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公开(公告)号:CN115735460A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211332832.4
申请日:2022-10-28
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明属于稻田藻菌生物膜定向调控领域,具体涉及一种通过废弃物水热炭化液相产物定向调控稻田藻菌生物膜的方法,包括制备废弃物水热炭化液相产物的过程、并以适当的添加量和添加方式添加到具有藻菌生物膜的稻田体系中,此后12~21天内保持稻田土壤上覆水深度在2‑5厘米。本发明与现有技术相比,其显著优点是:在使用中能够很好地调控稻田藻菌生物膜,维持稻田藻菌生物膜合适的生物量,以及其中细菌和真菌微生物的多样性和丰富度,有利于稻田微生物群落的稳定性,也有助于后续的稻田种植过程中促进或维持水稻生长,减少氨排放,促进或维持水稻产量。
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公开(公告)号:CN112299440A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910686368.0
申请日:2019-07-29
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: C01B39/38
摘要: 本发明公开了一种以提钾后固体渣为原料无模板制备ZSM‑5分子筛的方法。所述方法采用无模板法,以富钾板岩经选矿、焙烧、浸出,浸出液通碳提钾后产生的固体渣作为硅源,加入碱源、水和铝源,混合均匀后晶化、洗涤、干燥,得到ZSM‑5分子筛。本发明以来源广泛、价格低廉的富钾板岩提钾后产生的固体渣反应原料为硅源,采用无模板法制备ZSM‑5,避免高温焙烧分解模板剂造成的高能耗及环境污染件,工艺简单,成本低廉,同时可实现工业固废和天然矿物的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN105244510A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510716492.9
申请日:2015-10-29
申请人: 南京理工大学
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M4/8652 , H01M4/88 , H01M4/9008
摘要: 本发明公开了一种漆酶催化电化学组装聚苯胺/氧化石墨烯复合物改性电极,通过利用漆酶的催化氧化活性,改善聚苯胺和氧化石墨烯复合物的电化学合成效率,在温和的条件下对石墨毡电极进行改性而制备得到。本发明还公开了改性电极的制备方法,首先将漆酶吸附于石墨毡基底电极表面,随后配制苯胺单体和氧化石墨烯的混合电解液,最后采用三电极体系,在漆酶催化的同时利用恒电位法电聚合苯胺,形成聚苯胺/氧化石墨烯复合物附着在电极表面。改性后的电极表面粗糙度、电化学性能、电子传递能力得到提升,在生物电化学体系中应用时较传统石墨毡电极内阻减小,输出功率增大,显著提高了生物电化学体系的产电性能。
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公开(公告)号:CN104726504A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510142163.8
申请日:2015-03-27
IPC分类号: C12P7/26
CPC分类号: C12P7/26
摘要: 本发明公开了一种5,5’-去氢二香草乙酮的漆酶催化合成方法。包括如下步骤:将香草乙酮溶解于水或pH为3.5~6.0的缓冲溶液中,配制成溶液,控制温度在20~60°C,加入重组漆酶,于摇床中反应;反应结束后静置沉淀,洗涤沉淀物,于不高于50℃下干燥,得到产品5,5’-去氢二香草乙酮。本发明的反应原料和重组漆酶本身均为天然产物,无毒,反应过程中利用空气中的氧,不需要添加其他氧化剂;本发明反应条件温和,室温下即可进行,产物单一,易于纯化,纯化步骤中不涉及酸碱等化学药剂,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN112299440B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201910686368.0
申请日:2019-07-29
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: C01B39/38
摘要: 本发明公开了一种以提钾后固体渣为原料无模板制备ZSM‑5分子筛的方法。所述方法采用无模板法,以富钾板岩经选矿、焙烧、浸出,浸出液通碳提钾后产生的固体渣作为硅源,加入碱源、水和铝源,混合均匀后晶化、洗涤、干燥,得到ZSM‑5分子筛。本发明以来源广泛、价格低廉的富钾板岩提钾后产生的固体渣反应原料为硅源,采用无模板法制备ZSM‑5,避免高温焙烧分解模板剂造成的高能耗及环境污染件,工艺简单,成本低廉,同时可实现工业固废和天然矿物的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN108786794B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710295159.4
申请日:2017-04-28
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/46 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种可循环光电协同催化剂及其制备方法和应用。所述方法首先采用水热法将Cu镀在Ni表面生成Cu/Ni,再高温煅烧Cu/Ni生成Cu2O/Cu/Ni,最后用水热法将Ag镀在Cu2O/Cu/Ni表面形成Ag‑Cu/Cu2O/Ni可循环光电协同催化剂。本发明的Ag‑Cu/Cu2O/Ni催化剂同时具有光催化和电催化效果。金属Cu作为原电池的阳极,金属Ag作为原电池的阴极,光催化剂Cu2O生长在金属Cu的表面,在光照下,光催化和电催化同时进行。本发明的光电协同催化剂对有机染料的降解不仅呈现出很好的催化效果,而且能够重复多次使用,在有机染料废水处理中具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108786794A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710295159.4
申请日:2017-04-28
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/46 , C02F101/30
CPC分类号: B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/755 , B01J35/004 , B01J37/024 , B01J37/088 , C02F1/30 , C02F1/46 , C02F2101/308 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种可循环光电协同催化剂及其制备方法和应用。所述方法首先采用水热法将Cu镀在Ni表面生成Cu/Ni,再高温煅烧Cu/Ni生成Cu2O/Cu/Ni,最后用水热法将Ag镀在Cu2O/Cu/Ni表面形成Ag‑Cu/Cu2O/Ni可循环光电协同催化剂。本发明的Ag‑Cu/Cu2O/Ni催化剂同时具有光催化和电催化效果。金属Cu作为原电池的阳极,金属Ag作为原电池的阴极,光催化剂Cu2O生长在金属Cu的表面,在光照下,光催化和电催化同时进行。本发明的光电协同催化剂对有机染料的降解不仅呈现出很好的催化效果,而且能够重复多次使用,在有机染料废水处理中具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105244510B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510716492.9
申请日:2015-10-29
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种漆酶催化电化学组装聚苯胺/氧化石墨烯复合物改性电极,通过利用漆酶的催化氧化活性,改善聚苯胺和氧化石墨烯复合物的电化学合成效率,在温和的条件下对石墨毡电极进行改性而制备得到。本发明还公开了改性电极的制备方法,首先将漆酶吸附于石墨毡基底电极表面,随后配制苯胺单体和氧化石墨烯的混合电解液,最后采用三电极体系,在漆酶催化的同时利用恒电位法电聚合苯胺,形成聚苯胺/氧化石墨烯复合物附着在电极表面。改性后的电极表面粗糙度、电化学性能、电子传递能力得到提升,在生物电化学体系中应用时较传统石墨毡电极内阻减小,输出功率增大,显著提高了生物电化学体系的产电性能。
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公开(公告)号:CN105561953A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610067536.4
申请日:2016-01-29
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
CPC分类号: B01J20/26 , C02F1/285 , C02F2101/308 , C02F2103/30
摘要: 本发明公开了一种PANI-CMC复合吸附剂及其在染料废水处理中的应用,所述吸附剂通过以下步骤制备:在缓冲体系中,投加一定质量比的苯胺、氯化高铁血红素以及CMC,使其分散均匀;在室温下,不断搅拌,每隔15-20min向体系中加入一定量的H2O2;继续反应0.5h以上,向体系中加入一定量盐酸,使反应在密封情况下继续反应,静置、洗涤、干燥、研磨后得到粉末状产品。本发明所述的PANI-CMC不仅对于含磺酸基的阴离子染料具有良好的吸附性能,对于阳离子染料也具有良好的吸附性能;在较宽的pH条件下(pH=3~11)具有较好吸附效果,应用范围得到拓展。
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公开(公告)号:CN118005259A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410040139.2
申请日:2024-01-11
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明涉及一种强化水热预处理联合结晶沉淀法从污泥中回收营养元素的方法及应用,属于废弃物资源化利用领域。利用水热炭化‑结晶沉淀法对城镇污泥进行联合处理;所述水热炭化‑结晶沉淀法是先对脱水污泥进行水热炭化处理,控制水热温度和时间,反应完成后自然冷却至室温,固液分离;然后向所得到的炭化液中加入镁源和磷源,且加入晶种,在碱性条件下进行结晶沉淀回收营养元素,所得固体沉淀可作为缓释肥料。本发明所提供的技术路线简短、操作简单,氨氮和磷的回收率高达97.06%和99.78%,且大大缩短了结晶沉淀的时间,能够快速有效地将污泥中的有机氮磷等营养元素转化为缓释且植物易吸收的形式,从而提升了污泥资源化利用的水平。
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