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公开(公告)号:CN105238843A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510758214.X
申请日:2015-11-09
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种利用红薯加工废水制备微生物絮凝剂的方法及应用,包括将絮凝微生物直接植入以红薯加工废水配置的发酵培养基,在发酵过程的特定时间补充磷酸盐和红薯加工废水,发酵获得发酵液;采用旋转蒸发和冰浴丙酮提取微生物絮凝剂;所制备的微生物絮凝剂应用于红薯加工废水的处理和污泥脱水处理,处理中阶段性投加微生物絮凝剂,在降低微生物絮凝剂使用量的同时提高COD和SS的去除效率;本发明制备方法和提取工艺简便、发酵时间短,大大降低了微生物絮凝剂的制备成本。制备得到的微生物絮凝剂适用范围广、絮凝活性高达96.5%以上,对废水中的COD、SS等的去除效果良好,并能够大幅提高污泥脱水效率。
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公开(公告)号:CN112664297A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011503095.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种乙醇汽车尾气净化的方法,属于乙醇汽车尾气净化技术领域,通过将乙醇汽车废气分成两个阶段进行转化去除,在TWC(三元催化剂)催化阶段之前增加一个低温催化氧化阶段,低温氧化活性高的催化剂就会进一步降低有毒尾气的排放。此方法能够克服乙醇汽车在冷启动阶段排气温度难以达到催化剂的起燃温度的问题,减少了乙醇汽车污染废气的排放,贵金属的使用寿命一定程度上得到延长,具有较高的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN105944656A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610321550.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 成都信息工程大学
CPC classification number: B01J20/0211 , B01J20/04 , B01J2220/4806 , C02F1/281 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2103/10
Abstract: 本发明提供了一种高效钛基重金属离子吸附剂及其制备方法与应用。吸附剂由钛载体材料与改性剂混合后干燥组成;其中,钛载体材料是固态钛酸盐表面金属离子经H+取代后制成;改性剂含氨基或巯基官能团;的改性剂中阳离子含量与钛载体材料中钛含量的摩尔比为0.15~0.67。本发明吸附剂制备简化:采用水热法制备出来的钛纳米管或采用煅烧法制备层状钛酸盐本身具备离子交换能力,改性前不用再做进一步的处理;对重金属离子的吸附能力强:钛基吸附剂可通过离子交换过程和络合作用实现对各类重金属离子的吸附去除。
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公开(公告)号:CN106396093B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201611006179.7
申请日:2016-11-10
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种促进活性污泥颗粒化的方法,将改性纳米球投加到活性污泥系统中构成;改性纳米球由表面活性剂、NaOH、水溶液、正硅酸乙酯和异硅源组成;按照摩尔比表面活性剂:NaOH:水溶液:正硅酸乙酯:异硅源=1:2.5:9500:7.4~7.8:0.2~0.6;改性纳米球的制备方法包括:将表面活性剂、NaOH、水溶液、正硅酸乙酯、异硅源按照摩尔比于60~80℃条件下混合搅拌12~48h;再于80~120℃下水热处理24~48h,将悬浊液抽滤、洗涤后80~120℃下干燥过夜,制得改性纳米球。本发明可加快颗粒化的进程,促进颗粒污泥不断成长;结构也会变得更加紧实,使微生物系统的传质过程更加稳定。
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公开(公告)号:CN106396093A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611006179.7
申请日:2016-11-10
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种促进活性污泥颗粒化的方法,将改性纳米球投加到活性污泥系统中构成;改性纳米球由表面活性剂、NaOH、水溶液、正硅酸乙酯和异硅源组成;按照摩尔比表面活性剂:NaOH:水溶液:正硅酸乙酯:异硅源=1:2.5:9500:7.4~7.8:0.2~0.6;改性纳米球的制备方法包括:将表面活性剂、NaOH、水溶液、正硅酸乙酯、异硅源按照摩尔比于60~80℃条件下混合搅拌12~48h;再于80~120℃下水热处理24~48h,将悬浊液抽滤、洗涤后80~120℃下干燥过夜,制得改性纳米球。本发明可加快颗粒化的进程,促进颗粒污泥不断成长;结构也会变得更加紧实,使微生物系统的传质过程更加稳定。
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