-
公开(公告)号:CN114231518A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111551778.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/88 , B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种固定化碳酸酐酶及其在制备二氧化碳吸收剂中的应用,所述固定化碳酸酐酶是以碳酸酐酶为活性成分,以沸石咪唑酯骨架材料为载体,以去离子水为介质,在25‑30℃下搅拌反应1‑4h后,离心,沉淀用去离子水洗涤,真空干燥,得到所述固定化碳酸酐酶。本发明以沸石咪唑酯骨架材料为载体制备的固定化碳酸酐酶,较游离酶相比,提高了稳定性。固定化碳酸酐酶能够显著提高有机胺对于二氧化碳的吸收速率,与纯1mol/L有机胺(MDEA)的二氧化碳吸收速率相比,二氧化碳吸收速率提高了2.2倍。
-
公开(公告)号:CN109592701B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811635638.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高碱回收白液苛化率的方法,所述方法为:将碱回收炉燃烧的熔融物溶入水后形成的绿液静置澄清后,取上层清液即为澄清绿液,经微滤膜分离得到精绿液;将添加剂加入精绿液中,再加入细石灰乳进行消化反应后过滤,所得沉淀物用稀白液洗涤至pH为7.5~9.0,获得细碳酸钙溶液;将细碳酸钙溶液与添加剂分别加入澄清绿液中,再加入细石灰乳进行苛化反应后,经过真空预挂机固液分离,即制得白液;通过消化苛化分离的方式生成细化氢氧化钙颗粒,再采用螺旋挤压过滤的形式,并结合引晶法和晶型控制技术培养碳酸钙晶种,最后将晶核注入绿液中发生苛化反应,这些措施极大地提高了苛化效果,其中苛化率可达到90%以上。
-
公开(公告)号:CN109621713A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811639363.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B01D53/8625 , B01D2251/204 , B01D2251/2062 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明公开了一种污泥复合脱硝剂及其制备与应用,所述脱硝剂由如下绝干质量配比的原料组成:生物泥30~60%、化学泥5~20%、1~10%的粉煤灰、消化石灰渣5~25%、浓黑液5~10%和铵盐1~10%,各组分总和为100%;本发明污泥复合脱硝剂中的原料属于资源回用,可以在厂内循环使用,既节约了所需的交通费用,也避免了运输过程中的跑冒滴漏现象,具有安全环保的特点。所用脱硝剂的脱硝率可以达到60%以上,对于一般中小锅炉的烟气脱硝,完全可以满足要求。
-
公开(公告)号:CN119581578A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411797735.1
申请日:2024-12-09
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种酸刻蚀氮掺杂碳纳米管包裹单质铁复合材料的制备方法及应用。本发明采用沸石咪唑框架结构ZIF‑8为前驱体,通过将其与双氰胺和六水合氯化铁混合后进行超声处理,随后对产生的沉淀进行离心分离、干燥处理。将干燥后的沉淀在管式炉中进行高温热解,以形成氮掺杂碳纳米管包裹单质铁的复合催化剂,最后通过酸刻蚀步骤对其进行进一步处理,从而得到酸刻蚀氮掺杂碳纳米管包裹单质铁氧还原催化剂。本发明所用的制备方法缓解了过渡金属在高温热解过程中所出现的大尺寸团簇问题,即通过酸刻蚀改变材料的表面结构,提高活性组分的分散性,使其展现出良好的导电性、卓越的氧还原反应性能及其电生成效率。
-
公开(公告)号:CN118090856B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410266079.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法与作为生物电化学系统电极的应用,电极包括:硅基底;等间距设置在所述硅基底上的圆环,所述的圆环由碳纳米管构成。该电极兼备优异的循环性能、生物相容性以及较大的电活性面积。本发明方法,利用光刻胶对硅基底进行图案化修饰,获得具有等间距碳纳米管环形阵列结构,提供了一种新颖的孔径可控的碳纳米管环状阵列封装生物电极,图案设计可以根据实际生产需求设计获得。利用等间距碳纳米管环形阵列封装电极的三维结构及优良的生物相容性,能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。
-
公开(公告)号:CN118956687A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411307527.9
申请日:2024-09-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种假单胞菌XY‑1及其在二氧化碳还原产乙酸中的应用,本发明所述的假单胞菌能将CO2还原成乙酸。所述的应用是将假单胞菌XY‑1接种至pH=6‑8、CO2气体曝气至饱和的无机盐培养液中,在30‑35℃条件下进行培养,实现CO2的还原。假单胞菌XY‑1在最佳亚铁浓度(0mg/L)下还原CO2产乙酸最高累积量可达73.11mg/L。因此,该假单胞菌对CO2具有一定的还原能力,实现了CO2向可再生化学品的转化,有助于缓解能源危机。
-
公开(公告)号:CN114225661B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111479398.8
申请日:2021-12-06
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强化微生物电解池去除含氯挥发性有机化合物的方法,采用由质子交换膜分隔成阴极室和阳极室的微生物电解池,以铂片电极为对电极,以泡沫镍、网状玻璃碳、碳布为工作电极,以Ag/AgCl电极作为参比电极;从阴极室的进气口通入含氯挥发性有机废气,在‑0.3V阴极电位下运行,对含氯挥发性有机废气进行降解;本发明MECs能在厌氧条件下用于石油化工行业产生的氯苯废气的去除,无需从外部鼓入氧气,降低了运行成本和爆炸风险。通过改变电极材料可以明显改善系统对氯苯的去除和矿化能力,对高浓度氯苯的耐受力显著提高。
-
公开(公告)号:CN118531435A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410670160.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种非金属元素体相‑界面双重掺杂的二氧化碳电催化材料的制备方法及应用,首先在制备氧化亚铜过程中加入硼酸,碱性条件下硼元素被复合至产物中,得到体相硼掺杂的氧化亚铜前驱体;再对前驱体进行真空等离子体处理优化其表面,利用氩气将高温挥发的硼掺杂源不断带入反应腔室,再利用等离子体使硼活性粒子轰击材料表面促使硼原子与铜原子成键,硼原子占据部分氧原子位置而均匀稳定掺入材料,且短时间内能进一步提高硼元素掺杂量,实现了硼掺杂氧化亚铜电催化剂的体相‑界面双重优化,制备了较高硼掺杂量的电催化材料。本发明催化剂对于CO2RR转化为C2H4具有优异的选择性,有利于C2+产物的生成。
-
公开(公告)号:CN115487661B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211225702.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D53/70 , B01D53/00 , B01D53/32 , B01D53/84 , B01D53/86 , C02F1/30 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种光电驱动微生物光电解池降解1,2‑二氯乙烷的方法,包括以下步骤:1)生物阴极的驯化与启动,使阴极电极上形成阴极生物膜,驯化得到能降解1,2‑二氯乙烷的电活性微生物;2)以g‑C3N4/BlueTiO2‑NTA复合电极为光电阳极构建双室微生物光电解池(MPEC);3)光电极受光照产生电子,电子经外电路传导驱动阴极微生物降解1,2‑二氯乙烷。本发明将g‑C3N4和BlueTiO2‑NTA两种半导体耦合,将所制g‑C3N4/BlueTiO2‑NTA复合电极作为微生物电解池的阳极,把光能转化为电能,在光照条件下产生光生电子,实现了在不外加电压和化学还原剂的条件下,光能驱动微生物稳定有效的降解1,2‑二氯乙烷。
-
公开(公告)号:CN116230115B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211608381.2
申请日:2022-12-14
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习和量子化学计算的相变吸收剂筛选方法,包括:获取关于活化剂的物化性质数据,搜集目标气体的吸收性能的所有性能指标,输入到计算机中,选择XGBoost算法来构建机器学习模块,把SHAP值作为输出模块,利用SHAP方法对模型进行解释;机器学习过程可以计算每个输入性质的SHAP值,SHAP值有正有负,正值为正贡献,负值为负贡献,其绝对值反映某一吸收性能的贡献程度特征,绝对值越大,说明贡献程度越高。通过上述输出结果,建立性质与性能的评价系统。基于此,可以快速定位影响某一CO2吸收性能最大的性质,并利用正负性准确判断性质模块和性能模块的关系,从而在后期工作中高效筛选出目标相变吸收剂,实现新型相变吸收剂的开发。
-
-
-
-
-
-
-
-
-