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公开(公告)号:CN117682599A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311789869.4
申请日:2023-12-25
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/28 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种用于极限脱氮除磷的铁‑硫铁矿‑沸石复合滤池装置,属于污水生物处理技术领域。在去除城镇尾水中溶解性无机氮的基础上,深度去除溶解性有机氮,同时除磷。该方法包括以下步骤:(1)城镇尾水经过进水泵以固定流速进入复合滤池;(2)复合滤池下部混合填充铁屑和硫铁矿,尾水流经去除硝酸盐和磷酸盐,同时有机氮转化成氨氮,实现氮磷的去除;(3)复合滤池上部填充沸石,可吸附氨氮,实现无机氮的深度去除。通过铁屑、硫铁矿和沸石的协同作用,实现尾水的极限脱氮除磷,且无需外加有机碳源即可实现总氮的绿色去除。该方法的核心创新点是深度去除了低碳氮比城镇尾水中的氮磷污染物,并高效去除有机氮。
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公开(公告)号:CN116446213A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310670135.8
申请日:2023-06-07
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明专利公开了一种浒苔基纤维素纳米纤维、制备方法及应用,通过微波辅助碱处理与高强超声处理相结合的方式快速制备纤维素纳米纤维,制备过程绿色、高效,制备的纤维素纳米纤维具有纤维素晶型结构和纳米纤维素的典型特征峰,天然无污染、尺寸均一、长径比大、强度高、稳定性好,同时可以实现废藻浒苔的高价值利用;本发明制备的纤维素纳米纤维可应用于增强复合材料、纸产品、包装产品、化妆品、涂料/涂层、生物医药材料等各种功能型材料中,旨在调控其流变性以及稳定性,不仅拓宽了生物质基高附加值产品的应用,而且为开发新型功能材料提供了一种绿色和可持续的道路。
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公开(公告)号:CN116295828A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310206570.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 济南大学
Abstract: 本公开涉及光学分析技术领域,具体提供一种采用单检测器通过高速旋转分光器件快速获取瞬态光谱的方法。其特征在于:入射光经高速旋转的分光器件得到不同波长的出射光依次被单检测器读取并经计算机处理得到瞬态光谱,单个光谱获取时间小于0.12秒。其方法包括如下步骤:1)将入射光源的光束经过入射狭缝导入旋转盘上,被盘上的分光器件分解为光谱;2)通过旋转盘上分光器件的高速旋转,使分光后的不同波长的光子依次经过出射狭缝进入单检测器;3)检测器读取光信号转变为电信号,经计算机收集处理后得到瞬态光谱。该方法可用于在线分析色谱柱流出液、反应池中组分及其浓度变化,解决现有单检测器扫描光谱速度过慢而多点检测器过于昂贵的问题。
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公开(公告)号:CN116282474A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310264404.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,提供了一种氧化混凝处理有机污染物废水的方法:将氯化铁和过硫酸盐同时添加到含有有机污染物的废水中,使氯化铁的浓度不低于0.2mM。本发明通过在氯化铁发生再稳定的投加量下加入过硫酸盐,来破坏混凝体系的稳定性,提高有机物的去除率。由于混凝体系的稳定性被破坏,大量均匀分散的铁盐水解产物进一步水解聚合,形成更大的絮体而有利于聚集沉降,能够提高固液分离效率并减轻后续工艺的运行负荷,降低出水中铁的含量和色度。同时还能催化过硫酸盐的氧化作用进一步降解有机物。本发明操作简单,无二次污染,实现了高效的有机污染物处理,将两种工艺限制在一个反应装置内,节省了建设成本。
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公开(公告)号:CN115818834A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211608476.4
申请日:2022-12-14
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F103/20 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种全程自养耦合硫组件处理环丙沙星废水装置及工艺,该装置在传统的全程自养反应器中创造性的设置了硫组件,可以快速富集硫自养菌,完成全程自养耦合硫自养反硝化工艺的构建,利用硫自养菌中CYP450酶代谢环丙沙星,环丙沙星去除率可以达到40~60%,并且通过硫自养反硝化实现出水硝酸盐降低达40~60%。该系统及工艺解决了全程自养反应器无法同步去除环丙沙星并且降低出水硝酸盐浓度的问题,实现了废水中总氮和环丙沙星的有效去除。
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公开(公告)号:CN115259386A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210999504.3
申请日:2022-08-19
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/32 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种微动力菌藻全程自养生物膜废水处理系统及方法,包括控制模块、进水泵、反应器、以及设置在反应器内的微孔曝气头和多个模块化填料组件,反应器外侧设置有光照模块以及与微孔曝气头连通的曝气泵,进水泵与反应器底部相连;反应器的出水控制装置、进水泵、曝气泵和光照模块分别与控制模块电性连接。本发明采用菌藻共生代谢实现含氨氮废水的微动力处理,并且无需投加有机碳源强化反硝化即可实现总氮的高效绿色去除,特别适用于处理低碳氮比的城镇生活污水和工业废水。
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公开(公告)号:CN114397290A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210018741.7
申请日:2022-01-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/53 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及一种基于胶囊型DNA四面体的电致化学发光传感器的制备方法。本发明采用分子内发光的Mn‑CIS/Mn‑ZnS@TPrA包覆在DNA四面体内,设计了无标记型的电致化学发光传感器,实现环境污染物汞离子灵敏检测。值得注意的是,将量子点包覆在DNA四面体内,减少了量子点团聚引起的猝灭效应,同时将Mn‑CIS/Mn‑ZnS@TPrA包覆在DNA四面体内固定在电极表面,减少了亲水性引起的材料快速溶解,同时增加了材料的生物相容性。作为分子内发光机理的Mn‑CIS/Mn‑ZnS@TPrA可以提高电子传递效率,降低能量消耗。利用识别和检测过程分离的设计,减少了生物分子对信号的影响。借助轨迹链、迁移链、剪切酶和Hg2+在96微孔板中的识别和剪切作用,最后只有短链修饰在电极表面,降低了阻抗值,实现了对Hg2+的定量灵敏分析检测。检测限为0.19 pmol/L。
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公开(公告)号:CN110456071A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910706333.9
申请日:2019-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N27/48 , G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种量子点功能化金属有机框架结构检测N-端脑钠肽前体的电化学发光传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域。本发明以锰掺杂的锌银铟硫量子点作为电化学发光体,以具有较大孔径的UiO-66-NH2作为量子点的载体,以雪花状硫化亚铜-二硫化钼作为共反应剂过硫酸钾的共反应促进剂,采用共反应促进剂型信号放大策略,构建了信号增强型ECL传感器,实现了在1 fg·mL-1~100 ng·mL-1线性范围内对N-端脑钠肽前体的灵敏检测,检测限为0.41 fg·mL-1。
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公开(公告)号:CN110220888A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910428824.1
申请日:2019-05-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种三联吡啶钌功能化MOF检测降钙素原的电化学发光免疫传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域。本发明以三联吡啶钌功能化的MIL-101(Al):Ru作为发光体,并以聚乙烯亚胺作为共反应剂,合成了自增强型电化学发光复合物来提高三联吡啶钌ECL信号的强度和稳定性,同时以铜离子功能化四氧化三铁-聚多巴胺纳米球作为猝灭探针来高效猝灭三联吡啶钌的ECL,实现了在500 fg·mL-1-100 ng·mL-1线性范围内对PCT的灵敏检测,检测限为0.18 pg·mL-1。
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公开(公告)号:CN105905985B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610234927.0
申请日:2016-04-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于非均相电芬顿体系的氧化石墨烯GO/聚3,4‑乙烯二氧噻吩PEDOT:聚对苯乙烯磺酸钠PSS改性的石墨毡电极的制备及应用,本发明将经过除油去污的石墨毡材料作为工作电极,铂丝电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,氧化石墨烯悬浮液、3,4‑乙烯二氧噻吩和聚对苯乙烯磺酸钠混合液作为电解液,采用循环伏安电聚合方法制备改性的石墨毡电极。本发明改性的石墨毡电极应用于非均相电芬顿体系能显著提高阴极导电性能和氧化还原产生H2O2反应催化活性,可以有效地提升对阳离子染料废水的降解去除能力;本发明改性电极改性过程简单易操作,使用寿命长、稳定性强,具有很好的应用前景。
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