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公开(公告)号:CN116041799A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310091692.4
申请日:2023-02-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质热塑性材料、制品及其制备方法。本发明生物质热塑性材料包含生物质材料30%~90%、N‑甲基吗啉‑N‑氧化物8%~25%。生物质材料可以是淀粉材料、纤维素材料、蛋白质材料、甲壳素材料中之一种或一种以上,淀粉材料≥12%。采用热塑加工方法成型得到生物质热塑性制品。本发明制备方法依次包括:(1)将部分或全部淀粉材料与N‑甲基吗啉‑N‑氧化物液体混合,加热配成热塑性淀粉料或者采用螺杆挤出机熔融混合成为热塑性淀粉料;(2)将热塑性淀粉料与其他材料采用螺杆挤出机熔融混合挤出成为生物质热塑性材料或者制品。本发明生物质热塑性材料和制品完全生物降解、力学性能优异、成本低,制备方法简便易行。
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公开(公告)号:CN118047482A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410311857.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用耐盐菌藻共生污泥系统强化处理高盐度氮甲基吡咯烷酮废水的方法。所述的菌藻共生污泥系统选用小球藻Chlorella sorokiniana FACHB‑275作为目标微藻,活性污泥取自化工废水处理厂二沉池。本发明中的菌藻共生污泥系统具有优异的耐盐性能,系统利用微藻光合作用产生的溶解氧作为电子受体强化NMP的降解,同时NMP降解产生的CO2和氨氮供微藻生长利用,可实现在无曝气的条件下强化处理高盐度NMP废水,且在高盐度条件下仍能保持高效稳定的处理效果。
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公开(公告)号:CN116410522A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310416096.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08L3/02 , C08L1/02 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L97/02 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08L23/08 , C08K3/34 , C08J3/09
Abstract: 本发明公开了一种生物质热塑性材料、制品及其制备方法。本发明生物质热塑性材料包含生物质材料30%~90%、N‑甲基吗啉‑N‑氧化物8%~25%。生物质材料可以是淀粉材料、纤维素材料、蛋白质材料、甲壳素材料中之一种或一种以上,淀粉材料≥12%。采用热塑加工方法成型得到生物质热塑性制品。本发明制备方法依次包括:(1)将部分或全部淀粉材料与N‑甲基吗啉‑N‑氧化物液体混合,加热配成热塑性淀粉料或者采用螺杆挤出机熔融混合成为热塑性淀粉料;(2)将热塑性淀粉料与其他材料采用螺杆挤出机熔融混合挤出成为生物质热塑性材料或者制品。本发明生物质热塑性材料和制品能够生物降解、力学性能优异、成本低,制备方法简便易行。
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公开(公告)号:CN115881448A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310091595.5
申请日:2023-02-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化铜/MXene复合电极材料的制备方法。该制备方法依次包括以下步骤:第一步,将氟化锂与盐酸混合配制得到的氢氟酸溶液对Ti3AlC2进行刻蚀反应,刻蚀后产物MXene洗涤、中和、悬浮分散在水中,然后冷冻干燥得到MXene粉末;第二步,将MXene粉末分散到水中,再加入羟乙基纤维素或羧甲基纤维素钠溶入其中并混合均匀,然后将混合溶液冷冻干燥;第三步,取冻干后混合物分散到水中,加入硝酸铜、硫化钠常温搅拌反应,将反应得到的黑色沉淀物离心分离、洗涤、干燥,即得硫化铜/MXene复合电极材料。本发明制备方法简便易行,制备的复合电极材料电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN118360188A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410367418.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司 , 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/32 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解精对苯二甲酸废水的巨大普里斯特氏菌及其应用。本发明的降解精对苯二甲酸废水的巨大普里斯特氏菌为Priestia megaterium NJUST56,保藏编号为CCTCC NO:M 2024565。本发明的Priestia megaterium NJUST56可以利用对二甲苯、苯甲酸、对苯二甲酸和对甲基苯甲酸为电子供体进行生长,同时实现对二甲苯、苯甲酸、对苯二甲酸和对甲基苯甲酸的矿化降解,具有高效的有机污染物降解能力,适用于难降解有机污染物的生物降解处理。
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公开(公告)号:CN114703090B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210230090.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
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公开(公告)号:CN114703090A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210230090.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株中度嗜盐硝基苯降解菌及其应用,属于有机污染物生物法处理技术领域。本发明以高盐度暴露的活性污泥为菌源,以将葡萄糖和硝基苯为碳源、含高盐(8.5%~9.5%w/v NaCl)无机盐培养基作为筛选培养基,采用划线方法进行分离纯化,得到了一株可降解硝基苯的中度嗜盐芽孢杆菌。经分子生物学鉴定为Bacillus,命名为Bacillus pumilus NJUST51,保藏编号为CCTCC NO:M 2022199。本发明的中度嗜盐芽孢杆菌可在高盐环境下(8.5%~9.5%w/v NaCl)培养生长,同步实现硝基苯的高效降解,且其胞外多聚物(EPS)在降解过程中起重要作用。Bacillus pumilus NJUST51具有高效的盐度适应能力和有机物降解能力,适用于高盐浓度含硝基苯类化工废水的生物处理,且其胞外多聚物在降解过程中发挥作用不容小觑。
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公开(公告)号:CN118183994A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290995.3
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种促进N,N‑二甲基甲酰胺生物降解同步反硝化脱氮的方法。所述方法通过构建零价铁耦合生物处理系统,不仅加速电子传递效率,而且大大提高DMF降解酶和硝态氮还原酶的活性,协同促进电子传递和微生物代谢活性,从而促进DMF和硝态氮的去除。与不添加零价铁、只添加活性污泥的生物处理系统相比,添加零价铁可显著提高DMF和硝态氮的去除效率,适用于大规模污染水体或工业废水的处理。
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公开(公告)号:CN116478512A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310416141.0
申请日:2023-04-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物降解生物质热塑共混复合材料、制品及其制备方法。本发明生物降解生物质热塑共混复合材料或制品,包含生物降解合成聚合物50%~90%,生物质材料和N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的总量10%~50%。生物降解合成聚合物的熔点≤140℃。生物质材料为淀粉材料、纤维素材料、蛋白质材料中之一种或一种以上。生物质材料与N‑甲基吗啉‑N‑氧化物之质量比为4∶1~1∶2。本发明制备方法为采用熔融混合和熔融成型方法,熔融混合温度≤140℃,热塑成型温度≤140℃。本发明复合生物质的生物降解复合材料能够生物降解、力学性能优异,制备方法简便易行。
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公开(公告)号:CN116102169A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310210910.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/38 , C02F101/12 , C02F101/10 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用钾离子强化厌氧生物处理硝基苯高盐废水的方法。本发明通过将钾离子引入传统的高盐厌氧还原系统中,促进厌氧污泥EPS的分泌,从而在其表面形成保护膜,保护细胞不受外界环境的影响,快速适应高盐环境,有利于提高污泥的耐盐性,同时能够使厌氧系统维持更高微生物活性和更低的氧化还原电位,有效提高了高盐废水中硝基苯的降解速率,在废水处理中具有广泛的应用前景。
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