一种N-酰基-高丝氨酸内酯的制备方法

    公开(公告)号:CN117304147A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311269352.2

    申请日:2023-09-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于菌种培养添加剂技术领域,尤其涉及一种N‑酰基‑高丝氨酸内酯的制备方法。本发明先从大豆中提取出蛋白质后,通过溴化氰裂解蛋氨酸可以得到高丝氨酸和高丝氨酸内酯,虽然裂解混合物中存在其它蛋白质,但对后续的成环(脱水)不并产生影响。成环后得到的高丝氨酸内酯盐通过不同碳链长度的烷酰氯类化合物对高丝氨酸内酯盐进行取代,可以得到不同的AHLs信号分子。

    一种聚合物多元醇生产过程中高浓度有机废水的处理方法

    公开(公告)号:CN113860640A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111174697.0

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物多元醇生产过程中高浓度有机废水的处理方法,包括如下步骤:(1)将废水收集池中的混合废水泵入铁碳微电解反应池中;将铁碳微电解反应池中废水的pH调节至酸性,废水在铁碳微电解反应池中进行氧化还原反应,反应后出水自流入催化氧化池;(2)往催化氧化池中加入双氧水同时进行曝气搅拌,在亚铁离子的催化下进行氧化反应,经催化氧化反应后的出水自流入混凝沉淀装置中;(3)调节混凝沉淀装置中废水的pH至8~9,然后往其中投加阴离子PAM,经絮凝沉淀反应后,进行固液分离;(4)固液分离后的液体进入A/O生化池中,同时在好氧池中投加营养剂;所述A/O生化池包括依次连接的缺氧池和好氧池;好氧池中投加有复合生物菌剂;(5)A/O生化池出水进入二沉池固液分离,固液分离后的上清液直接外排纳管。

    一种固定化厌氧氨氧化菌泥的制备方法及其用于污水处理的方法

    公开(公告)号:CN107162187B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710505789.X

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种固定化厌氧氨氧化菌泥的制备方法及其用于污水处理的方法,属于污水生物处理领域。本发明将聚乙烯醇、葡甘露胶、蛋白粉、Fe3O4与厌氧氨氧化菌泥混合制备成固定化颗粒,然后在流化床反应器中加入磁硫铁矿颗粒,并和固定化颗粒混合作为生物填料。通过磁硫铁矿对Fe3O4的磁吸附作用,避免包埋颗粒的流失,使厌氧氨氧化菌落稳定的粘附在填料上,增加厌氧氨氧化菌的停留时间,从而提高废水中氨氮和亚硝态氮的去除效率,同时磁硫铁矿中的硫可作为反硝化的电子供体,通过自养反硝化菌的作用将水体中的硝态氮还原成N2,从而提升整体脱氮效果。本发明制备简单,成本低廉,处理效果好,抗冲击能力强,适用于实际生产。

    一种碳纳米管负载非均相Fenton体系催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107233926B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710581677.2

    申请日:2017-07-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管负载非均相Fenton体系催化剂的制备方法,属于再生水处理领域。本发明的催化剂在可见光照射下产生羟基自由基,从而在中性条件下催化氧化生化尾水中的有机物。该催化剂可减少H2O2的用量,提高氧化效率;同时多面体型的多金属氧酸盐(POM)和Cu、Mn的结合,形成非均相结构,能在中性条件下,进行催化氧化反应,而且催化剂中Cu2+的催化性能由于其他结构的协同作用而得到大幅度提高,从而改善了Fenton处理效率,拓宽了pH的适用范围,降低成本,简化了实际操作步骤。

    一种固定化厌氧氨氧化菌泥的制备方法及其用于污水处理的方法

    公开(公告)号:CN107162187A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710505789.X

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种固定化厌氧氨氧化菌泥的制备方法及其用于污水处理的方法,属于污水生物处理领域。本发明将聚乙烯醇、葡甘露胶、蛋白粉、Fe3O4与厌氧氨氧化菌泥混合制备成固定化颗粒,然后在流化床反应器中加入磁硫铁矿颗粒,并和固定化颗粒混合作为生物填料。通过磁硫铁矿对Fe3O4的磁吸附作用,避免包埋颗粒的流失,使厌氧氨氧化菌落稳定的粘附在填料上,增加厌氧氨氧化菌的停留时间,从而提高废水中氨氮和亚硝态氮的去除效率,同时磁硫铁矿中的硫可作为反硝化的电子供体,通过自养反硝化菌的作用将水体中的硝态氮还原成N2,从而提升整体脱氮效果。本发明制备简单,成本低廉,处理效果好,抗冲击能力强,适用于实际生产。

Patent Agency Ranking