阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113145085A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110424023.5

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明属于环境新功能材料技术领域,公开了一种阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料及其制备方法,所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料包括生物炭,所述生物炭表面修饰有阳离子型聚丙烯酰胺;所述阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料的制备方法包括:配置丙烯酰胺与二烯丙基二甲基氯化铵的混合溶液;将生物炭投放至混合溶液中,进行反应,得到黑色悬浊液;将黑色悬浊液和过硫酸铵进行反应,得到阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料。本发明提供的阳离子型聚丙烯酰胺修饰的生物炭复合材料具有表面带正电、吸附能力强、实际应用价值高等优点,能够用于吸附水体中带负电污染物,是一种极具前途的新型生物炭材料。

    一株高效利用粗甘油生产1,3-丙二醇的克雷伯氏菌

    公开(公告)号:CN109251869A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810640923.1

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明公开了一株高效利用粗甘油生产1,3-丙二醇的克雷伯氏菌。命名为Klebsiellasp.2e,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.15520。本发明弥补了常规微生物利用粗甘油生产1,3-丙二醇过程中,受粗甘油杂质的抑制导致微生物生长困难、相关酶活低下及1,3-丙二醇产率不高等不足。本发明所述菌株Klebsiella sp.2e在含有36g粗甘油(甘油含量为69%)的培养基中,于37℃,170rpm条件下培养12h后,消耗的甘油量达19.44±0.61g/L,可产生9.83±0.75g/L的1,3-丙二醇,产率达到了0.62mol 1,3-丙二醇/mol甘油。

    一种载铁活性炭的制备方法及系统

    公开(公告)号:CN116870855A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310922426.1

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明属于活性炭技术领域,公开了一种载铁活性炭的制备方法及系统,将生物质原料经600‑800℃炭化得到生物炭;按生物炭:活化剂为1:1的比例混合搅拌,经400‑800℃加热活化得到活性炭;按活性炭:改性剂为1:1的比例混合搅拌,经100‑500℃加热改性得到载铁活性炭。本发明使用丙酮混配铁源,可使铁源与活性炭充分混合,确保制备的载铁活性炭的品质,且改性过程中挥发出的丙酮经冷凝收集,不会污染环境;在炭化炉中使用螺旋式电热管直接加热,确保生物质原料受热均匀,进而保障生物炭品质均匀;通过中空传热火管实现活化与改性供热,实现尾气热量回用,节约能源至少60%。

    一种微生物絮凝剂及其制备方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119193715A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411628429.5

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种微生物絮凝剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将油茶饼粕与水混合,超声,水热处理,过滤,收集滤液,得到油茶饼粕浸提液,配置成油茶饼粕培养基,接种絮凝功能菌种子液进行培养,完成对微生物絮凝剂的制备。本发明中,采用超声浸提和水热浸提结合的方式,可制备得到营养成分丰富、各营养物质适配性好的油茶饼粕浸提液,将其用于培养絮凝功能菌时,可以促进絮凝功能菌的快速生长,在提高生物量的同时也能诱导产生更多的胞外聚合物,由此获得高产量、高絮凝率的微生物絮凝剂。本发明中,以油茶饼粕作为原料,可以大幅降低生产成本,简化生产步骤,在促进微生物絮凝剂大规模使用的同时也能够实现油茶饼粕的资源化利用。

    一种降低生物干化过程中污泥含水率和温室气体排放量的方法

    公开(公告)号:CN119143362A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411352614.6

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种降低生物干化过程中污泥含水率和温室气体排放量的方法,该方法包括以下步骤:将污泥、生物质、生物炭、氧化钙制成混合物料,对混合物料进行生物干化,生物干化过程中,在进行25h后,加入氯化镁,完成对污泥的生物干化处理。本发明方法,在生物干化过程中先后加入氧化钙和氯化镁,可在氧化钙和氯化镁的共同作用下,高效去除污泥中的水分和显著降低温室气体的产量,由此可以有效降低生物干化过程中污泥含水率和温室气体排放量,具有工艺简单、操作方便、成本低、干化效率高、污染气体排放量少、环境友好等优点,不仅能够有效解决污泥生物干化过程中温室气体减排问题,而且也能够实现污泥快速减量,使用价值高,应用前景好。

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