-
公开(公告)号:CN117069176A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311129715.2
申请日:2023-09-04
Applicant: 兰州大学淮安高新技术研究院 , 兰州大学
IPC: C02F1/00 , C02F3/34 , C02F1/02 , A01K61/10 , A01K61/80 , A01K63/04 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明涉及养殖尾水处理设备技术领域,公开了一种基于物联网的渔业养殖尾水处理装置,包括养殖池,通过进水管与养殖池相连通的过滤箱,设置在过滤箱底部的尾水处理箱,固定安装在尾水处理箱顶部的双轴电机,设置在过滤箱内部的研磨组件以及设置在过滤箱上的烘干组件,所述研磨组件包括固定安装在过滤箱内部的过滤板,转动连接在过滤箱内部一侧的往复丝杆,与往复丝杆螺纹连接的L型连接件一,固定连接在过滤箱内部另一侧的导向杆,与导向杆滑动连接的L型连接件二以及转动连接在L型连接件一与L型连接件二之间的研磨辊,本发明在能够对过滤出来的藻类进行处理的同时,又实现了对水产的投喂,实用性强。
-
公开(公告)号:CN114210347A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210076736.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院
IPC: B01J27/051 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,特别是涉及一种基于多孔玻璃轻石负载的Fenton催化剂及其制备方法和应用,所述Fenton催化剂包括:载体,载体为多孔玻璃轻石;负载材料,负载材料包括过渡金属氧化物和层状材料,过渡金属氧化物和层状材料顺次负载在载体表面。本发明提供的Fenton催化剂制作相对容易、成本低廉、使用方便,利用多孔玻璃轻石和层状材料提升Fenton降解效率,相较于传统的过渡金属氧化物催化体系,通过添加层状材料能够有效提升催化剂的催化效率和降解效果,延长催化剂的使用时间。
-
公开(公告)号:CN110950651A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911172491.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学中卫高新技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于墨水直书写3D打印技术制备多级多孔陶瓷的方法,该方法包括以下步骤:⑴分别将固含量为20~30wt%的无机氧化物陶瓷粉末、固含量为5~20wt%的聚合物微球开孔剂与固含量为50~75%的磷酸铝溶胶粘结剂搅拌混合后进行球磨处理,即得陶瓷浆料;⑵所述陶瓷浆料转移至3D打印机针筒中,于室温下用墨水直书写3D打印机进行连续逐层打印,在空气中随着水分的蒸发即得陶瓷多孔件生坯;⑶所述陶瓷多孔件生坯依次经固化、脱脂、烧结工序处理,即得孔隙度可调的多级多孔陶瓷。本发明工艺流程简单、生产效率高、灵活性高、成本低、修改设计便利,所得产品收缩率低,具有较大的市场推广价值。
-
公开(公告)号:CN110394176B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910642582.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院 , 江苏星源科技发展有限公司
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种非均相类芬顿催化剂的制备方法及应用,涉及废水处理技术领域,包括如下步骤:S1.将发泡玻璃放入浸泡液中浸泡,在60‑90℃的条件下恒温振荡5‑6h,老化18‑24h,加入引发剂,在90℃的条件下反应10h,去离子水洗三遍,烘干备用;S2.将步骤S1中的发泡玻璃进行打磨作为载体,加入改性液对其进行改性后浸泡入0.25mol/L铁盐中,在氮气的保护下浸泡10‑16h,去离子水洗至中性,真空干燥,将干燥后的产物置入管式炉中进行高温煅烧后即得非均相类芬顿催化剂。本发明废水处理效果好效率高,使用方便,可节约成本。
-
公开(公告)号:CN110394176A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910642582.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 兰州大学 , 兰州大学淮安高新技术研究院 , 江苏星源科技发展有限公司
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种非均相类芬顿催化剂的制备方法及应用,涉及废水处理技术领域,包括如下步骤:S1.将发泡玻璃放入浸泡液中浸泡,在60-90℃的条件下恒温振荡5-6h,老化18-24h,加入引发剂,在90℃的条件下反应10h,去离子水洗三遍,烘干备用;S2.将步骤S1中的发泡玻璃进行打磨作为载体,加入改性液对其进行改性后浸泡入0.25mol/L铁盐中,在氮气的保护下浸泡10-16h,去离子水洗至中性,真空干燥,将干燥后的产物置入管式炉中进行高温煅烧后即得非均相类芬顿催化剂。本发明废水处理效果好效率高,使用方便,可节约成本。
-
公开(公告)号:CN114314841B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210118067.X
申请日:2022-02-08
Applicant: 兰州大学淮安高新技术研究院 , 江苏志远医药科技有限公司
Abstract: 本发明公开了固定化生物滤池挂膜方法,包括如下步骤:S1、将清水加入调节池,将7‑15天激活后的菌种、营养源与载体放入调节池中进行水解酸化,水解酸化单元需先在22℃水温的前提下进行曝气7天(DO>4)处理;S2、7天后关闭供氧进行缺氧菌群的培养,再经过水解沉淀排入厌氧池,培养厌氧菌群;S3、将菌种、营养源与载体放入厌氧池进行厌氧沉淀,最后排入曝气池。该固定化生物滤池挂膜方法,挂膜后的载体微生物负载可达到26.11g/L,极大的增加了载体的负载量,同时整个方法步骤较为简单,能有效的对污染物质进行氧化、消耗、分解,使污水得以净化,提高滤池的处理效率。
-
公开(公告)号:CN111282551A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010092420.2
申请日:2020-02-14
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及乙二胺四乙酸改性磁性凹凸棒土-壳聚糖微球的制备方法,包括以下步骤:⑴凹凸棒土与铁盐溶液混合,得到混合液;⑵将混合液加热并加过量氨水反应,即得磁性凹凸棒土;⑶磁性凹凸棒土超声分散于壳聚糖溶液中,得壳聚糖凹凸棒土混合溶液;⑷将壳聚糖凹凸棒土混合溶液滴入氢氧化钠溶液中,得磁性凹凸棒土-壳聚糖微球;⑸磁性凹凸棒土-壳聚糖微球经洗涤至中性后冷冻干燥,放入戊二醛溶液中,再经冷冻干燥,得干燥的磁性凹凸棒土-壳聚糖微球;⑹NHS和EDC加入到Na2EDTA溶液中,得混合溶液;⑺干燥的磁性凹凸棒土-壳聚糖微球加入到混合溶液中反应,经洗涤、干燥后即得。本发明方法简单、成本低,所制得的凹凸棒土-壳聚糖微球具有良好的吸附能力。
-
公开(公告)号:CN110193382A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910378859.9
申请日:2019-05-08
Applicant: 兰州大学
IPC: B01J32/00 , B01J27/182 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及一种利用凹凸棒制备孔隙度可调的网眼陶瓷催化剂载体的方法,将固含量为40%的盐酸活化的凹凸棒石、质量浓度为5~20%的表面活性剂溶液、质量浓度为15%的磷酸铝溶胶经机械搅拌至均匀后,加入气相二氧化硅微球,混匀,即得混合浆料;然后,将所述混合浆料浇注至模具中固化成型,于室温下自然晾干,最后经干燥、煅烧后即得孔隙度可调的网眼陶瓷催化剂载体。本发明工艺简单,操作易于控制,无需二次烧结,便可制备多孔、收缩率低以及高强度的催化剂载体材料。
-
公开(公告)号:CN1263803C
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200310121064.9
申请日:2003-12-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及一种改性纳米SiOx复合聚氨酯泡沫及其制备方法和应用,该泡沫是在聚氨酯泡沫发泡过程中添加改性SiOx纳米粒子制备而成;可将其用作固定微生物的载体;本发明的复合聚氨酯泡沫载体的表面效应与SiOx粒子纳米效应的协同作用会产生超强吸附性能;改性SiOx纳米粒子所含反应性官能团与泡沫体骨架之间形成价键结合并参与其大孔型交联网状结构,这既增强了SiOx纳米粒子在所得载体中的分散稳定性、又有利于借助载体结合法固定化微生物;本发明所得纳米SiOx复合聚氨酯泡沫体具有的亲水性微环境将有利于固定微生物的代谢增殖,能增大生物负载量而提高生物反应效率;同时,因为纳米粒子的增强作用及其对交联结构的加强而改善与提高所得泡沫载体的化学与物理稳定性,赋予其良好的耐冲击性能。
-
公开(公告)号:CN1500740A
公开(公告)日:2004-06-02
申请号:CN02152320.7
申请日:2002-11-12
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明涉及一种纳米SiOx复合聚丙烯酰胺阳离子絮凝剂及其制备方法;该絮凝剂是以偶联剂对纳米SiOx进行表面改性,改性纳米SiOx分散于含有丙烯酰胺的水溶液中、并以复合引发剂引发自由基溶液聚合得到纳米SiOx复合聚丙烯酰胺凝胶,然后用HCHO、HN(CH3)2和BrCH2CH3对所得凝胶通过Mannich反应进行功能化反应,得到纳米SiOx复合聚丙烯酰胺阳离子絮凝剂;该絮凝剂具有分子量适中、絮凝速度快、抗老化降解性能好以及单体残留量少等特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-