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公开(公告)号:CN119409759A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411628431.2
申请日:2024-11-14
Abstract: 本发明公开了一种利用微生物絮凝剂絮凝纯化茶皂素的方法,该方法包括以下步骤:将茶皂素粗提液与水混合,搅拌,静置,去除油脂,保留水溶液,与助凝剂溶液、微生物絮凝剂溶液混合进行絮凝,静置,保留上清液,完成对茶皂素的絮凝纯化。本发明方法,通过对茶皂素粗提液中的残油进行去除处理,可以提高后续絮凝纯化效果以及降低茶皂素产品中油脂含量,进而在助凝剂和微生物絮凝剂的共同作用下,可以通过优化絮凝过程,快速、大幅去除茶皂素粗提液中的其他杂质,并减少絮凝剂残留和毒性风险,由此获得收率高且纯度高的液态茶皂素产品。本发明方法还具有操作简单方便、安全、环保等优点,适合于大规模制备茶皂素,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN119193715A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411628429.5
申请日:2024-11-14
Abstract: 本发明公开了一种微生物絮凝剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将油茶饼粕与水混合,超声,水热处理,过滤,收集滤液,得到油茶饼粕浸提液,配置成油茶饼粕培养基,接种絮凝功能菌种子液进行培养,完成对微生物絮凝剂的制备。本发明中,采用超声浸提和水热浸提结合的方式,可制备得到营养成分丰富、各营养物质适配性好的油茶饼粕浸提液,将其用于培养絮凝功能菌时,可以促进絮凝功能菌的快速生长,在提高生物量的同时也能诱导产生更多的胞外聚合物,由此获得高产量、高絮凝率的微生物絮凝剂。本发明中,以油茶饼粕作为原料,可以大幅降低生产成本,简化生产步骤,在促进微生物絮凝剂大规模使用的同时也能够实现油茶饼粕的资源化利用。
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公开(公告)号:CN118485543A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410154134.2
申请日:2024-02-02
Applicant: 湖南大学
IPC: G06Q50/02 , G06Q10/063 , G16C20/70 , G16C20/80 , G16C20/30
Abstract: 本发明公开了一种基于SWAT增强模型的稻田水文水质模拟方法,包括以下步骤:将稻田的几何模型设置为相互链接的长方体,用改进的蒸发算法计算得到稻田每日的蒸散发量,用改进的渗透算法计算得到稻田每日的垂直渗透量,用改进的灌溉算法计算得到稻田每日的灌溉量;计算稻田之间的高度水头和渗透水头,根据高度水头和渗透水头计算得到稻田水平渗流‑溢流量,将稻田每日的灌溉量、稻田每日的蒸散发量、稻田每日的垂直渗透量、稻田水平渗流‑溢流量归总进入SWAT模型内置的水平衡方程中,得到总水平衡方程;计算稻田中的潜在污染物浓度,使用污染物浓度乘以稻田水平渗流‑溢流量量化水平渗流‑溢流过程转移的污染物负荷。本发明提高了水稻田模拟的准确性,能够更好地量化复杂稻田系统(CPS)内部水和污染物传输。
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公开(公告)号:CN114380450A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210062857.0
申请日:2022-01-19
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/12 , B01J23/745 , B01J21/06 , B01J37/34 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/461 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用可见光响应半导体异质结杂化光电催化材料电极处理抗生素废水的方法,该方法是以可见光响应半导体异质结杂化光电催化材料电极为阳极通过光电催化反应对废水中的抗生素进行处理,其中可见光响应半导体异质结杂化光电催化材料电极是以二氧化钛电极片为电极基底,通过电化学还原自掺杂、脉冲沉积、金属有机框架(MOFs)自组装以及雕刻还原等工艺得到。本发明方法,解决了MOFs与基底间传质速率受阻等问题,提高了MOFs在基底中的分散性,从而表现出催化效果好、光利用能力强等特点,同时还具有回收利用快、实用性强、无二次污染等优点,是一种可以被广泛采用、能够有效去除水体中抗生素的处理方法,有着很高的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN109647525B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910048721.2
申请日:2019-01-18
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用缺陷型金属有机骨架光催化剂光催化降解有机污染物的方法,该方法是采用缺陷型金属有机骨架光催化剂对有机污染物进行光催化降解,其中缺陷型金属有机骨架光催化剂是以六水合三氯化铁和对苯二甲酸为原料,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,在酸调节剂的作用下通过溶剂热反应制备得到;该缺陷型金属有机骨架光催化剂为缺陷型MIL‑53金属有机骨架光催化剂。本发明利用缺陷型金属有机骨架光催化剂光催化降解有机污染物的方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、易回收重复利用、处理效率高、降解率高等优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,在有机污染物废水的实际处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108940344B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810834707.0
申请日:2018-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该改性石墨相氮化碳光催化剂以尿素和水杨酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和水杨酸的质量比为1∶0.002~0.02。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子‑空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂可用于降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,且对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN107497456B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710617979.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/06 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种层状氯氧化铋可见光催化剂的制备方法及其应用。制备方法包括将硝酸铋与聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中,得到A相;将氯化铵和氢氧化钠溶于水中,得到B相;再将A相和B相混合,所得混合液进行水热反应,反应后,经过滤、洗涤和烘干,得到层状氯氧化铋可见光催化剂,氯氧化铋的分子式为Bi12O17Cl2。本发明方法制备的催化剂具有可控性好、容易大规模合成等优势,可用于高效降解有机污染物废水。
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公开(公告)号:CN110862120A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911183353.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/461 , C02F1/72 , B01J31/22 , B01J27/24 , B01J37/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极处理抗生素废水的方法,该方法是以可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极为阳极通过光电催化反应对废水中的抗生素进行处理,其中可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极是以氮氟共掺杂二氧化钛电极片为电极基底,其上负载有ZIF-8。本发明方法,不仅具有回收利用快、去除效果好、循环效率高、实用性强等优点,同时还具有原料用量少、无二次污染、所用试剂简单易得等优点,是一种可以被广泛采用、能够有效去除水体中抗生素的处理方法,有着很高的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107573939B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710702782.7
申请日:2017-08-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种硫氢化钠缓解CdSe/ZnS量子点生物毒性的方法,采用硫氢化钠缓解CdSe/ZnS量子点对植物、动物或微生物的生物毒性。本发明的方法具有简单、可行、方便、所需试剂单一易获取等优点,其采用的硫氢化钠能够与由CdSe/ZnS量子点释放出来的重金属离子发生硫化作用,减少了重金属离子的释放,从而减少了由量子点引起的生物毒性;同时,硫氢化钠能在水溶液中电离出硫氢根离子,通过水解产生硫化氢,提高生物体的细胞活性,可缓解环境中的不利因素对生物体产生的氧化胁迫,因而,本发明采用硫氢化钠能够缓解CdSe/ZnS量子点对植物、动物或微生物的生物毒性,可广泛用于生物医学方面的应用中。
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公开(公告)号:CN107626283A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710888195.1
申请日:2017-09-27
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料吸附水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料与抗生素废水混合进行振荡吸附,完成对抗生素废水的处理,其中多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料包含多壁碳纳米管和MIL-53(Fe)。本发明方法能够高效吸附废水中的抗生素,不仅处理工艺和吸附设备简单、操作方便、成本低,而且吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除水体中抗生素的吸附方法,具有很高的应用价值和商业价值。
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