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公开(公告)号:CN119220830A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411127714.9
申请日:2024-08-16
Applicant: 福建理工大学
Abstract: 本发明涉及一种避免赤泥淋滤液中产生硅胶的方法,将赤泥干燥后破碎研磨过筛,粉末赤泥溶于水制得泥浆,静置分层得下层脱碱后的赤泥浓缩泥浆;将赤泥浓缩泥浆重选得到赤泥精矿和赤泥尾矿,采用生物絮凝沉淀进一步处理赤泥精矿,得到脱硅后的赤泥精矿,将脱硅后的赤泥精矿进行化学淋滤或生物淋滤,在淋滤系统中投加H2O2溶液,淋滤完成后淋滤液静置或过滤,回收滤液中的有价金属元素;脱硅赤泥精矿中残留的微量硅溶解后二次成矿形成晶形石英沉淀。本发明在赤泥淋滤前将赤泥中的含硅矿物有效去除,从源头上除硅,淋滤过程中残留于赤泥的硅元素溶解后二次成矿为晶形石英同步沉淀,可最大化抑制或消除硅胶对赤泥淋滤的负面影响。
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公开(公告)号:CN119060881A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411126980.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 福建理工大学
Abstract: 本发明涉及一种细菌‑真菌‑粉煤灰三元耦合球体的制备方法,先配制细菌接种液和真菌接种液,所述的细菌为环状芽孢杆菌,真菌为青霉;然后配制细菌‑真菌耦合生长培养基,向灭菌后的细菌‑真菌耦合生长培养基中接种真菌接种液,并投加筛分后的粉煤灰,在30~35℃条件下磁力搅拌或机械搅拌培养,形成菌丝球,当菌丝球平均粒径超过0.5mm时接种细菌接种液,并投加灭菌后的海藻糖,同时进行低频低强度超声振荡,形成细菌‑真菌‑粉煤灰三元耦合球体。本发明制备的三元耦合球体结构稳定,能抵抗环境胁迫,破坏粉煤灰颗粒的硅骨架,提升生物淋滤粉煤灰中有价金属元素的浸出效率,且能在淋滤反应器中长时间保持结构稳定性,延长生物淋滤周期并降低生物淋滤运行成本。
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公开(公告)号:CN118931725A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411126620.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 福建理工大学
IPC: C12N1/00 , C12N1/14 , C12N1/20 , C12N3/00 , C02F3/34 , C22B3/18 , C12R1/085 , C12R1/09 , C12R1/66 , C12R1/80
Abstract: 本发明涉及一种覆膜封装菌丝球的方法,将蜡样芽孢杆菌和环状芽孢杆菌分别接入已灭菌的活化培养基中,于28~32℃培养48~72h,得到蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液;将所得蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液同时转接入一定量已灭菌的覆膜液培养基中,于28~32℃下培养一定时间,得到活性覆膜液;将一定量孢子悬液接入所得活性覆膜液中,同时加入菌丝强化营养剂,于28~32℃下培养72~96h,培养完成后,过滤将菌丝球和培养液分开,得到覆膜封装的菌丝球。本发明将菌丝球进行覆膜封装,能够有效保护真菌菌丝,提升菌丝球的机械强度,强化菌丝球抵抗环境胁迫的能力,从而保持菌丝球完整球形形态,延长菌丝球的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118221232A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410438801.X
申请日:2024-04-12
Applicant: 福建理工大学 , 海环科技集团股份有限公司
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明公开了一种三维分层导电MOF/LDH/CNF复合电极材料及其制备方法与应用,属于电极材料技术领域;本发明运用复合材料的设计思路,先将LDHs生长在具有取向的碳纤维布上,构筑出紧密耦合且均匀分布的片层状LDH纳米阵列,随后再加入多齿有机配体,将表面LDH部分转化为具有快速电荷迁移和强氧化还原活性的导电MOFs,最终构筑出具有三维分层纳米异质结构的MOF/LDH/CNF电极材料;本发明所设计的三维异质结构既完美继承了二维导电MOFs的柔性结构和导电性,又保留了LDH的多样性和内在催化活性,同时在碳纤维的支撑下还拥有快速的电荷转移能力,所制得三维分层导电MOF/LDH/CNF复合电极不仅能够稳定、高效、快速地实现CDI脱盐循环,而且与传统的反渗透、电渗析和热蒸发法相比能耗明显降低。
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公开(公告)号:CN117446969A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311615586.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 福建理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , B01D65/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电场作用下促进厌氧膜生物反应器抗膜污染方法及应用,属于膜污染原位控制技术领域;在处理污水过程中,本发明采用共沉淀和静电引力作用合成的Ni/Fe LDH@C‑BIO杂化体制备厌氧膜生物反应器,在外加电场的作用下进行电化学氧化还原反应实现抗膜污染;所述抗膜污染方法中使用的Ni/Fe LDH@C‑BIO杂化体其表面带有大量正电荷,能够快速与表面带负电荷的厌氧污泥进行杂化,而外加电场促进厌氧污泥EPS电活性的调节,分解了造成膜堵塞的主要污染物,缓解微生物絮体及其代谢产物的沉积,同时以酸化活性炭为导电基底的LDH具有优异的比表面积催化性能和导电性能,加速电子传递,从而进一步提高了反应速率,有效提高了厌氧膜生物反应器膜组件的抗污能力和膜渗透性。
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