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公开(公告)号:CN106635210A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611010804.5
申请日:2016-11-17
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02A50/2358 , Y02E50/343 , Y02P20/59 , Y02W10/12 , C10L3/103 , B01D53/52 , B01D53/84 , B01D2258/05 , C02F3/28 , C02F3/2893 , C02F2103/325 , C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一种喜温嗜酸硫杆菌去除沼气中硫化氢的方法,将待处理的沼气通入喜温嗜酸硫杆菌的发酵液中,通过喜温嗜酸硫杆菌的发酵去除沼气中的硫化氢,发酵温度为40~45℃。所述喜温嗜酸硫杆菌为中国微生物菌种保藏中心保藏的菌种编号为1.7296的菌株。喜温嗜酸硫杆菌的发酵液中菌体活细胞数为2.0×106个/mL~10.0×106个/mL。本方法具有操作方便,工艺流程简单,提高资源利用价值,节省费用、提高脱硫效率等优点,可以稳定高效地脱除沼气中的硫化氢,将有助于提高沼气利用水平,突破沼气脱硫难题。
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公开(公告)号:CN104529108A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510014229.5
申请日:2015-01-07
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C02F11/04 , C02F11/06 , C02F2101/30 , C02F2101/327 , C02F2101/36
Abstract: 本发明涉及一种厌氧消化-Fenton反应耦合去除污泥中持久性有机污染物的方法,属于污水污泥处置领域。它以去除污泥中持久性有机污染物为目标,将添加零价铁的浓缩污泥放入全混合式的厌氧反应器中,在污泥厌氧消化的过程中缓慢添加低浓度的双氧水。发明结合了污泥厌氧消化和Fenton反应的特点,两种反应相互促进,同步进行,减少处置费用,提高处置效率。本发明对污泥中的多环芳烃去除效率达50%-70%,多氯联苯的去除效率达45%-75%,污泥的干物质减量达20%以上,且采用该技术处理提高了污泥的脱水性能,脱水泥饼的含水率为55%-65%。采用该技术能够将污泥转化成清洁的生物燃气,同时获得干净的泥饼,便于后续资源化利用,具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN116023422B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310042675.1
申请日:2023-01-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种从人参渣中提取人参皂苷及提取后残渣利用的方法,以废弃的人参渣为原料,利用低共熔溶剂氯化胆碱/丙酸、乙二醇或二甘醇和水组成提取溶剂对人参渣进行提取,收集提取液得到人参皂苷、人参多糖等功效组分,提取后的残渣制备成人参渣膳食纤维。本发明方法人参总皂苷提取率较高,反应条件温和,提取时间短;提取过程同时提高了人参渣膳食纤维的表面积,有利于吸附肠道有害物质,营养价值较高。所述方法提高了人参渣的利用价值,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN115970729A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310053904.X
申请日:2023-02-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种铁碳氮基催化剂复合填料及其制备,以及基于所述复合填料构建的一种处理有机废水的连续式催化‑吸附反应装置。所述的复合填料由吸附铁碳氮基催化剂的聚氨酯泡沫经热解制备而成。所述的反应装置包括依次连接的催化反应器和吸附反应器,催化反应器包括2个以上串联的柱状反应器,其中填充所述的复合填料,吸附反应器为柱状反应器,包含1个以上吸附剂层。有机废水首先在催化反应柱中通过芬顿反应进行催化降解,再利用吸附反应柱吸附其中的降解中间产物、残留金属离子、H2O2反应试剂并稳定出水pH。本发明具有简单、高效、成本低的优点,在广泛的pH范围内对高浓度有机废水具有较强的处理效果。
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公开(公告)号:CN115418948A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211045247.6
申请日:2022-08-30
Applicant: 苏交科集团股份有限公司 , 南京工业大学
IPC: E01D19/12 , E01D21/00 , E01D101/26
Abstract: 本发明公开了一种预制混凝土桥面板栓接构造及其施工方法,属于桥梁施工技术领域,连接构造包括两相邻对接的预制混凝土桥面板,桥面板端部绑扎有沿桥面长度方向布置的环形竖向钢筋和沿桥面宽度方向布置的横向钢筋,两个桥面板端部分别间隔嵌入若干相互之间成对配置的第一竖向钢板和第二竖向钢板,第一竖向钢板和所述第二竖向钢板分别位于相邻环形竖向钢筋之间且穿设有若干所述横向钢筋,且顶部分别连接有底部带有竖向栓钉的第一横向钢板和第二横向钢板,第一横向钢板紧固搭接于所述第二横向钢板上并在底部可拆卸的紧固连接。本发明提供的连接构造及其施工方法提高了桥梁装配化施工效率和桥面板连接整体性能。
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公开(公告)号:CN111635284B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010597837.4
申请日:2020-06-28
Applicant: 南京工业大学 , 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所
IPC: C05G3/80
Abstract: 本发明公开了一种聚谷氨酸生物炭基有机肥的制备方法,选择枸杞枝条为主要原料制备生物炭,直接以农业固体有机废弃物为原料经固体发酵生产含聚谷氨酸的有机肥,与生物炭复混得到含聚谷氨酸的生物炭基有机肥,在解决农业废弃物环境污染的同时将其资源化利用,兼具环境和经济效益。本发明方法制备的复合有机肥料能够促进作物养分吸收、改善土壤理化性质、提高肥料利用率。
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公开(公告)号:CN114657226A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210369457.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P19/14 , C12P19/02 , A23K20/147
Abstract: 本发明公开了一种从甘草渣中提取黄酮类化合物及提取后残渣利用的方法,以废弃的甘草渣为原料,利用低共熔溶剂氯化胆碱/丙酸和水组成提取溶剂对甘草渣50~90℃进行提取,收集提取液得到光甘草定等黄酮类化合物,对提取后的残渣进行酶解产葡萄糖,酶解后的残渣通过水热反应合成甘草渣蛋白饲料。本发明方法黄酮类化合物提取率较高,反应条件温和,提取时间短;提取过程同时提高了甘草渣的酶解效率,酶解效率超过80%。所述方法提高了甘草渣的利用价值,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN114317333A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111550846.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , H01M4/90 , C12R1/01 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降解氯霉素同步产电的菌株及其应用。所述的菌株根据16S rRNA序列将其鉴定为一种柔武氏菌(Raoultella sp.)DB‑1,保藏编号为:CGMCC No.1.19109。所述的柔武氏菌(Raoultella sp.)DB‑1菌株为一种氯霉素降解且同步产电的功能菌种。作为兼性厌氧细菌,生长繁殖速率快,可以利用多种碳源生长繁殖,对环境有较强的适应能力。所述的柔武氏菌(Raoultella sp.)DB‑1菌株应用在微生物燃料电池中作为阳极催化剂,可以在生物电化学系统中高效降解氯霉素并同步产电。
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公开(公告)号:CN109570222B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811446910.7
申请日:2018-11-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明提供了一种污泥磁性碳强化电动‑化学氧化修复有机污染土壤的方法,包括以下步骤:S1、将污泥碳化得到污泥碳,然后采用磁铁矿粉对所述污泥碳进行改性,制备得到污泥磁性碳;S2、将所述污泥磁性碳添加到待修复土壤中,搅拌均匀,得到混合土壤;S3、采用电动扩散的方式将氧化剂添加到所述混合土壤中,即采用电动注入的方式将氧化剂(过硫酸钠溶液)添加到修复土壤中。本发明利用污泥磁性碳高效催化过硫酸钠在修复土壤中产生强氧化性的自由基。该方法克服了传统的过硫酸盐活化造成的高能耗,二次污染等问题,同时提高有机污染物的降解率。该方法既适用于异位修复,也能用于原位修复,是一项有应用前景的有机污染土壤修复技术。
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公开(公告)号:CN111302340A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010339782.7
申请日:2020-04-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种沼渣生物炭的制备方法,包括如下步骤:步骤S1,向沼渣中投加药剂,进行高温高压反应;步骤S2,对反应后得到的湿沼渣水热炭进行脱水干燥;步骤S3,将干燥后的沼渣水热炭研磨过筛;步骤S4,将过筛后的沼渣水热炭进行烧制;步骤S5,将烧制后的产物放入活化剂中活化;步骤S6,对活化的产物进行脱水干燥、研磨过筛;步骤S7,对活化产物进行冲洗干燥、研磨过筛,即得沼渣生物炭。本发明方法工艺简单、操作方便、成本低,通过该方法制备的沼渣生物炭,可以使沼渣中的有机物碳化,完全杀灭病原菌;本发明的原料来源广泛,有利于环境保护,制得的沼渣生物炭吸附效果好,整个过程符合无害化处理、减量化处置、资源化利用。
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