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公开(公告)号:CN108865153B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810353826.4
申请日:2018-04-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂,属于有机污染场地化学修复领域,其中包括过氧化钙、腐殖酸、壳聚糖,所述过氧化钙由CaCl2、H2O2、NaOH和氨水制备所得,所述过氧化钙为5~9份,腐殖酸为1份,壳聚糖为5~10份,过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料粒径为100~200nm,本发明中的制备方法是在现有技术之上,对修复剂的降解性能、吸附性能及分散性能做进一步优化,可一步原位合成基于过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料的微胶囊修复剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。本发明工艺简单,操作简便,反应温和,能源消耗低,无有害废弃物产生。
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公开(公告)号:CN112792118A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011523730.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 济南大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种利用羟基磷灰石、零价铁与腐植酸制备活性填料的方法及其应用。本发明。本发明先配置得到腐植酸溶液,用腐植酸溶液对羟基磷灰石进行改性,然后再将改性后的羟基磷灰石与七水合硫酸亚铁反应得到Fe0‑HAP复合材料;最后用腐植酸溶液与Fe0‑HAP复合材料进行反应得到复合材料即为活性填料。本发明制备得到的复合材料可以用作可渗透反应墙(PRB)的填料,能够提高羟基磷灰石的吸附力,解决零价铁易团聚以及易氧化的问题;可以通过吸附、还原和络合等作用与金属离子、污染有机物发生反应,从而有效修复土壤及地下水中的污染物。
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公开(公告)号:CN111908625A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010654326.1
申请日:2020-07-09
Applicant: 济南大学
IPC: C02F5/02
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种高效自结晶水质软化装置及工艺,其装置包括主体设备、管路系统和自控系统;其工艺包括物料反应、高效结晶、沉淀和澄清和污泥浓缩等;本发明以高效结晶为核心,晶体成核成长迅速,产生的结晶体颗粒大、沉速快,适用于多种水处理场合的硬度处理。原水加药后进入主体设备内的高效结晶区,在优化的搅拌及水力条件下实现快速结晶,继而形成颗粒悬浮层,逐步实现氢氧化镁及碳酸钙自结晶过程,在重力的作用下自结晶颗粒沉降至反应器污泥浓缩区,清水进入澄清区,经出水装置出水进入后续过滤系统,保证出水水质。本发明将高效结晶、固液分离集于一体,提高了主体设备的集成度。
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公开(公告)号:CN109019870A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810855922.9
申请日:2018-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/2806 , C02F3/2853 , C02F3/2866 , C02F2101/163 , C02F2101/30 , C02F2203/004 , C02F2203/006 , C02F2209/02 , C02F2209/08 , C02F2209/11 , C02F2209/15
Abstract: 本发明公开了一种以聚丁二酸丁二醇酯为固体碳源的生物膜污水深度处理装置及方法。所述装置主要包括圆柱型反应器、搅拌系统、进水系统、温控系统、出水系统和自动控制系统,采用聚丁二酸丁二醇酯材料作为反硝化碳源和载体。本发明所述方法包括:启动初期,反应器接种活性污泥浓度控制在3~3.5 g/L;进水后通入氮气保持缺氧环境,对反硝化微生物驯化富集;运行温度为23~28℃;反应器搅拌速度为250~350 rpm/min,搅拌结束污泥沉淀30 min,出水由电磁阀和电子式计时器控制,反应器体积交换比设定为50%,周期设定为10 h连续运行直至出水澄清,完成活性污泥的快速挂膜。本发明具有占地面积小,抗冲击负荷能力强,启动时间快,碳源量易控制,出水水质稳定等优点。
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公开(公告)号:CN108865153A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810353826.4
申请日:2018-04-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种过氧化钙纳米微胶囊土壤修复剂,属于有机污染场地化学修复领域,其中包括过氧化钙、腐殖酸、壳聚糖,所述过氧化钙由CaCl2、H2O2、NaOH和氨水制备所得,所述过氧化钙为5~9份,腐殖酸为1份,壳聚糖为5~10份,过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料粒径为100~200nm,本发明中的制备方法是在现有技术之上,对修复剂的降解性能、吸附性能及分散性能做进一步优化,可一步原位合成基于过氧化钙‑腐殖酸纳米复合材料的微胶囊修复剂,所用囊壁材料为环境友好的天然有机物壳聚糖。本发明工艺简单,操作简便,反应温和,能源消耗低,无有害废弃物产生。
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公开(公告)号:CN105665436B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201610155886.6
申请日:2016-03-18
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W30/91
Abstract: 本发明提供了一种六价铬污染土壤的资源化方法,包括污染土壤中六价铬的还原及以土壤为原料的建筑砖块的制备过程。根据土壤中六价铬含量,以硫酸亚铁为还原剂,将六价铬还原为低毒性的三价铬,然后再用于砖块的制备。本发明所述的六价铬污染土壤的资源化方法,不仅降低了土壤六价铬的浸出浓度,还将土壤作为砖块的制备原料之一,制得的砖块用作为建筑材料使用,实现了六价铬污染土壤的无害化处理及资源化应用。
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公开(公告)号:CN105717099B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610101732.9
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种电致化学发光呋喃唑酮生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn‑TiO2/g‑C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上呋喃唑酮抗体,然后通过戊二醛的交联作用辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢原位产生氧气,并进而为与底液进行电化学反应,产生高而稳定的电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电致化学发光信号相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测呋喃唑酮的电致化学发光生物传感器。
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公开(公告)号:CN105628758B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610102027.0
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种光电化学对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光敏材料Mn‑MoO3/TiO2@g‑C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测对硫磷的无标记的光电化学生物传感器。
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公开(公告)号:CN104880456B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201510262821.7
申请日:2015-05-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/327 , G01N33/74 , G01N33/573 , G01N33/53
Abstract: 本发明属于纳米功能材料,免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种氧化石墨烯/羧基化碳纳米管负载金掺杂二氧化铈纳米粒子的构建的电化学发光免疫传感器的制备方法及其应用。采用氧化石墨烯/羧基化碳纳米管负载金作为基底材料,二氧化铈作为发光材料的电化学发光免疫传感器。对肿瘤的早期诊断以及临床应用方面具有重要的实用性。
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公开(公告)号:CN104368313B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410575593.4
申请日:2014-10-25
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种用于染料吸附的锶铁氧体?CMC?GO磁性吸附剂的制备及应用,本发明将锶铁氧体纳米粉分散到羧甲基壳聚糖CMC水溶液中,加入液态石蜡进行乳化,向乳液中加入氧化石墨烯GO和戊二醛,45~55℃下加热反应,将pH调整至9~10,75~85℃下继续反应,冷却后,依次用石油醚、无水乙醇和超纯水洗涤,用强力磁铁分离出固体,干燥后,将得到的产品研磨成粉末,得到锶铁氧体?CMC?GO磁性吸附剂,对多种阳离子染料的吸附量均在200mg/g以上。本发明采用锶铁氧体?CMC?GO作为吸附剂成本低廉,吸附容量高,便于固液分离,能有效处理阳离子染料溶液。
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