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公开(公告)号:CN109052623A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810855919.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/02 , C02F3/12 , C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/02 , C02F3/1268 , C02F3/301 , C02F2101/16
Abstract: 本发明公开了一种固相反硝化耦合膜生物反应器一体化高氨氮废水处理装置及方法。所述装置主要包括膜生物反应器和固相反硝化生物膜反应器、进水系统、搅拌系统、曝气系统、温控系统、出水系统,膜生物反应器采用微滤膜组件,固相反硝化装置内部填充聚丁二酸丁二醇酯颗粒,投加体积为60~80%。本发明所述方法包括:启动阶段为快速实现固相反硝化反应器挂膜,曝气量设定为2.8~3.2 L/min;1~10天设定水力停留时间为24 h,11~15天设定为18 h,16~20天设定为12 h;稳定阶段曝气量设定为1.8~2.2 L/min;水力停留时间为12 h。本发明解决了反硝化段碳源不足和液体碳源导致的出水有机物含量过高的难题,本装置具有占地面积小、抗冲击负荷能力强、无污泥膨胀问题、节能降耗、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN106881100A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710134141.6
申请日:2017-03-08
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/887 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/002 , B01J23/8876 , B01J35/004 , B01J35/1004 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F2101/345 , C02F2101/38 , C02F2305/10 , B01J2523/17 , B01J2523/54 , B01J2523/68
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O/Bi2MoO6异质结可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Bi2MoO6纳米片通过Bi(NO3)3·5H2O与(NH4)6Mo7O24·4H2O在pH为3~5条件下通过水热法制备;然后,采用化学沉积方法制备Cu2O/Bi2MoO6异质结可见光催化剂,并用于污染物罗丹明B和苯酚的可见光催化降解。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN104646040B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510079772.3
申请日:2015-02-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/138 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Zn2GeO4通过Zn(Ac)2·2H2O与GeO2在乙二胺/水体积比为 3︰5的混合溶剂条件下采用溶剂热法制备;然后,以Bi(NO3)3·5H2O为铋源,以KI为碘源,在乙二醇/水体积比为2︰8的混合溶剂中,采用化学沉积方法制备BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定、污染物降解率高以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN104646040A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510079772.3
申请日:2015-02-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/138 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Zn2GeO4通过Zn(Ac)2·2H2O与GeO2在乙二胺/水体积比为 3︰5的混合溶剂条件下采用溶剂热法制备;然后,以Bi(NO3)3·5H2O为铋源,以KI为碘源,在乙二醇/水体积比为2︰8的混合溶剂中,采用化学沉积方法制备BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定、污染物降解率高以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN104646039A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510079715.5
申请日:2015-02-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/132 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种分级结构BiOI/Bi2MoO6复合可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Bi2MoO6通过Bi(NO3)3·5H2O与(NH4)6Mo7O24·4H2O在乙二醇/无水乙醇混合溶剂条件下通过溶剂热法制备;采用化学沉积方法,以Bi(NO3)3·5H2O为铋源,KI为碘源,乙二醇/水为混合溶剂,制备分级结构BiOI/Bi2MoO6复合可见光催化剂,并用于内分泌干扰物双酚A和染料污染物亚甲基蓝MB的可见光催化降解。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定、降解效率高以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN102749442B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201210261179.7
申请日:2012-07-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/53 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了银杂化介孔四氧化三铁抗生素免疫传感器制备方法及应用。电化学免疫传感器制备方法是在玻碳电极表面修饰硫堇-石墨烯混合溶液,通过戊二醛交联Ag-Fe3O4介孔纳米粒子孵化的抗生素抗体,并以牛血清白蛋白封闭非特异性活性位点,制备成一种抗生素电化学免疫传感器。抗生素的检测方法是将参比电极—饱和甘汞电极、对电极—铂丝电极及工作电极正确连接在电化学工作站上,通过方波伏安法进行免疫检测。本发明的抗生素电化学免疫传感器具有较高的灵敏度和专一性,检测方法简单,完成一个检测过程需要2-3分钟,具有快速高效、特异性好、成本低、操作简便等特点。
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公开(公告)号:CN102818893A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210309662.8
申请日:2012-08-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种金钯核壳材料构建肺癌肿瘤标志物免疫传感器制备及应用,属于新型功能材料、生物传感与临床检验技术领域。本发明利用Au@Pd核壳纳米材料,具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度。该方法采用Au@Pd核壳纳米材料固载一抗和标记二抗,通过层层自组装构建一种肺癌肿瘤标志物电化学免疫传感器。本发明的金钯核壳材料构建肺癌肿瘤标志物免疫传感器优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作,能实现血清样品中多种肺癌肿瘤标志物的灵敏、快速、准确检测,对肺癌的早期诊断具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN116199325A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310383792.4
申请日:2023-04-06
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及抗生素废水处理领域,公开一种过流式催化氧化处理抗生素废水的装置及方法,该过流式催化氧化处理抗生素废水的装置的反应器内设置有用于参与电催化氧化处理的阳极和阴极以及用于活化过硫酸盐的活化剂,具体使用时,反应器内部同时发生电催化处理和过硫酸盐氧化处理。另外,阳极失去的电子能够活化过硫酸盐,使得溶液中产生更多的硫酸根自由基和羟基自由基,使得抗生素废水处理效果更好,处理效率更高。本发明提供的过流式催化氧化处理抗生素废水的装置不仅能够将电催化氧化技术与过硫酸盐氧化技术联用,还产生了1+1>2的效果。
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公开(公告)号:CN102778561B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210261102.X
申请日:2012-07-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N33/76 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种壳核纳米材料构建的肿瘤标志物免疫传感器的制备及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)纳米多孔金膜的制备;(2)Au@Pd@Pt壳核纳米材料—肿瘤标记物二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的构建。本发明的优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低,能实现多种肿瘤标记物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
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公开(公告)号:CN102809634A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210308906.0
申请日:2012-08-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种基于钯杂化四氧化三铁纳米材料构建的气敏传感器。其特点是:气敏传感元件采用烧结型旁热式气敏元件结构,气敏元件是以绝缘陶瓷管为载体,两端有金电极并以铂丝引出电极,陶瓷管内置镍镉合金加热丝,绝缘陶瓷管外涂有气敏传感材料。将气敏传感材料涂覆在绝缘陶瓷管表面,室温干燥后进行焊接、老化后,对其气敏性能进行测试。气敏传感材料制作工艺简单,容易操作,清洁无污染,钯杂化的介孔四氧化三铁气敏传感材料显著提高了对有机气体的检测灵敏度,适用于乙醇、丙酮、甲醛、甲醇、正丁醇、甲苯、二甲苯的检测。
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