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公开(公告)号:CN106565060B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610998602.X
申请日:2016-11-14
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/32
Abstract: 本发明公开一种高盐高有机物的金桔加工废水的处理方法,其方法主要包括以下六个步骤:1)投加生石灰,搅拌使其充分反应;2)微滤机过滤;3)投加生石灰、PAC、PAM,进行混凝气浮;4)投加H2SO4调整pH至8.5;5)接种嗜盐微生物进行厌氧折流板反应(ABR);6)接种嗜盐微生物进行一级接触氧化和二级接触氧化。本发明通过投加药剂,且在微滤机和混凝气浮联合作用下,可将果渣、焦亚硫酸钙等悬浮物和部分大分子有机物有效去除,保证了理想的预处理效果,嗜盐微生物的引入从根本上解决了在高盐高有机物废水中一般活性污泥无法生存、生化处理效果差的难题。
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公开(公告)号:CN108641961A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810326770.3
申请日:2018-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: C12N1/00
Abstract: 一种高密度培养番石榴叶内生菌的方法,包括以下步骤:(1)将番石榴叶经烘干、造粉与灭菌处理得到预处理番石榴叶粉;(2)活化内生菌;(3)将经活化的内生菌接种到含步骤(1)中得到的预处理番石榴叶粉的固体培养基中培养获得共培养产物;(4)将步骤(3)中得到的共培养产物接种到液体培养基中培养得到内生菌种子液;(5)将步骤(4)中得到的内生菌种子液与含磷源的液体培养基加入到发酵罐中进行高密度培养得到高密度的番石榴叶内生菌。本发明通过在番石榴叶环境下高密度培养内生菌,通过代谢可大量产生具有生物活性的代谢产物,该方法具有产物性能稳定、成本低、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN108191804A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711466673.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: C07D311/30 , C07D311/40
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶中黄酮类物质槲皮素的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶粉碎后加入水,加热,过滤,得到番石榴叶提取物黄酮粗品;(2)溶于无水乙醇溶液,过滤后取上清液进行超滤循环,得到超滤膜过滤溶液;(3)将槲皮素单体作为模板分子溶于乙腈中,加入功能单体4-乙烯基毗咙制备分子印迹聚合物;(4)分子印迹聚合物中加入超滤膜过滤溶液,于恒温摇床中进行密闭震荡,离心后得到所述的黄酮类物质槲皮素。本发明的提纯方法,分离出来的料液再用合成的印迹聚合物进一步精制提纯,获得纯化的番石榴叶黄酮类物质槲皮素,工艺简单环保,成本低收益高,提纯效果好。
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公开(公告)号:CN108114024A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711465007.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/61 , A61K127/00
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶萜类物质的提取方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后,过筛;(2)加入乙醇放入超声波细胞粉碎器中进行超声波处理,然后干燥为粉末;(3)进行超临界CO2萃取,收集萃取液,真空干燥为粉末;(4)粉末用水分散,采用大孔树脂柱进行纯化,用洗脱剂进行洗脱,收集洗脱液,浓缩干燥后即得到所述的番石榴叶萜类物质。本发明的提取方法,将超声波提取技术与超临界CO2萃取相结合,从而大大降低了超临界CO2萃取的压力和温度,缩短萃取时间,使用的溶剂较少、方法简单,且节省能源,真正做到了被萃取物质的纯天然。
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公开(公告)号:CN108014176A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711462547.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: A61K36/61
Abstract: 本发明公开了一种番石榴叶三萜类化合物的提纯方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶清洁、烘干、粉碎成粉末(2)利用超声波提取法对番石榴叶粉末进行浸提,收集提取液;(3)将得到的三萜类粗提液进行真空抽滤并收集滤液,然后浓缩滤液并收集浓缩液,用有机微孔滤膜过滤得到三萜类富集物;(4)将三萜类富集物采用大孔吸附树脂吸附三萜类物质,洗脱后即获得纯化的番石榴叶三萜类化合物。本发明的提纯方法,建立了超声波提取法、大孔吸附树脂纯化和高效液相色谱法(HPLC)一体的分离纯化方法,具有耗能少,提取速度快、产率和纯度高的优点,相比常规的溶剂萃取法的产率提高了60%以上,纯度由原来的60‑65%提高到了90%以上。
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公开(公告)号:CN107129024A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201610108141.4
申请日:2016-02-26
Applicant: 中南大学 , 长沙君拓环保工程有限公司
CPC classification number: C02F3/00 , C02F1/001 , C02F1/52 , C02F3/101 , C02F3/2806 , C02F9/00 , C02F2301/08 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开一种纯天然生物载体填料及在污水处理中的应用,包括竹筒和竹辐两部分,所述竹辐是由数条长度、宽度相当的竹条沿周长方向穿插在一竹环上,竹条的另一端与所述竹筒相连即构成该填料。本发明中的纯天然生物载体填料全部由楠竹加工,具有良好的生物亲和性、挂膜迅速、绿色环保等特点,使悬浮填料成本从1000-2000元/m3降低到300-500元/m3,解决了悬浮填料普遍昂贵的问题。在处理难降解污染物且寡营养废水时,将所述纯天然生物载体按反应池体积的1/4-1/3的量投加,在曝气作用下随水流四处翻转呈流化状态,在难降解污染物处理过程中提供丰富的固相碳源,且可按需供给,保证出水效果。
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公开(公告)号:CN104692522B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510076533.2
申请日:2015-02-13
Applicant: 中南大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/28 , C02F101/34
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种用于降解废水中污染物苯醌的复合药剂,包括稳定剂A、微生物供能物质B和絮凝剂C,稳定剂A、微生物供能物质B和絮凝剂C的混合质量比为20~35∶465~480∶300~500。本发明复合药剂降解处理废水中污染物苯醌的方法包括:对废水调pH值,然后将复合药剂中的微生物供能物质B和絮凝剂C投加到废水中,混合均匀后再将复合药剂中的稳定剂A投加到废水中;复合药剂的添加浓度控制为不少于120mg/L;混合后经充分反应,再经微生物处理完成污染物苯醌的降解。本发明的技术方案对苯醌降解效果好且稳定,处理成本低,易于实施。
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公开(公告)号:CN101550488B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910043383.X
申请日:2009-05-13
Applicant: 中南大学 , 广东梅县侨韵废水处理厂
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明公开了一种PCB酸性氯型铜蚀刻液废水制备高纯阴极铜的方法,其主要技术特征包括采用了废水预处理工序以更好地满足萃取的需要、设计了多级萃取以提高铜的萃取回收率,采用选择性高的萃取剂及防萃取夹带设计、洗涤工序等以减少夹带杂质和消除氯离子对电积的影响,电积时采用了添加剂以改善铜结晶度,同时,利用萃余液中残留的有用成分,制备铜蚀刻液,达到既有效地制备出高纯阴极铜又能使蚀刻液再生循环利用的目的。所制备的阴极铜的纯度可达到99.99%。
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公开(公告)号:CN101974461A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010513236.7
申请日:2010-10-20
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种适用于铜矿搅拌浸出的浸矿细菌选育的方法,通过浸矿细菌的富集培养,获得一定数量的浸矿细菌种群;在逐级增加的矿浆浓度条件下进行适应性培养,使浸矿细菌种群能够适应搅拌条件下高矿浆浓度的生物湿法浸出环境;同时采用适合大规模化工业化生产的培养基,以降低浸矿细菌种群的培养成本。最后,利用细菌群落结构分析的微阵列技术对获得的浸矿细菌种群进行鉴定,获得适用于铜矿搅拌浸出的高效浸矿细菌组合。
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公开(公告)号:CN101660052A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910307874.0
申请日:2009-09-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种对PCB铜蚀刻废液进行萃取操作的方法,其主要技术包括采用了碳酸钙、碳铵或氨水等中和第一级萃取释放出的酸,然后萃余液再进入第二级萃取。本操作方法的主要优点是:不仅可以实现高铜浓度下的萃取操作,而且具有萃取铜回收率高和操作低成本的特点,萃取回收率高于95%。提高萃取回收率所获的铜的价值,比中和所消耗的中和剂成本和消耗的动力成本之和多出好几千元。本发明可适用于印刷电路板(PCB)企业通过萃取操作回收蚀刻废液中的铜,特别适用于PCB废水专业处理企业通过萃取操作回收蚀刻废液中的铜。
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