解淀粉芽孢杆菌、菌剂及其应用和降解甲醛的方法

    公开(公告)号:CN111073833B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911380016.9

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体公开了一株解淀粉芽孢杆菌(Bacillusamyloliquefaciens)和含该芽孢杆菌的菌剂及其应用,其中,该解淀粉芽孢杆菌的保藏号为CGMCCNo.18396。本发明所述的解淀粉芽孢杆菌(Bacillusamyloliquefaciens)可在含甲醛的环境中存活并生长,也能在油烟冷凝物的环境中存活并生长,该菌株还能够耐受高浓度的甲醛和油烟冷凝物。本发明为生物法降解油烟中的甲醛提供了核心的菌株,从而降低降解甲醛的投资及运行费用,具有原位污染物降解清除、操作简便、干扰少、二次污染较少等优点,适合大规模发酵生产并长期使用。

    一种含硫有机废气高效电化学净化的三维电极反应器

    公开(公告)号:CN116036813A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211389859.7

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种含硫有机废气高效电化学净化的三维电极反应器,属于含硫有机废气的电化学净化领域。所述三维电极反应器以铁碳颗粒作为三维粒子电极,外接电源的阴极和阳极采用套筒式圆柱电极设计,阴极在外,阳极在内。工艺空气从反应器底部中心处进入,鼓起反应器底部的铁碳粒子电极,并由柱状阳极内部输送至反应器顶部,然后落入阳极与阴极之间的反应空间;含硫有机废气由布置在反应器底部阳极和阳极之间的气体分布管导入,与反应器顶部落下的铁碳粒子电极形成逆流接触,发生含硫污染物的吸收、吸附、电化学氧化降解等物理化学过程,实现含硫有机废气的深度净化;最后落入反应器底部的铁碳粒子在重力的作用下汇集于工艺空气入口的反应器底部,实现三维铁碳粒子电极的往复循环。所述三维电极反应器,不仅有效克服了三维粒子电极因自身重力而造成的沉降和团聚问题,而且实现了污染气体和粒子电极的逆向接触,促进了污染气体的传质、扩散和电化学反应速率,强化了含硫污染气体的降解速率和深度降解程度,实现了含硫污染物的电化学快速深度降解。

    一种可调节微孔比例的柠檬酸糟生物质多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109835898A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910292518.X

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明属于多孔碳材料制备技术领域,具体为一种可调节微孔比例的柠檬酸糟生物质多孔碳材料的制备方法。本发明是将柠檬酸糟置于去离子水中洗净,之后烘干过筛、用磷酸浸渍,再进一步炭化活化制得可调节微孔比例的柠檬酸糟生物质多孔碳材料。本发明方法具有原材料廉价易得、制备工艺简单、材料孔隙结构发达,经济环保,易规模化等优点。制备的材料可以广泛应用于挥发性有机物净化、废水重金属离子去除、催化剂载体等领域。

    一种铁碳复合三维电极制备方法及其净化含硫恶臭工艺

    公开(公告)号:CN114984939B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210684224.3

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 甲二硫、甲硫醚、乙硫醚、噻吩等含硫气体高效电本发明提供了一种铁碳复合三维电极制备 化学净化。方法及其应用工艺。本发明通过对活性炭进行酸改性,然后采用均匀沉淀法在活性炭内部及表面原位生长铁基水滑石(LDHs),最后经过碳热还原即可获得基于LDHs的复合三维电极。通过对活性炭进行酸改性引入羧基等含氧官能团,不仅能提高活性炭的吸附性能还能提高碳材料的亲水性,有利于水滑石在活性炭上的生长;水滑石基质的锚定效应能够使拓扑转变得到的纳米铁(nZVI)保持较高的分散度和热稳定性。所制备LDHs基复(56)对比文件Xiaotong Yang et al..Three-dimensional spherical composite oflayered double hydroxides/carbon nanotubefor ethanol electrocatalysis.Applied ClayScience.2021,第202卷第105964页.陈江 等.三维电极床反应器去除甲苯废气的研究.轻工机械.2007,第25卷(第2期),第131-133页.

    一种高效热催化降解废气中丙酮的方法

    公开(公告)号:CN115738699A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211498509.4

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种高效热催化降解废气中丙酮的方法。本发明通过将含丙酮的废气在装填了活性炭催化剂的固定床反应器中进行催化降解反应,实现对丙酮的脱除;其中活性炭催化剂通过以下方法制得:制备金属锰铈混合前驱体溶液;用上述前驱体溶液浸渍活性炭载体,使金属离子吸附到活性炭的孔隙中;将上述活性炭样品晾干,并真空干燥;将真空干燥好的活性炭样品在氮气保护下高温焙烧,即得。本发明催化降解废气中丙酮,反应温度低,降解速率块,降解效果好;其针对714mg/m3的丙酮,在180‑190℃的温度下,15min内降解率大于90%,相比同类催化剂降解温度大幅降低,节约运行成本。

    一种可调控结构的碳纳米管修饰碳布电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115957604A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211498481.4

    申请日:2022-11-28

    Inventor: 姚小龙 施悦

    Abstract: 本发明公开了一种可调控结构的碳纳米管修饰碳布电极及其制备方法与应用。本发明以碳布为基底,过渡金属硝酸盐为催化剂,甲苯为碳源,水蒸气作为还原剂和助生长剂,将甲苯和水组成的前驱体溶液汽化注入高温管式炉,通过调节催化剂浓度、水蒸气含量、载气流速、前体溶液注射速度、反应时间等参数调控碳纳米管的生长密度、长度以及表面官能团,进而促进所获电极的吸附和电催化性能;本发明反应条件温和,制备方法简单。本发明用制得的碳纳米管修饰碳布电极对含氧挥发性有机物进行吸附‑电氧化,实现了吸附后快速降解的优异降解性能,极大的提高了难降解含氧挥发性有机物的降解性能和电极稳定性,可广泛应用于处理难降解挥发性有机物。

    解淀粉芽孢杆菌、菌剂及其应用和降解甲醛的方法

    公开(公告)号:CN111073833A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911380016.9

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体公开了一株解淀粉芽孢杆菌(Bacillusamyloliquefaciens)和含该芽孢杆菌的菌剂及其应用,其中,该解淀粉芽孢杆菌的保藏号为CGMCCNo.18396。本发明所述的解淀粉芽孢杆菌(Bacillusamyloliquefaciens)可在含甲醛的环境中存活并生长,也能在油烟冷凝物的环境中存活并生长,该菌株还能够耐受高浓度的甲醛和油烟冷凝物。本发明为生物法降解油烟中的甲醛提供了核心的菌株,从而降低降解甲醛的投资及运行费用,具有原位污染物降解清除、操作简便、干扰少、二次污染较少等优点,适合大规模发酵生产并长期使用。

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