温剂。发明方法获得的起温剂能在低温条件下快速启动堆肥堆生产生物有机肥,起温速度快,较快进入堆肥高温期,它能增加了土壤中的全氮、全磷及腐殖质含量,减少农业面源污染的风险,达到节能的目的。
-
公开(公告)号:CN105272424A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510818154.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 东北农业大学 , 哈尔滨良大实业有限公司
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W30/43 , Y02W30/47
Abstract: 本发明涉公开了一种农家自用堆肥腐熟剂的制备方法,特别是涉及一种沼渣式低温农家自用腐熟剂的制备方法。一种低温农家自用腐熟剂的制备方法,其特征在于制备过程如下:取质量比为1:1:1:3的低温葡萄糖降解菌F26、低温淀粉降解菌T4、低温蛋白质降解菌F1、低温纤维素降解菌X11制得混合发酵液;取制得的30质量份数的混合发酵液,加入灭菌8-10质量份数的水稻秸秆、1质量份数的小麦麸皮制成复合菌剂;取1质量份的复合菌剂和40-60质量份的沼渣,混合均匀,制成秸秆腐熟剂。本方法制得腐熟剂既能使堆体中的纤维素含量降低,又能在低温10℃~18℃的条件下有效地缩短堆体腐熟时间,提高堆肥产物肥力。
-
公开(公告)号:CN115475955B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211111093.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 东北农业大学
IPC: B22F9/24 , B09C1/08 , B22F1/054 , B22F1/16 , B82Y40/00 , C01B32/05 , C02F1/28 , C09K17/04 , C09K101/00
Abstract: 一种具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁的制备方法及应用,涉及纳米零价铁制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的生物炭基材料中生物炭孔隙较少且比表面积不发达,进而导致nZVI颗粒团聚在生物炭表面的问题。方法:将FeCl2·4H2O加入到蒸馏水中,机械搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中加入步骤一中得到的磷酸改性的生物炭,反应30~45min后,注入NaBH4溶液,NaBH4溶液注入完毕后再加入KH2PO4,反应30~45min后分离,得到固形物,将固形物清洗、真空冷冻干燥后,得到具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁。本发明可获得一种具有纳米裂纹的双重磷酸化纳米零价铁的制备方法及应用。
-
公开(公告)号:CN112931123B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110424106.4
申请日:2021-04-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种利用根瘤菌接种缓解阿特拉津对大豆药害作用的方法,本发明涉及农业微生物应用领域。本发明要解决现有黑土区残留阿特拉津对大豆药害作用严重的技术问题。方法:将根瘤菌菌株活化培养,制备根瘤菌菌液;种植大豆种子,当大豆幼苗长出第一对真叶后,向大豆幼苗的根部周围注入步骤一所述的根瘤菌菌液,继续培养。本发明方法施加根瘤菌后,能明显缓解阿特拉津对大豆生长产生的胁迫作用。本发明用于缓解阿特拉津对大豆药害作用。
-
公开(公告)号:CN115254041A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210859070.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种β‑CD功能化磁性海藻酸钠微球的制备方法及应用,涉及土壤污染物处理技术领域。本发明为了解决采用传统的修复方法不能用于对重金属Pb和BPA的同步修复,且针对重金属Pb或BPA的单一修复效果差的问题。方法:将Fe3O4‑SA、β‑CD、柠檬酸和NaOH加入到蒸馏水中,然后置于微波反应器中,在38~42℃的温度条件下持续搅拌30~35min,搅拌结束后取出溶液中的固形物,用蒸馏水清洗后冻干,得到β‑CD功能化磁性海藻酸钠微球;一种β‑CD功能化磁性海藻酸钠微球用于同时吸附土壤中的铅和双酚A。本发明可获得一种β‑CD功能化磁性海藻酸钠微球的制备方法及应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-