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公开(公告)号:CN110975831A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911259169.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性β-环糊精磷脂膜的制备方法及使用其分析和降解氯苯类化合物的实验方法,属于水处理技术应用领域。本发明为了解决现有关于环境水样品预处理技术耗时长且有机溶剂用量大,Fenton体系只适用于比较窄的pH范围,以及常见的类芬顿体系毒性高、化学稳定性差等多种缺陷问题。本发明以四氧化三铁作为前躯体,采用水热合成法和冻融法制备磁性β-环糊精磷脂膜,其是一种具有吸附和降解功能的材料。本发明提供一种低毒、高效、稳定和灵敏的,既可以用于快速分析环境水样中的氯苯类化合物,又可以在很宽泛的pH范围内,实现去除水中氯苯类化合物的实验方法。
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公开(公告)号:CN110668556A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910954718.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/32 , B01J23/847 , C02F1/30 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 一种可见光催化耦合生物电化学湿地系统及其应用,本发明涉及污水处理领域。本发明要解决现有人工湿地处理难降解有机物效率低及氮磷污染物效果差的技术问题。该系统包括储水区和多级折流湿地床和电化学系统;储水区包括水泵;多级折流湿地床自下而上依次为第一砂砾层、导电材料层、第二砂砾层和光催化材料涂层,并且通过折流板分为四级折流区。该系统应用于污水处理领域。该系统将人工湿地与电化学和光催化耦合,强化湿地对难降解有机物以及氮磷等污染物的去除能力,在充分利用太阳光的基础上,结合生物电化学对人工湿地的强化作用,实现对废水中污染物高效稳定的去除,降低污染物对水环境的影响。本发明系统用于人工湿地对污染物的去除。
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公开(公告)号:CN110514774A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910814483.1
申请日:2019-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种分析水中酚类化合物的方法,用于定性或定量分析地表水样品中的酚类化合物。此方法包括下列步骤:(1)制作标准曲线;(2)制备待测样品液:待测地表水样品经前处理,得到待测样品液;(3)使用气相色谱串联低能量电轰击离子化四极杆飞行时间质谱(GC-le EI-QTOF)对所得待测样品液进行检测分析;(4)对检测出的阳性样本即含有酚类化合物的样本用气相色谱串联三重四级杆质谱(GC-QQQ)进行复核。本发明提供的方法分辨率高、灵敏度高,可准确定性目标物,并排除质荷比与目标物相近的干扰物。
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公开(公告)号:CN110484571A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910934596.5
申请日:2019-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用玉米秸秆半连续生产氢气和油脂的方法,本发明涉及生物化工技术领域。本发明要解决现有玉米秸秆能量转化率低的技术问题。方法:玉米秸秆预处理,得到秸秆混合液;制备产氢菌种子液;向秸秆混合液接入产氢菌种子液,进行厌氧发酵,产生氢气和发酵液;重复发酵;去除发酵液中的固体;接入微藻种子液,进行微藻发酵,合成油脂;重复发酵;采收微藻发酵液中的微藻生物质,提取油脂。本发明方法的氢气产量为811.1mL H2/L工作体积,油脂产量为588.5mg/L工作体积,玉米秸秆的能量转化率提高了103.7%。本发明方法用于生产氢气和油脂,实现清洁生物能源开发和废弃物处理的有效结合。
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公开(公告)号:CN110217950A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910637421.8
申请日:2019-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14 , C10L3/10 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的EGSB-BAF耦合反应器处理生活污水方法,本发明涉及一种生活污水的处理方法。目的是解决现有生物脱氮技术需要额外的外加碳源,会导致出水中COD含量、运行成本和CO2的排放提高的问题,以及去除沼气中H2S时需要大量的化学药剂造成的处理成本高和易造成二次污染的问题。本发明将沼气净化技术与生活污水脱氮技术结合,沼气中的H2S作为自养反硝化的电子供体,强化脱氮的同时净化沼气。本发明能够同时进行生活污水脱氮及沼气脱硫,还能够同时净化沼气,不需要添加填加外加的碳源,不需要催化剂和氧化剂,污染少,成本低。本发明适用于处理生活污水和沼气脱硫。
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公开(公告)号:CN109943377A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910311878.X
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10L3/10 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种以亚硝酸盐为电子受体的沼气净化同步强化污水脱氮的方法,涉及一种同步污水脱氮沼气脱硫的处理方法。目的是解决沼气脱硫和污水脱氮的成本高的问题。方法:向气提式EGSB反应器的反应区注入污水,接种污泥接种于反应区内,将亚硝酸盐、营养元素和甲烷输送至反应区内完成启动;停止输送甲烷,将沼气通过曝气管输送至反应区内,持续污水输送至,运行40天污水脱氮与沼气脱硫的同步耦合;第41之后进行沼气脱硫和污水脱氮。本发明结合自养反硝化和反硝化型厌氧甲烷氧化过程,以亚硝酸盐为电子受体,实现沼气脱硫的同时强化污水的脱氮过程,不添加外加碳源,脱氮和脱硫效率最高均能够达到100%。本发明适用于沼气净化同步强化污水脱氮。
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公开(公告)号:CN106801072A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710044998.9
申请日:2017-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明针对微藻产油领域的关键性问题即提高微藻油脂含量的技术难点,开发出了一种低频低强度超声促进微藻油脂合成的方法。将超声探头浸入培养至对数期的微藻培养液,开启超声对微藻进行超声处理,超声频率为20‑50kHz,超声功率为10‑30W/L,超声处理时间为15‑35min/d,超声脉冲时间间隔为1‑6s,循环处理;处理后的微藻转移至光照培养箱中培养。该技术为提高微藻油脂含量和细胞生物量提供了一种新的策略,培养得到的微藻不仅油脂合成量增加而且糖利用和生物量率也上升,为微藻产业化发展奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN106565008A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610907752.5
申请日:2016-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/725 , C02F2305/023
Abstract: 本发明一种降解废水中抗生素的方法,涉及一种抗生素废水的催化处理方法,它主要解决现有抗生素处理方法的生物降解难度大,环境中残留量高,生物毒性强等突出问题。本方法通过石墨烯催化臭氧联合工艺氧化使其高效的降解,选用氮、磷两种非金属原子掺杂改性石墨烯制得非金属催化剂,提高臭氧的氧化效率,从而最大程度地降低抗生素在水中的残留量。此外,本方法制得的非金属石墨烯催化剂可以有效的避免传统的金属催化剂引起的资源短缺、金属离子泄露的二次污染问题。本发明的方法对抗生素的去除效率高,对环境的危害小,可用于抗生素废水处理领域。
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公开(公告)号:CN106399384A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610929325.7
申请日:2016-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C12P3/00 , C12P2203/00
Abstract: 一种利用生物载体固定化强化木质纤维素发酵产氢的方法,它涉及一种木质纤维素发酵产氢的方法。本发明目的是要解决现有生物制氢反应器中以木质纤维素水解液为底物时,反应器中生物量易流失,产氢性能不稳定,导致发酵产氢底物利用率差,产氢率低的问题。方法:一、制备生物载体,得到黑曲霉菌丝球;二、以黑曲霉菌丝球作为载体,利用序批式生物制氢反应器进行连续厌氧发酵产氢。优点:一、生物载体菌丝球有效解决生物反应器菌体流失,达到稳定高效强化木质纤维素发酵产氢。二、底物利用率达到95%以上,最高产氢速率达到12.36mmol H2L-1h-1。本发明主要用于木质纤维素发酵产氢。
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公开(公告)号:CN103936237B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410188471.X
申请日:2014-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法,涉及污水处理装置及其处理污水的方法。本发明解决现有技术存在污水处理脱氮除磷效果不佳以及大量产生剩余污泥的普遍问题。污水处理装置是硝化液回流管、硝化液回流蠕动泵、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流管、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池、超声-臭氧耦合污泥溶胞回流蠕动泵、剩余污泥回流蠕动泵、剩余污泥回流管、二沉池、排水管、剩余污泥排放管及污水处理池组成。其处理污水的方法:调节污水处理池参数及回流比参数,启动,计算并调节超声-臭氧耦合污泥溶胞回流池参数。本发明用于基于隐性生长及能量解偶联代谢联合的污水处理装置及其处理污水的方法。
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