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公开(公告)号:CN119349718A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411506880.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出一种Gd掺杂T iO2‑NTs和Sb‑SnO2的电极材料,包括如下步骤:1)将预处理后的钛材料放入电解液中,通过阳极氧化处理,制备T i/T iO2‑NTs基底;2)制备含Gd/Sn的前驱体溶液,并将前驱体溶液和T i/T iO2‑NTs基底混合放入高压釜中,进行溶剂热处理,得到电极A;3)将电极A在450℃~600℃下进行退火处理,得到Gd掺杂T iO2‑NTs/Sb‑SnO2电极;本发明通过引入稀土元素Gd对T iO2纳米管进行掺杂,并与Sb‑SnO2复合,形成Gd掺杂T iO2‑NTs和Sb‑SnO2的复合电极材料,有效提高了电极的催化活性和电子传导能力,使得电极具有高效去污能力,在去除洗车废水中COD和LAS方面具有优异的表现;同时还增强了电极的化学稳定性和机械稳定性,使其在高电流密度和复杂废水环境下能够长期保持稳定的工作性能,具有广泛的应用前景和市场价值。
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公开(公告)号:CN119080192A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411206947.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C02F1/58 , C01B25/45 , B09B3/00 , B09B3/40 , B09B3/35 , B09B3/30 , B09B101/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种去除餐厨垃圾浆液氨氮及产物回收利用的方法,是一种通过化学的方法去除餐厨垃圾浆液并将产物循环利用的方法。将餐厨垃圾经过筛分之后放置在鼓风干燥箱中,于65℃经过巴氏杀菌1h,随后取出以一定含固率进行破碎制浆,在4℃下对浆液进行保存。在添加镁源和磷源前先对浆液进行离心过滤提取上清液,反应后进行固液分离,固体产物重新烘干热解可再次作为磷源和镁源的集合体进行上清液反应除氨氮。本发明的方法可快速对餐厨垃圾中的氨氮进行去除,同时得到的固体产物可通过热解之后再次添加到餐厨垃圾中进行氨氮的去除,液体产物可当作污水处理中反硝化的外加碳源,具有实现产物资源化,良好的经济性等优点,为工程应用提供了支持。
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公开(公告)号:CN117085740A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202211404151.4
申请日:2022-11-10
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海开能水与火环保设备服务有限公司
IPC: B01J31/22 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种Ce/MIL‑101(Fe)复合材料及其制备和在降解有机染料中的应用,制备方法包括:将铈盐、铁源、对苯二甲酸于有机溶剂中混合,并进行水热反应,即得到Ce/MIL‑101(Fe)复合材料;其中铈盐包括硝酸铈。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,Ce元素的参杂扩大了复合物的比表面积增加了其吸附性,在一定程度上增加了活性位点的数量,同时Ce的掺杂替换部分Fe作为金属中心,拓宽了对可见光的吸收边界带,在有机染料的降解有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116944218A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311065385.5
申请日:2023-08-23
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海艺迈实业有限公司
IPC: B09B3/60 , B09B3/35 , B09B3/38 , B09B3/30 , B09B5/00 , B09B3/40 , C02F3/28 , B09B101/25 , B09B101/70
Abstract: 本发明公开了一种高温酶促湿垃圾转化为污水反硝化碳源的方法,包括:S1、将湿垃圾进行杀菌、粉碎的前处理;S2、将前处理的湿垃圾进行均匀搅拌治浆的预处理,搅拌后放置冰箱中保存;S3、将预处理后的湿垃圾放置反应装置中,加入单酶或者复合酶进行高温酶促转化使得湿垃圾转化为小分子碳源;S4、将步骤S3中的反应物进行固液分离,离心得到的水解液为污水反硝化碳源产品。根据本发明,实现湿垃圾的高效、快速资源化转化,通过该方法得到的液体产物具有稳定、无污染、环保,可作为污水反硝化碳源;实现了湿垃圾的全部资源化利用。
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公开(公告)号:CN113562819A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110863903.2
申请日:2021-07-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C02F1/463
Abstract: 本发明涉及一种DSA电极及其制作方法,DSA电极包括金属基体以及涂覆在金属基体表面的表面活性层涂层,表面活性层涂层的材质为SiO2·Ta2O5。制作方法具体包括以下步骤:(a)基体的处理:取金属原材进行预处理,得到表面呈均匀平整并且为麻面的金属基体;(b)表面活性层涂层的制备:取含Si元素和Ta元素的有机溶液均匀涂布在金属基体表面,干燥之后煅烧,重复涂布‑干燥‑煅烧数次,在金属基体表面形成与金属基体结合紧密的表面活性层涂层,得到所述DSA电极。与现有技术相比,本发明能够提高DSA电极的寿命,在DSA电极拥有表面活性层后,使得电极表面裂纹增多,表面积增大,活性提高,使用效率得到提升。
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公开(公告)号:CN117265037A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311065481.X
申请日:2023-08-23
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海艺迈实业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种湿垃圾高温酶解复合化学氧化制备溶解性反硝化碳源的方法,包括:S1、将湿垃圾进行分质筛选后杀菌处理;S2、将处理后的湿垃圾通过TS粉碎制浆并在0‑4℃温度下保存;S3、在65℃的温度下进行预水解;S4、在大于65℃下通过不同的不同种酶与氧化剂复合对湿垃圾浆液进行碳源的转化;S5、反应结束后将酶灭活,随后进行固液分离,得到的成分为可还原性糖的小分子物质,浆液经离心固液分离,所得液体为良好的废水反硝化碳源产品。根据本发明,可更高效的提高COD尤其是还原性糖的溶出;具有资源化转化速率快,经济性和可生化性良好。
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公开(公告)号:CN117181795A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311173317.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 伍海辉
Abstract: 本发明提出一种湿垃圾高温化学氧化制备溶解性反硝化碳源的方法,对筛选后的湿垃圾依次进行进行筛选、杀菌、制浆、高温预水解、高温氧化反应以及固液分离的操作。固液分离所得液体为良好的废水反硝化碳源产品,其主要成分为以乙酸为主的VFAs的混合物以及还原性糖,具有良好的可生化性,并且固体残渣富含腐殖酸等可用于土壤改良。本发明在实现了湿垃圾再利用的同时,实现了廉价碳源的高效制备。采用化学氧化的方法,更高效的提高COD溶出,尤其是还原性糖和挥发性脂肪酸(VFAs)的溶出,本发明具有资源化转化效率快,经济性和可生化性良好等优点,为湿垃圾的快速资源化利用提供了新途径。
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公开(公告)号:CN113562819B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110863903.2
申请日:2021-07-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C02F1/463
Abstract: 本发明涉及一种DSA电极及其制作方法,DSA电极包括金属基体以及涂覆在金属基体表面的表面活性层涂层,表面活性层涂层的材质为SiO2·Ta2O5。制作方法具体包括以下步骤:(a)基体的处理:取金属原材进行预处理,得到表面呈均匀平整并且为麻面的金属基体;(b)表面活性层涂层的制备:取含Si元素和Ta元素的有机溶液均匀涂布在金属基体表面,干燥之后煅烧,重复涂布‑干燥‑煅烧数次,在金属基体表面形成与金属基体结合紧密的表面活性层涂层,得到所述DSA电极。与现有技术相比,本发明能够提高DSA电极的寿命,在DSA电极拥有表面活性层后,使得电极表面裂纹增多,表面积增大,活性提高,使用效率得到提升。
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公开(公告)号:CN115814791A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211309371.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海开能水与火环保设备服务有限公司
IPC: B01J23/72 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种负载型CuO/γ‑Al2O3催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括:将γ‑Al2O3加入至铜盐溶液中,并依次经过震荡、超声、静置、煅烧,得到CuO/γ‑Al2O3催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的CuO/γ‑Al2O3催化剂可用于腐殖酸废水的非均相芬顿氧化降解反应中,并具有较高的催化活性;同时制备方法还具有简单易行、成本低廉、稳定性好、无二次污染等优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111517460A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010287085.1
申请日:2020-04-13
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海艺迈实业有限公司
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明涉及一种厌氧颗粒污泥的驯化方法,采用间歇进水方式,并以待处理废水稀释液与人工废水交替作为驯化前期进水,以稀释比例逐渐降低的待处理废水稀释液作为驯化后期进水,完成厌氧颗粒污泥的驯化过程。与现有技术相比,本发明采用间歇进水方式,并以人工废水与待处理废水稀释液交替作为驯化前期进水,能够较为安全平稳快速地渡过驯化缓冲初期,具有用时短、适应性强、处理效果优异等优点。
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