一种马赛克型纳米膜
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103015036B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210578743.8

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种马赛克型纳米膜,该纳米膜由纳米膜层组成;每个纳米膜层由相互平行的纳米膜单元组成,相邻纳米膜单元之间存有空隙;每个纳米膜单元由至少三根第一纳米纤维和至少三根第二纳米纤维交替排列组成,第一纳米纤维由苯乙烯系阳离子交换树脂、粘合剂、交联剂按照质量比为1∶4-9∶1-10混合而成,第二纳米纤维由乙烯吡啶系阴离子交换树脂、粘合剂、交联剂按照质量比为1∶4-9∶1-10混合而成。该纳米膜具有高孔隙率、低孔径、良好浸润性能、离子电导率强、机械强度高的优良性能。

    一种利用静电纺丝法制备纳米级马赛克型膜的方法

    公开(公告)号:CN103015037B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201210583776.1

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用静电纺丝法制备纳米级马赛克型膜的方法,包括步骤:10)在第一反应器中形成苯乙烯系离子交换树脂混合溶液,在第二反应器中形成乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液;20)将苯乙烯系离子交换树脂混合溶液加入第一针管中,将乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液加入第二针管中,再将针管的喷射头连接直流高压电源;30)将收集装置放置在第一针管和第二针管的下方;40)苯乙烯系离子交换树脂混合溶液喷射出来,乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液喷射出来,形成复合纳米纤维;50)在收集装置上形成纳米级马赛克型膜。该方法可制得孔隙率较高、薄膜较薄、机械强度高的多孔膜。

    一种利用静电纺丝法制备纳米级马赛克型膜的方法

    公开(公告)号:CN103015037A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210583776.1

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用静电纺丝法制备纳米级马赛克型膜的方法,包括步骤:10)在第一反应器中形成苯乙烯系离子交换树脂混合溶液,在第二反应器中形成乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液;20)将苯乙烯系离子交换树脂混合溶液加入第一针管中,将乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液加入第二针管中,再将针管的喷射头连接直流高压电源;30)将收集装置放置在第一针管和第二针管的下方;40)苯乙烯系离子交换树脂混合溶液喷射出来,乙烯吡啶系离子交换树脂混合溶液喷射出来,形成复合纳米纤维;50)在收集装置上形成纳米级马赛克型膜。该方法可制得孔隙率较高、薄膜较薄、机械强度高的多孔膜。

    固定床催化氧化肼废水的装置

    公开(公告)号:CN102531231A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110416664.2

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种固定床催化氧化含肼废水装置,用于在常温下降解肼、水合肼,该装置包括:废水池(1)、回收池(2)、离心泵(3)、换热器(4)、加热器(5)、第一加药罐(6)、第一蠕动泵(7)、第二加药罐(8)、第二蠕动泵(9)、第一固定床反应器(10)、第二固定床反应器(11)、第三固定床反应器(12)、肼浓度在线分析系统(13)、三通阀(14)、无纸记录仪(15)、电源控制面板(16)、pH控制系统(17)、配电柜(18);本装置降解效率高,无二次污染,安全性高。自动化程度高,操作简单,节能高效,运行成本较低。本发明装置,还可用于其它类难生物降解的有机污染物废水的净化处理。

    一种提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法

    公开(公告)号:CN101323863B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200810022643.0

    申请日:2008-07-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法特别涉及添加抗生素,减少营养物质及代谢产物出入细胞的传递阻力,有效促进细胞生长和提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法,其工艺过程为:在发酵培养液中接入二级种子培养液,同时向发酵液中添加能改善细胞通透性的抗生素,添加抗生素改变细胞通透性,减少营养物质及代谢产物出入细胞的传递阻力,从而促进菌体的生长和生产能力,提高产物1,3-丙二醇浓度;并且还促使微生物将代谢产物分泌至胞外,降低代谢产物在细胞内的积累,利于消除产物、副产物抑制,特别是减少1,3-丙二醇对细胞生长和细胞催化活性的抑制,最终将发酵产物1,3-丙二醇浓度提高10%~70%。该工艺过程简便,生产成本低。

    一种杂化凝胶载体的固定化酶制备方法

    公开(公告)号:CN101914519A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010222820.7

    申请日:2010-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种杂化凝胶载体的固定化酶制备方法,特别涉及无机纳米氧化物-有机高分子聚丙烯酰胺杂化凝胶的吸附-絮凝固定化酶技术,其工艺过程为:采用吸附-絮凝耦合固定化技术,以无机纳米氧化物为吸附载体,利用纳米材料如二氧化硅、钛、锆、磁性材料等比表面积大等特点,有效吸附溶液中的酶分子,再将纳米酶絮凝固定于有机高分子聚丙烯酰胺凝胶体系中,制备无机-有机杂化凝胶固定化酶。本发明制备的杂化凝胶固定化酶酶分子负载量大、不易脱落、稳定性好。

    一种提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法

    公开(公告)号:CN101323863A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810022643.0

    申请日:2008-07-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法特别涉及添加抗生素,减少营养物质及代谢产物出入细胞的传递阻力,有效促进细胞生长和提高微生物发酵生产1,3-丙二醇浓度的方法,其工艺过程为:在发酵培养液中接入二级种子培养液,同时向发酵液中添加能改善细胞通透性的抗生素,添加抗生素改变细胞通透性,减少营养物质及代谢产物出入细胞的传递阻力,从而促进菌体的生长和生产能力,提高产物1,3-丙二醇浓度;并且还促使微生物将代谢产物分泌至胞外,降低代谢产物在细胞内的积累,利于消除产物、副产物抑制,特别是减少1,3-丙二醇对细胞生长和细胞催化活性的抑制,最终将发酵产物1,3-丙二醇浓度提高10%~70%。该工艺过程简便,生产成本低。

    利用肠道菌高细胞密度发酵生产1,3-丙二醇的方法

    公开(公告)号:CN1687433A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510038724.6

    申请日:2005-04-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 吴敏 马全红

    Abstract: 利用肠道菌高细胞密度发酵生产1,3-丙二醇的方法是一种生物发酵制备1,3-丙二醇的方法,其工艺过程为:种子培养过程:肠道菌菌种经活化后,接种至无菌种子培养液中;发酵培养液培养过程:发酵培养液经灭菌冷却后,以体积比3~15%的接种量将种子液接种于装有发酵培养液的发酵罐中;分批发酵菌体快速生长期:发酵培养液中碳源的浓度稳定在0.1~30g/L;高细胞密度发酵期:当菌体密度达到OD6502.0~5.0;采取营养基质限制性补加和空气限制性供给的方式;有产物合成时,同时向发酵罐中供入能被菌体生长与转化利用的氮源、磷酸盐、无机离子、微量元素、VB12中的一种或多种的组合,同时流加甘油;当发酵过程不再产酸,发酵过程结束。

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