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公开(公告)号:CN103015036A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210578743.8
申请日:2012-12-27
申请人: 东南大学
IPC分类号: D04H1/4382 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01F8/10
摘要: 本发明公开了一种马赛克型纳米膜,该纳米膜由纳米膜层组成;每个纳米膜层由相互平行的纳米膜单元组成,相邻纳米膜单元之间存有空隙;每个纳米膜单元由至少三根第一纳米纤维和至少三根第二纳米纤维交替排列组成,第一纳米纤维由苯乙烯系阳离子交换树脂、粘合剂、交联剂按照质量比为1∶4-9∶1-10混合而成,第二纳米纤维由乙烯吡啶系阴离子交换树脂、粘合剂、交联剂按照质量比为1∶4-9∶1-10混合而成。该纳米膜具有高孔隙率、低孔径、良好浸润性能、离子电导率强、机械强度高的优良性能。
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公开(公告)号:CN101230362B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200810020203.1
申请日:2008-02-27
申请人: 东南大学
摘要: 改变细胞膜通透性有效生产1,3-丙二醇的方法是一种提供添加非离子表面活性剂改变细胞膜通透性,有效促进细胞生长,提高发酵终产物1,3-丙二醇浓度的方法。其工艺过程为:在发酵培养液中接入二级种子培养液,同时向发酵液中添加能改善细胞膜通透性的非离子表面活性剂,添加非离子表面活性剂减少了氧及营养物质进入细胞的传递阻力,促进细胞生长;并且促使代谢产物分泌至胞外,降低代谢产物在细胞内的积累,利于消除产物、副产物抑制,特别是减少1,3-丙二醇对细胞生长和细胞催化活性的抑制。发酵产物1,3-丙二醇浓度提高10%~70%。该工艺过程简便,生产成本低,易于实现工业化应用。
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公开(公告)号:CN102161003A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110037716.5
申请日:2011-02-14
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J27/055 , B01J27/053 , C02F1/58
CPC分类号: C02F1/725 , B01J21/066 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , C02F2101/16
摘要: 本发明涉及一种用于肼降解催化剂的制备和应用方法,用于在常温下降解肼、水合肼的催化剂及制备,该催化剂的通式表示为:SO42-/TiO2-MxOy,其中,M为Mn、Mo、Zr、Fe、Cu中的一种,x为1,2,y为1,2,3;该肼降解催化剂采用溶胶-凝胶法制备,具体过程为:以钛酸四丁酯为原料,溶于含冰醋酸的乙醇溶液,以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,于50~80℃油浴下搅拌0.5~2小时,然后向溶液中滴加浓度为1~20wt%的金属盐水溶液,继续加热搅拌1~6小时,将水解后溶胶静置陈化10~24小时,所得凝胶于90~120℃烘干,研磨,过筛,硫酸溶液浸渍10~24小时,抽滤,洗涤,90~120℃烘干,400~550℃煅烧3~6小时,制成粉状肼降解催化剂。该发明得到的催化剂成本低,稳定性好。
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公开(公告)号:CN101914520A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010222371.6
申请日:2010-07-08
申请人: 东南大学
摘要: 本发明涉及使用纳米凝胶分散-吸附固定化酶技术,构建纳米凝胶-多酶组装体系,自身偶联,多酶催化合成1,3-丙二醇。通过制备在水溶液中均匀分散的纳米凝胶悬浮液,直接吸附固定多酶体系。该方法能有效抑制团聚,提高分散性;充分发挥纳米凝胶载体高比表面等优异性能,既为同时偶联多种生物酶即多酶固定提供场所,又减小载体对底物和产物的扩散影响;较微生物发酵法等具有成本低,反应简单,无细胞污染,不易被微生物降解等优点。是一种有效的纳米凝胶固定化酶催化合成的新方法。
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公开(公告)号:CN118304916A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410279792.4
申请日:2024-03-12
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/30 , B01J35/36 , B01J35/55 , B01J35/39 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/42 , C02F1/20
摘要: 本发明公开了一种管状中空氮化碳基催化剂、制法、应用及处理系统和处理方法。该管状中空氮化碳基光催化剂为BiMoO6/[(PS)x‑C3N4]y,其中,x为0.05‑0.2,y为0.5‑2,BiMoO6/(PS‑C3N4)x是在C3N4中掺杂P元素、S元素,并于BiMoO6复合改性制得。采用氮化碳基光催化剂协同催化,抑制了光生载流子的复合,提高了催化剂的催化降解强度。采用该管状中空氮化碳基催化剂及废水系统和方法处理高浓度船舶生活废水,可使高浓度船舶生活废水的COD降解率达到60%以上。本发明利用光催化和臭氧催化技术耦合协同,可以实现单一工艺难以达到的降解效果,无二次污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118059914A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410277572.8
申请日:2024-03-12
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/39 , C02F1/72 , C02F1/36 , C02F1/32 , C02F9/00 , C02F103/06 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F1/02 , C02F1/52 , C02F101/30 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种镧、氧掺杂的改性类芬顿催化剂、制法、应用、专用系统及处理方法。该镧、氧掺杂的改性类芬顿催化剂为La/O‑gCN‑x,其中x为0‑0.5,所述La/O‑gCN‑x为在gCN中掺杂La、O元素改性得到。采用采用多级反应区进行串联反应,同时反应区进行隔断处理,增加了催化剂与废水的接触时间和接触面积,使得反应进行得更充分。采用该改性类芬顿催化剂及专用系统和方法处理垃圾渗滤液多元废水,可使垃圾渗滤液多元废水的COD降解率达到67%以上。
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公开(公告)号:CN110320071B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201910689174.6
申请日:2019-07-29
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明公开一种全自动密闭液压油取样装置,包括由轮子带动的机身,机身上设置有试样瓶盛放箱用于放置试样瓶和采样器,机身上还设置有三个机械臂,其中一个机械臂端部设置有拧盖爪模块,另外两个机械臂端部设置有抓持模块,机身上设置有摄像头用于拍摄环境影像,还设置有超声波避障模块用于躲避障碍物。所述的全自动密闭液压油取样装置,可以实现全自动密封进行液压油采样工作,采集的样品污染少,检测结果准确可靠;同时还可以实现对自然水体的长距离、多采样点的全自动化采样。
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公开(公告)号:CN113663697A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111036588.2
申请日:2021-09-03
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J27/051 , B01J23/83 , C02F1/72 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种降解高COD含氟废水的异质结型类芬顿催化剂及制备方法与应用及专用系统和方法,该异质结型类芬顿催化剂通式为LaFe(1‑x)CuxO3/YMoS2,其中x为0.1‑0.5,Y为0.1‑0.5。本发明的催化剂通过Cu掺杂在LaFeO3中得到LaFe(1‑x)CuxO3,再与半导体MoS2复合改性得到。本发明配套处理系统抗氟腐蚀能力强,且耐强酸强碱,杜绝了气体排放的二次污染,不产生铁泥固废二次污染,同时实现废气吸收处理和氟元素的有效收集,绿色环保。采用本发明的催化剂及配套处理专用系统可解决高COD含氟废水难处理、成本高等结构性问题,减少污染,促进可持续发展。
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公开(公告)号:CN111704229A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575219.X
申请日:2020-06-22
申请人: 东南大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F103/36 , C02F101/18
摘要: 本发明提供了降解腈纶废水用纳米低维催化剂的制备方法及降解方法。本发明以阳离子表面活性剂为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,偏铝酸钠为铝源,通过煅烧去除模板,制备得铝掺杂介孔二氧化硅。通过浸渍法将硝酸铜、硝酸钕、硝酸钴负载到铝掺杂介孔二氧化硅上,经煅烧后制备得催化剂。该催化剂能够用于催化处理难降解有机污染物的废水,催化效率高,运行成本低;该催化剂催化双氧水产生超氧自由基和羟基自由基,进而高效、彻底降解各种水体中腈纶废水残留污染,以及可以降解不同种类的有机污染物,进一步降低水体中的污染物残留。
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公开(公告)号:CN111087062A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911235201.9
申请日:2019-12-05
申请人: 东南大学 , 中国化学工程第十四建设有限公司
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明涉及一种用于高浓废水处理的无泥芬顿催化反应罐,包括反应罐罐体,所述反应罐罐体内设有至少2个锥形催化罐,所述反应罐罐体下端设有间隔设置的出液管道以及进液管道,催化罐下端与进液管道相连,所述催化罐内设有上填料挡板部件以及下填料挡板部件,所述下填料挡板部件包括从上到下依次进行设置的第一孔板、过滤网以及第二孔板,第二孔板上设有至少2个直孔,所述第三孔板上设有至少2个斜孔,本发明采用卧式罐的独立系统设计,便于催化剂更换和维护保养,有助于解决气液分离;孔板分布直孔与斜孔,有利于物料分散,增大废水与催化剂的接触面积,从而使废水与催化剂的反应更加充分,快速高效进行污染物的降解处理。
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