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公开(公告)号:CN104258440B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410447716.6
申请日:2014-09-04
Applicant: 武汉轻工大学 , 随州新欣农业有限公司
IPC: A61L9/01 , A61L9/014 , C05F17/00 , A61L101/52 , A61L101/36 , A61L101/16
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种生物除臭剂,其特征是,由如下重量百分比的原料组成:微生物复合菌剂20~30%,有机酸40~50%,过磷酸钙30~40%;所述微生物复合菌剂包括啤酒酵母菌、枯草芽孢杆菌、德氏乳酸菌、硝化细菌、氧化硫杆菌、氧化醋酸杆菌和吸附材料;所述有机酸选自油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、多元羧酸、草酸、苹果酸、氨基酸、磺酸、亚磺酸中的一种或几种。本发明可快速、有效地吸附、消除、掩盖垃圾中原有恶臭气体,改善堆肥厂工作人员的工作环境,加速有机垃圾的腐熟和稳定,防止减少堆肥过程中氨和硫化氢等新的恶臭气体的产生及释放。
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公开(公告)号:CN104258440A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410447716.6
申请日:2014-09-04
Applicant: 随州新欣农业有限公司
IPC: A61L9/01 , A61L9/014 , C05F17/00 , A61L101/52 , A61L101/36 , A61L101/16
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 本发明公开了一种生物除臭剂,其特征是,由如下重量百分比的原料组成:微生物复合菌剂20~30%,有机酸40~50%,过磷酸钙30~40%;所述微生物复合菌剂包括啤酒酵母菌、枯草芽孢杆菌、德氏乳酸菌、硝化细菌、氧化硫杆菌、氧化醋酸杆菌和吸附材料;所述有机酸选自油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、多元羧酸、草酸、苹果酸、氨基酸、磺酸、亚磺酸中的一种或几种。本发明可快速、有效地吸附、消除、掩盖垃圾中原有恶臭气体,改善堆肥厂工作人员的工作环境,加速有机垃圾的腐熟和稳定,防止减少堆肥过程中氨和硫化氢等新的恶臭气体的产生及释放。
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公开(公告)号:CN119312801B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411481703.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: G06F40/279 , G06F40/242 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种微塑料处理污染风险等级评估方法,属于污染评估技术领域,具体包括:从待测水域中采集微塑料污染物水体样本,记录危险污染物的参数,当检测出污染物的参数大于设定标准时,则将该所述待测水域标记为高风险水体;当污染参数低于设定标准时,则每隔固定周期采集污染水体参数以及所在污染水体状态的文本描述;将所述文本描述输入实体识别模型中,输出与微塑料污染相关的关键词;构建污染等级判断模型,提取时间序列上的危险污染物参数和关键词输入污染等级判断模型中,输出对应的污染等级;生成污染等级随时间的变化曲线,若增长趋势显著,则同样将所述待测水域标记为高风险水体;本发明为环境保护提供了有力的数据支持。
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公开(公告)号:CN119293650B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411833207.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 武汉轻工大学
IPC: G06F18/2415 , G06F18/214 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种用于城市环保的微塑料污染区域智能管理系统,属于环境保护技术领域,具体包括:固定周期采集目标河道的微塑料污染密度;获取目标河道两侧相邻区域内的工业产值和商业产值,相邻区域的定义为河道两侧设定宽度的范围;监测河道微塑料污染密度的周期性变化,当连续周期内微塑料污染密度的呈上升趋势时,发出警报;当接收到警报时,分别对连续周期内微塑料污染密度与工业产值/商业产值的关系进行线性拟合,并分别计算线性拟合后,微塑料污染密度与工业产值/商业产值的拟合系数;并根据拟合系数的数值,分别对工业企业和商业单位进行处理;本发明能够有效分析污染的主要因素,为城市管理提供支持。
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公开(公告)号:CN117777690A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311811767.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 武汉轻工大学
Abstract: 本发明公开了一种PBAT‑PLA可降解材料及其制备方法,涉及生物降解材料技术领域,所述PBAT‑PLA可降解复合材料,包括以下组分:PBAT、PLA和羧酸化的综纤维素。综纤维素表面含有丰富的羟基,通过羧酸化提高综纤维素的疏水性,将羧酸化后的综纤维素作为增强剂,提高了PBAT‑PLA材料界面结合作用及组分间的相容性,同时利用综纤维素力学性能高的特点,对复合膜材料起到增强增韧的作用。此外,所述PBAT‑PLA可降解材料具有复合材料组成简单,简化了改性过程的优点。
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公开(公告)号:CN117024508A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310836466.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 武汉轻工大学
IPC: C07K1/14
Abstract: 本发明公开一种棉籽粕的处理方法,所述棉籽粕的处理方法包括以下步骤:S10、将棉籽粕机械粉碎、过筛后,获得过筛后的棉籽粕;S20、将混合溶剂与所述过筛后的棉籽粕以(0.7~2):1的体积质量比例混合,搅拌,获得含溶剂的湿粕;S30、将所述含溶剂的湿粕于60~80℃下进行热处理,得到棉籽蛋白产品;其中,所述混合溶剂由乙醇和有机酸缓冲水溶液组成,所述有机酸缓冲水溶液的pH值为3.8~6.3。本发明提供了一种一步制备低酚残留的棉籽蛋白方法。该法操作简单,加工出的棉籽蛋白维持原有色泽和品质,游离棉酚残留低,具有生产成本低、生产过程一步完成,生产环节绿色环保、无三废排放等特点。
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公开(公告)号:CN115584041A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211353747.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 武汉轻工大学
Abstract: 本发明公开一种综纤维素乙酰化及其复合膜材料的制备方法,所述综纤维素乙酰化及其复合膜材料的制备方法,包括以下步骤:采用共催化剂催化综纤维素与酰化剂发生乙酰化反应,获得乙酰化综纤维素;将所述乙酰化综纤维素、增强剂与增塑剂混合,搅拌形成铸膜液;将所述铸膜液流延成膜,制得综纤维素乙酰化复合膜材料。本发明首先对综纤维素进行乙酰化改性,并进一步以乙酰化综纤维素为基材制备生物基膜材料,避免了对纤维素和半纤维素的逐级分离,简化了木质纤维素类生物质的资源化利用工艺,在生物基可降解膜材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112430909B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011178048.3
申请日:2020-10-29
Applicant: 武汉轻工大学
Abstract: 本发明属于炭纤维材料技术领域,具体涉及一种基于稻秆源醋酸纤维素电纺制备柔性多孔炭纤维膜的方法及得到的柔性多孔炭纤维膜和其应用。该方法包括以下步骤:1)采用静电纺丝法制备稻秆源醋酸纤维素与聚乙烯吡咯烷酮的柔性复合纤维膜;2)将步骤1)得到的柔性复合纤维膜洗去其中的聚乙烯吡咯烷酮,并脱乙酰化,得到多孔纤维素膜;3)将步骤2)得到的所述多孔纤维素膜进行煅烧,得到柔性多孔炭纤维膜。本发明所提供的柔性多孔炭纤维膜具有很高的比表面积,高吸附容量,且循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN112430910A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011180869.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 武汉轻工大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4258 , D04H3/02 , D04H3/013 , D01F2/20
Abstract: 本发明属于水体净化处理材料技术领域,具体涉及一种基于稻秆源醋酸纤维素电纺制备醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜的方法及得到的多孔柔性纤维膜和其应用。该方法包括以下步骤:1)采用静电纺丝法制备含有P25稻秆源醋酸纤维素与聚乙烯吡咯烷酮的柔性复合纤维膜;2)将步骤1)得到的柔性复合纤维膜洗去其中的聚乙烯吡咯烷酮,得到稻秆源醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜。本发明技术提供的醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜不仅可以解决P25易团聚、分离回收困难不易循环利用的问题,而且不需要引入其他光催化组分就可以增加P25活性位点,得到的稻秆源醋酸纤维素与P25多孔柔性纤维膜的光催化性能优于相同当量的纯P25,且循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN109603841B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910036190.5
申请日:2019-01-15
Applicant: 武汉轻工大学
IPC: B01J23/888 , B01J35/10 , B01J37/08 , C10B53/02
Abstract: 本发明公开了一种除焦脱硝催化剂及其制备方法和应用。该除焦脱硝催化剂包括以下组分:镍盐、钒盐、钨盐、生物质颗粒、氧化钙、氧化镁、膨润土。与传统的单载体催化剂相比,本发明以生物质颗粒、氧化钙、氧化镁和膨润土为复合载体,制备得到碳‑金属负载载体,其负载能力更强、热稳定性更好。本发明以镍盐、钒盐、钨盐为活性组分,制备得到的三元金属催化剂可在除焦的同时脱硝,摆脱了传统除焦脱硝的单步骤模式。该三元金属催化剂用于生物质热解气化,可有效对燃气进行除焦脱销;不仅具有极高的催化活性,可显著净化燃气,提升燃气品质,而且抗积碳能力强,抗失活能力佳,使用寿命长。
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