一种温湿度可控的快速发酵装置

    公开(公告)号:CN114315447A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111677284.4

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种温湿度可控的快速发酵装置,包括发酵罐体、搅拌系统、加湿系统、加热系统、氧气浓度系统和检测控制系统,搅拌系统包括在发酵罐体内同步旋转的至少两个搅拌器,加湿系统的第一加湿装置用于沿搅拌器内部向外加湿,第二加湿装置用于由发酵罐体内顶部加湿,氧气浓度系统用于为发酵罐体内部供气和排气,氧气浓度系统与加湿系统之间设有换热结构,检测控制系统用于检测发酵罐体内的湿度、温度和氧气浓度、控制搅拌系统、加湿系统、加热系统、氧气浓度系统启闭,本发明统筹兼顾多个好氧发酵影响因子的智能精准控制,提高搅拌能效、节能减排,从整体上提高好氧发酵的资源转化率,对于提高农业废弃物的资源化利用效率具有重要意义。

    一种双金属MOFs三维生物质复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119237018A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411350625.0

    申请日:2024-09-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种双金属MOFs三维生物质复合材料及其制备方法和应用,本发明将FeCl2·4H2O和MnCl2·4H2O溶解在除氧去离子水中得到双金属溶液,并将棉CF浸渍在双金属溶液中使其与金属离子充分反应,没食子酸溶解在KOH溶液中得到没食子酸溶液,随后将没食子酸溶液加入到含有棉花纤维CF的双金属溶液中并加入PVP搅拌混合均匀,将混合溶液通过水热加热反应,得到Fe/MnX‑MOFs@CF。本发明通过水热合成法将没食子酸铁锰双金属MOFs原位生长在等离子体处理过后的棉花纤维表面得到Fe/Mn3‑MOFs@CF,将其作为催化剂活化H2O2产生自由基,所产生的自由基会攻击TC并将其分解成小分子CO2和H2O,同时在pH2‑11条件下仍然具有较好的TC去除效果。本发明具有绿色、环保、降解速率快,去除率高,抗干扰能力强,便于回收等优点。

    基于CNQDs@CTP纳米复合材料的分子印迹阴极光电化学传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119985646A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510178030.X

    申请日:2025-02-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料、光电化学传感与分析以及环境监测多技术领域,涉及基于CNQDs@CTP纳米复合材料的分子印迹阴极光电化学传感器的制备方法及其应用;本发明首先提供一种原位合成共价有机骨架与石墨氮化碳量子点的纳米复合材料的制备方法,并基于该材料结合分子印迹技术构建了分子印迹阴极光电化学传感器,具有良好的选择性、离子抗干扰性、重现性以及长期稳定性。可将传感器用于检测水体中的PFOA,其灵敏度高、稳定性好、线性范围宽,为1×10‑11‑5×10‑6mol·L‑1,检测限为5.50×10‑12mol·L‑1;且该发明中所提出的设计思路可用于开发针对其他目标物检测的传感方法,具有很好的应用前景。

    一种铁镁层状双金属氧化物纳米片/生物炭复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118874412A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411293819.1

    申请日:2024-09-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁镁层状双金属氧化物纳米片/生物炭复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料制备和水处理技术领域。本发明通过水热合成法和热解工艺,以铁镁层状双金属氧化物和生物炭微球前驱体为原料,合成了具有高比表面积和多孔结构的复合材料,该复合材料结合了生物炭的高吸附能力和双金属氧化物的优异化学活性,展现出卓越的纳米塑料污染物吸附性能。本发明的意义在于,不仅提供了一种环境友好且经济有效的水体污染物处理方案,而且拓宽了生物炭和双金属氧化物在环境修复领域的应用,为全球面临的微塑料污染问题提供了一种创新的解决途径。

    一种提高秸秆葡萄糖和木糖产率的复合预处理及转化方法

    公开(公告)号:CN115058467A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210749005.9

    申请日:2022-06-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高秸秆葡萄糖和木糖产率的复合预处理及转化方法,复合预处理包括采用球磨与水热复合处理秸秆,控制球磨时间为20‑60min,水热处理强度为3.53‑4.12,水热处理后固液分离得到预处理液和预处理固体,采用3‑20FPU/g干物质的纤维素酶酶解转化预处理固体,充分结合球磨粉碎和水热处理各自的优点,通过球磨粉碎显著降低秸秆的粒径和纤维素结晶度,提高秸秆的比表面积,使半纤维在水热处理更易于溶解,破坏致密的组织结构,提升纤维素可及度,达到最终降低预处理能耗同时实现高葡萄糖产率、木糖产率和总糖产率的目的,葡萄糖产率可达到83%,木糖产率可达到72%,最终总糖产率可达到79%,具有高效绿色的特点,可用于解决现有木质纤维类生物质酶解效率低的问题。

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