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公开(公告)号:CN118852716A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410767839.1
申请日:2024-06-14
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有多孔结构的光驱动吸湿水凝胶的制备方法及应用,所述方法包括:制备壳聚糖前驱体溶液、制备壳聚糖/聚吡咯前驱体溶液、制备壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶。本发明通过一步法制备壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶,具有高效、简捷、能耗低的优势,制得的壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶具有易应用、可持续、高效吸湿、可回收的功能,将将壳聚糖/聚吡咯/锌离子水凝胶的应用领域拓展至简易制作的大气集水装置,可在12小时的夜间吸湿后,在白天可达到0.388g g‑1h‑1的一个平均吸附速率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116102777A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211403578.2
申请日:2022-11-10
申请人: 清华大学深圳国际研究生院 , 江苏科技大学
IPC分类号: C08J9/30 , C08J3/24 , C08L87/00 , C08L5/04 , C08L5/02 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F103/02 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种多孔的双网络空气水凝胶及其制备方法与应用。本发明采用生物大分子接枝导电高分子共聚物为基体材料,高速搅拌引入空气泡制造多孔结构以增强光热转化效率;同时双网络的交联作用增强了双网络空气水凝胶的机械性能。该多孔的双网络空气水凝胶制备工艺简单、可规模化生产、并且实现了对水凝胶体系机械性能的自由调节。通过导电高分子实现吸收太阳光能,实现光热转化,并通过空气引入的中空结构减少入射光的折射率,进而增强光吸收能力。同时材料内部的多孔结构可以减少热传导,使热能集中在双网络空气水凝胶内部,有效降低热能损耗,实现高效界面水蒸发。该双网络空气水凝胶可应用于光热转化水蒸发领域。
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公开(公告)号:CN112279438A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011237970.5
申请日:2020-11-09
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F9/08 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种船舶压载水处理工艺及其处理装置,处理工艺包括以下步骤:(1)压载时,海水先经三级过滤,再进行高臭氧紫外灯消毒处理,所述三级过滤包括一级过滤、二级过滤和三级过滤,所述一级过滤的过滤网孔径设置为0.2‑1.0cm,二级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为100‑200μm,三级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为50μm;(2)排放时,只经过高臭氧紫外灯进行再次消毒处理。整个处理装置及处理过程结构紧凑、体积小、控制简单,不使用化学药剂,不产生氯气,避免中和这一步骤,更高效,更安全。
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公开(公告)号:CN109231462A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811381758.9
申请日:2018-11-20
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 本发明公开了一种改进的连续流双污泥反硝化污水深度脱氮除磷方法及装置。该装置主要由反硝化除磷污泥系统和硝化污泥系统组成。反硝化除磷污泥系统富集反硝化聚磷菌,完成氮磷的同步去除,由厌氧池、缺氧池、短时后置曝气池和第一沉淀池组成。硝化污泥系统完成氨氮的硝化反应,由生物接触氧化池和第二沉淀池组成。短时后置曝气池的主要功能是实现反硝化除磷污泥的活化和氮气吹脱。生物接触氧化池内装有组合填料,有利于硝化细菌的附着生长。两个功能区有各自的污泥回流系统,解决了反硝化除磷菌和硝化细菌之间泥龄矛盾,污水中碳源可全部为反硝化除磷系统利用。本发明具有节约碳源和曝气量、污泥产量低等优点,适用于生活污水处理的长期连续运行。
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公开(公告)号:CN114940957B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210511205.0
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一株具有兼性反硝化同步脱氮除磷性能的泛养副球菌,菌株命名为Paracoccus pantotrophus JUST‑2,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022235。本发明筛选分离获得的菌株能够在实现同时去除污水中氮磷的性能:其在高浓度氮磷合成污水中TN、TP初始浓度分别为80mg/L和90mg/L时,菌株对TN和TP 12小时的去除率达22.93%和14.36%,24小时达80.24%和74.27%;在实际市政污水中TN、TP浓度分别为42.31mg/L和5.12mg/L时,经厌氧6小时,好氧6小时,缺氧9小时反应后,菌株对TN、TP的去除率达90.22%和83.79%。
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公开(公告)号:CN115093986B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210511220.5
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/38 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了强化污水脱氮除磷性能的复合菌剂及其制备方法和应用,所述复合菌剂包Pseudomonas stutzeri JUST‑1,Paracoccus pantotrophus JUST‑2,Paracoccus versutus JUST‑3三株菌种。本发明提供的用于强化脱氮除磷的复合微生物菌剂相对于单个菌种适应能力更强,能够增强整个复合微生物菌剂的稳定性,可以同时脱氮和除磷,大大提高了去除氮磷的效率。该复合微生物菌剂对高浓度氮磷合成废水中总氮和总磷的去除率可达93.58%和91.32%;对实际生活污水中总氮、总磷和COD去除率分别为
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公开(公告)号:CN116943703A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310865227.1
申请日:2023-07-14
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种Co@CN纳米材料,Co@CN纳米材料采用如下方法制备而成:称取明胶溶于去离子水中,加热并均匀分散,得到溶液A;称取2‑甲基咪唑和六水硝酸钴分别溶于去离子水中,分别得到溶液B和溶液C;将溶液B和溶液C依次加入到溶液A中,水浴加热并搅拌,使溶液混合均匀,冷却后得到均一的紫色凝胶;将紫色凝胶冷冻干燥,再将冷冻干燥后的固体物置于管式炉中通入氮气煅烧,得到Co@CN。本发明还公开了上述Co@CN纳米材料在定量检测3‑氨基酚(3AP)方面的应用,本发明能够快速定量检测出环境样品中的3AP,且操作便捷、检测精度高,同时具有良好的回收率,从而解决了目前高效液相色谱定量检测环境样品中3AP存在的操作步骤繁琐、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN115093986A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210511220.5
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/38 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了强化污水脱氮除磷性能的复合菌剂及其制备方法和应用,所述复合菌剂包Pseudomonas stutzeri JUST‑1,Paracoccus pantotrophus JUST‑2,Paracoccus versutus JUST‑3三株菌种。本发明提供的用于强化脱氮除磷的复合微生物菌剂相对于单个菌种适应能力更强,能够增强整个复合微生物菌剂的稳定性,可以同时脱氮和除磷,大大提高了去除氮磷的效率。该复合微生物菌剂对高浓度氮磷合成废水中总氮和总磷的去除率可达93.58%和91.32%;对实际生活污水中总氮、总磷和COD去除率分别为96.56%、93.03%和94.47%。
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公开(公告)号:CN112960838A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110376499.6
申请日:2021-04-06
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种机械加工乳化废液减量化处理系统,包括乳化原液箱、过滤器、三级串联高级氧化箱、反渗透水处理设备、产水罐、低温蒸发器,乳化原液箱通过过滤器与三级串联高级氧化箱连接,三级串联高级氧化箱与反渗透水处理设备连接,产水罐、低温蒸发器分别与反渗透水处理设备连接,产水罐与低温蒸发器连接。并公开了该系统对乳化废液减量化处理方法。该系统将机械加工乳化废液依次进行沉降、破乳、反渗透过滤、逐级浓缩等操作,能高效、节能地确保出水得到的浓缩液达标排放的同时,减少企业90%以上的乳化废液排放量,处理成本显著降低,具有环保可持续、回收可利用等多重效益,是一种全新的机械加工乳化废液减量化的处理模式。
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公开(公告)号:CN109502748B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811381795.X
申请日:2018-11-20
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C01B25/32 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种基于亚硝化‑厌氧氨氧化‑诱导结晶磷回收的污水处理系统及方法,系统包括依次连接的原水水箱、厌氧水解池、第一沉淀池、厌氧氨氧化池、第二沉淀池、诱导结晶磷回收装置、生物接触氧化池、第三沉淀池和出水水箱。污水先进厌氧水解池,在微生物的作用下发生有机物的水解酸化和磷的释放;随后,上清液进厌氧氨氧化池,水解产生的氨氮和生物接触氧化池产生的亚硝酸盐在厌氧氨氧化菌的作用下进行厌氧氨氧化脱氮;然后,上清液一部分进行诱导结晶磷回收,另一部分进生物接触氧化池完成短程硝化和部分好氧吸磷反应;最后,上清液进入出水水箱,部分污泥回流。本发明不仅能实现氮磷的深度去除,还能实现部分磷资源的回收,应用前景良好。
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