碳纳米管封装合金材料催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118059869A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410201988.1

    申请日:2024-02-23

    摘要: 本发明属于废水氧化处理领域,具体涉及一种碳纳米管封装合金材料催化剂及其制备方法和应用。为了解决现有非均相催化剂在有机废水处理时,催化效率低,使用过渡金属离子易造成金属离子浸出而导致水体二次污染的技术问题。本发明提供一种碳纳米管封装合金材料催化剂,其是将镍盐和锌盐于水中溶解后,淋入氰胺类化合物粉末中,搅拌、烘干,并于450~600℃煅烧后冷却,制成粉末;然后将制备的粉末在惰性气氛下700~1000℃煅烧,煅烧结束后酸洗,再水洗烘干所得。采用该方法获得的碳纳米管封装合金材料催化剂对过硫酸盐有较高的催化活性,且对于不同污染物与不同水体中污染物的去除效果都较为显著。

    大曲微生物总RNA指纹图谱、构建方法及其应用

    公开(公告)号:CN117925872A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410104821.3

    申请日:2024-01-24

    IPC分类号: C12Q1/689 C12Q1/6895

    摘要: 本发明属于基因工程技术领域,具体涉及大曲微生物总RNA指纹图谱、构建方法及其应用。针对目前还未见基于宏转录组分析方法构建大曲微生物RNA指纹图谱的报道,本发明通过:a、大曲总RNA的提取;b、样品检测与质控;c、质控合格样品进行RNA打断、cDNA合成、末端修复、接头连接、文库检测;d、环化制备与测序;e、原始数据过滤,获得高质量数据;f、宏转录组Denovo组装;g、基因集功能注释;h、大曲微生物RNA指纹图谱分析等步骤获得大曲微生物总RNA指纹图谱,并将其应用于准确揭示大曲活性微生物功能及代谢途径。

    提高酿酒丢糟堆肥效率和氮保存的方法

    公开(公告)号:CN117024187A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310788702.X

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: C05F17/10 C05G1/00

    摘要: 本发明属于有机肥生产技术领域,具体涉及一种提高酿酒丢糟堆肥效率和氮保存的方法。为了促进酒糟堆肥产品堆肥效率和提高产品质量,减少堆肥过程的氮损失,本发明提供一种提高酿酒丢糟堆肥效率和氮保存的方法,包括以下步骤:取酿酒丢糟,调节pH至6‑7,然后添加脱水污泥、可溶性镁盐和/或磷酸盐后,置于堆肥系统中堆置,通风,堆肥发酵,即可。本发明通过丢糟和脱水污泥中有机氮分解产生的NH4+与添加的可溶性镁盐和磷酸盐发生磷酸铵镁反应降低堆肥过程的氮损失,同时可以补充堆肥中的镁和磷元素,丰富有机肥的营养,提高有机肥质量,同时减少二次环境污染。

    采用酿酒废水提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法

    公开(公告)号:CN113072178A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110357991.9

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: C02F3/28 C02F103/32

    摘要: 本发明属于生物脱氮技术领域,具体涉及一种采用酿酒废水提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法。针对现有提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的研究都是基于人工配制水,与实际生产污水成分存在差异,无法指导生产的问题,本发明提供了一种采用酿酒废水提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法,以UASB为厌氧氨氧化反应器,酿酒活性污泥为接种污泥,酿酒废水为进水,水力停留时间为14~48h;逐渐增加进水中氨氮浓度和亚硝酸氮浓度,驯化培养厌氧氨氧化菌;氨氮浓度从30~50mg/L逐渐增加到170~190mg/L,亚硝酸氮浓度从40~60mg/L逐渐增加到200~220mg/L,总驯化培养时间为249‑369天。本发明驯化条件更符合生产实际,并且能提高厌氧氨氧化菌的脱氮能力和脱COD能力,适宜工业应用。

    智能通风控制的好氧堆肥装置及其控制方法与控制系统

    公开(公告)号:CN105404235A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510920685.6

    申请日:2015-12-11

    IPC分类号: G05B19/05 C05F17/02

    摘要: 本发明涉及好氧堆肥处理固体废弃物。本发提供一种智能通风控制的好氧堆肥装置,控制模块上设置有手动控制模式及自动控制模式;当设备处于手动控制模式时,系统接收用户输入的变频风机运行频率参数及其运行周期,并将其传输给变频器,变频器根据接收到的风机运行频率参数及运行周期控制变频风机运行;当设备处于自动控制模式时,系统采集发酵罐内的温度参数及溶氧参数,并将其传输给控制模块;控制模块根据检测到的温度参数及溶氧参数计算输出正比于温度参数及溶氧参数的变频风机运行频率参数,并将其传输给变频器;变频器根据接收到的风机运行频率参数控制变频风机运行。适用于智能通风控制的好氧堆肥设备。