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公开(公告)号:CN102107997A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110005411.6
申请日:2011-01-12
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明涉及一种处理生活垃圾焚烧厂垃圾滤出液的方法,具体包括以下处理步骤:垃圾滤出液经调节池后依次采用混凝沉淀法和投加二氧化碳沉淀法进行预处理,主要去除滤出液中的悬浮物、部分有机物和钙离子;预处理出水再依次采用厌氧膨胀颗粒污泥床、缺氧移动床生物膜反应器以及两级好氧移动床生物膜反应器处理,去除废水中绝大部分有机污染物、氨氮和总氮;好氧处理出水经沉淀池泥水分离后进一步采用膜生物反应器进行处理,去除残余的有机物和氨氮,保证出水水质。该方法无需设置污泥回流系统,无需外加碳源,且剩余污泥产率与传统活性污泥处理系统相比可减少40-50%。
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公开(公告)号:CN118146529A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410243444.1
申请日:2024-03-04
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供一种分离高质量木质素和纤维素的方法,所述方法包括:1)将木质纤维原料与低共熔溶剂混合,并在油浴中持续搅拌,其中,所述低共熔溶剂包含组分1和组分2,其中,组分1为有机弱酸;组分2为含有巯基的化合物;2)将步骤1)中得到的混合体系冷却至室温后,加入丙酮与水的混合溶剂搅拌,进行固液分离得到滤液和富含纤维素的固体残留物;3)通过旋转蒸发将所述滤液中的丙酮回收后,加入去离子水以沉淀再生的木质素。本申请的方法可实现高的木质素回收率和去除率以及纤维素保留率。通过本申请的方法分离得到的木质素经氢解可以得到高产率的单酚化合物,所得到的富含纤维素的固体残渣可用于制备具有高拉伸强度的纳米纤维素膜。
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公开(公告)号:CN117362706A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311351732.0
申请日:2023-10-18
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及薄膜制备技术领域,具体涉及一种透明高强度木质素纤维素薄膜及其制备方法。本发明将木质素和纤维素分别进行胺化改性和氧化改性,成功制备了一种具有透明度高、雾度低、强度高且具有耐溶剂性能的木质素‑纤维素薄膜。本发明的木质素/纤维素复合膜较单纯的纤维素膜,同时具备了可再生、可降解和高透明度等优势,以及更高强度、阻隔紫外和耐溶剂的性能,实现了木质素/纤维素膜的多功能化,在包装、食品、医疗、电子产品等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115260570B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210809209.7
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种纳米纤维素气凝胶及其制备方法。该制备方法包括:将纤维素改性使其表面包含羧基或羧甲基,将改性后的纤维素配制为纳米纤维素水分散液,将其于<0℃的条件下冷冻;将冷冻后的纳米纤维素浸泡于‑20~‑5℃的金属离子乙醇溶液中,使纳米纤维素沿着同一方向逐层融化并定向固定;将融化的纳米纤维素冲洗,于常压下干燥,得到具有取向结构的纳米纤维素气凝胶。所解决的技术问题是如何工艺简单地制备纳米纤维素气凝胶,使制备过程中既不需要特制的结构复杂的专用模具,又不需要特定结构的冷冻干燥机于超低温、真空条件下作业,还不需要超临界干燥设备在高压条件下作业,从而降低纳米纤维素气凝胶的成本,极大地提高其可推广性。
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公开(公告)号:CN102107997B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201110005411.6
申请日:2011-01-12
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明涉及一种处理生活垃圾焚烧厂垃圾滤出液的方法,具体包括以下处理步骤:垃圾滤出液经调节池后依次采用混凝沉淀法和投加二氧化碳沉淀法进行预处理,主要去除滤出液中的悬浮物、部分有机物和钙离子;预处理出水再依次采用厌氧膨胀颗粒污泥床、缺氧移动床生物膜反应器以及两级好氧移动床生物膜反应器处理,去除废水中绝大部分有机污染物、氨氮和总氮;好氧处理出水经沉淀池泥水分离后进一步采用膜生物反应器进行处理,去除残余的有机物和氨氮,保证出水水质。该方法无需设置污泥回流系统,无需外加碳源,且剩余污泥产率与传统活性污泥处理系统相比可减少40-50%。
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公开(公告)号:CN101485987B
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200910009237.5
申请日:2009-02-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/83 , B01J21/06 , C02F1/74 , A62D3/38 , A62D101/28 , C02F103/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种用于常温常压下有效处理难降解有机废水的催化湿式氧化工艺的负载型催化剂及制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该催化剂是以粉末状锌铝类水滑石为载体、Fe为活性组分、Ce和Ti为助催化剂。该催化剂采用分层浸渍法制备而成,其制备方法为:配制铈盐和钛盐的无水乙醇混合溶液,向其中加入少量的水和稀HNO3,将粉末状类水滑石浸渍于上述溶液,并经水浴、烘干、焙烧后,再浸渍于铁盐溶液中,再次经水浴、烘干、焙烧,即得Fe2O3-CeO2-TiO2/HTLcs催化剂。本发明所述催化剂具有制备成本低、可在常温常压下使用、催化活性高和稳定性好及废水处理成本低等优点,有利于该催化剂和CWAO工艺的推广应用,并为有机工业废水的处理提供了一种行之有效的方法。
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公开(公告)号:CN101357805A
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200810166931.3
申请日:2008-09-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种以悬浮填料生物膜为主体工艺的厌氧-好氧两段串联工艺来处理高浓度苯胺或含胺(氨)有机废水的生物处理方法。采用直接回流后段好氧反应器的硝化液到前段厌氧反应器中,原水和硝化液在厌氧反应器中混合并在共栖微生物作用下发生产甲烷和反硝化反应以及污泥消化作用,达到同时去除废水中COD和N以及污泥减量的目的,从而实现该类废水的达标排放。该方法与传统厌氧-缺氧-好氧处理工艺相比,节省了缺氧反应器和反硝化所需要的外加碳源,减少了污泥产量,极大地降低了处理成本;同时由于引入生物膜工艺,增加反应器内的生物量和丰富生物相,因此还具有运行负荷高、抗毒性能力强、处理效率高、运行稳定等优点。可广泛用于需要同时去除废水中含高浓度COD和N的各类有机废水。
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公开(公告)号:CN119461312A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411541655.X
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种光敏感且疏水吸油的木质素基碳气凝胶及其制备方法和应用。所述光敏感且疏水吸油的木质素基碳气凝胶包括以下质量份原料:乳酸56‑82份;氯化胆碱18‑44份;碱木质素5‑12.5份;间苯二酚5‑12.5份;甲醛溶液30‑40份;造孔剂1‑3份;光热传感剂1‑2份;疏水剂5‑10份。本发明所述的光敏感且疏水吸油的木质素基碳气凝胶,其制备工艺简单、生产成本低、疏水吸油效率优良,光热传感效果极佳,适用于油水分离领域,如吸附海水中泄露的重油。
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公开(公告)号:CN117248286A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311252930.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F2/10 , D06M15/29 , D06M13/332 , D06M13/513 , B01D17/022 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种纤维素基纳米纤维材料及其制备方法和应用。纤维素基纳米纤维材料的制备方法为:将纤维素原料溶解于离子液体中,然后向其中添加非质子型溶剂,得到静电纺丝溶液;以质量百分比计,静电纺丝溶液包括:纤维素4%~6%,离子液体10%~76%,非质子溶剂20%~84%;纤维素聚合度为100~1200;使用静电纺丝溶液进行纺丝,纺丝的环境湿度为50%~80%,得到纤维素纳米纤维;将纤维素纳米纤维浸入N‑异丙基丙烯酰胺、交联剂和引发剂的混合溶液中12h~24h,随后将浸渍后的纤维素纳米纤维取出,浸入四甲基乙二胺液体中12h~24h进行反应,得到纤维素基纳米纤维材料。本发明制备的纤维素基纳米纤维材料油水分离效率高,循环使用性能好,能实现按需自动化油水分离,更加适于实用。
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公开(公告)号:CN116790024A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310711747.7
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法和水伏发电器件。该方法包括:将纤维素改性使其含有羧基,再进行机械处理得到改性纳米纤维素,并配制为改性纳米纤维素水分散液;将羧基化碳纳米管配制为羧基化碳纳米管水分散液;将改性纳米纤维素水分散液与羧基化碳纳米管水分散液复合,在高速剪切条件下保持,使其均匀混合,得到改性纳米纤维素与羧基化碳纳米管复合分散液;将该复合分散液静置消泡后冷冻,待冷冻后,浸于无水乙醇/金属盐溶液,溶解并交联,得到湿凝胶;将湿凝胶用无水乙醇冲洗,常温干燥,得到纳米纤维素复合气凝胶。本发明通过简单的机械处理及常压溶剂交换干燥得到纳米纤维素复合气凝胶,用于水伏发电,实现电能的高效转化。
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