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公开(公告)号:CN117772384A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311759056.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种矿化垃圾开采破碎分选输送机,属于矿化垃圾开采再利用技术领域,包括驱动总成、履带、回转机构、多斗取料装置、垃圾破碎装置、封闭式箱体、垃圾分选装置、磁选装置、接料装置、输送装置、控制室和消杀装置。本发明针对既有的填埋多年的矿化垃圾进行开采破碎运输,通过磁选机构可以分选出矿化垃圾中的中小型磁性金属用于回收利用,通过垃圾体积分选装置可以粗略筛分成大体积的建筑垃圾、骨料、石块和金属,中小型的轻质可燃物,腐殖土三大类用于进一步垃圾处理或再利用,填补了矿化垃圾开采再利用领域智能化开采处理器械和技术的空白,提高了矿化垃圾开采处理回收利用的效率,有助于垃圾填埋场的治理,具有显著推广意义。
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公开(公告)号:CN116850170A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310946879.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)
IPC: A61K31/195 , A61P9/00 , A61P9/06 , A61P9/04 , A61P9/10
Abstract: 本发明提供了加巴喷丁在制备用于治疗心肌梗死后心力衰竭的心房肥大或房颤的药物中的用途。在心房肌细胞肥大模型中,α2δ1抑制剂加巴喷丁能显著改善心肌细胞面积、ANP蛋白表达水平、肥大相关基因ANP、BNP以及β‑MHC表达水平等病理性肥大表型。加巴喷丁改善病理性肥大的机制为通过抑制α2δ1与GluN1的相互作用,抑制了病理性肥大时GluN1/GluN2B型NMDA受体向心肌细胞膜的运输,从而抑制了病理性肥大时p‑CAMKII/p‑HDAC4通路的激活。在心肌梗死后心力衰竭的大鼠模型中,给予α2δ1抑制剂加巴喷丁,能显著改善左心房内径、重量、间质纤维化以及心肌细胞肥大等左心房重构表型,降低心房颤动的发生率。
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公开(公告)号:CN107583673B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710851794.6
申请日:2017-09-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种改性阴离子树脂材料及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:将强碱型阴离子树脂材料进行冲洗,并烘干得到干燥的强碱型阴离子树脂材料;将氯化铁的盐酸溶液和氯氧化锆的盐酸溶液混合,得到混合液,接着将干燥的强碱型阴离子树脂材料加入至混合液内经处理得到改性阴离子树脂材料。本发明的改性阴离子树脂材料可以作为除磷吸附剂应用。本发明将铁氧化物和锆氧化物分别成功地负载于强碱型阴离子树脂材料上,从而使得该改性阴离子树脂材料不仅保留了铁氧化物和锆氧化物分别对磷的吸附性能,而且还为其提供了良好的机械强度和优异的水力学性能的固定环境,进而发挥铁氧化物和锆氧化物对磷的优异的吸附效果。
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公开(公告)号:CN107583673A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710851794.6
申请日:2017-09-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种改性阴离子树脂材料及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:将强碱型阴离子树脂材料进行冲洗,并烘干得到干燥的强碱型阴离子树脂材料;将氯化铁的盐酸溶液和氯氧化锆的盐酸溶液混合,得到混合液,接着将干燥的强碱型阴离子树脂材料加入至混合液内经处理得到改性阴离子树脂材料。本发明的改性阴离子树脂材料可以作为除磷吸附剂应用。本发明将铁氧化物和锆氧化物分别成功地负载于强碱型阴离子树脂材料上,从而使得该改性阴离子树脂材料不仅保留了铁氧化物和锆氧化物分别对磷的吸附性能,而且还为其提供了良好的机械强度和优异的水力学性能的固定环境,进而发挥铁氧化物和锆氧化物对磷的优异的吸附效果。
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公开(公告)号:CN107051377A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710264558.4
申请日:2017-04-21
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种用于同步去除碳氮磷的纳米复合材料及其制备方法,该方法具体包括以下步骤:先用去离子水对天然斜发沸石进行冲洗,并烘干;采用可溶性钙盐溶液对烘干后的天然斜发沸石进行恒温翻转浸渍,制得预处理的天然斜发沸石;将制得的预处理的天然斜发沸石加入到含有可溶性钙盐、碱以及聚乙二醇的混合溶液中,搅拌至分散均匀;向混合溶液中缓慢滴加H2O2溶液,后经离心、烘干,即可。与现有技术相比,本发明纳米复合材料对污染物具有很强的吸附能力和氧化能力,可实现不同类型实际污染水体中的碳氮磷高效同步去除,氮磷去除率均可达到80%以上,碳去除率也在50%以上,具有碳氮磷同步去除效果好、制备工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN106636060A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710061537.2
申请日:2017-01-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种微生物固定化载体、微生物固定化设备和微生物固定化方法;微生物固定化载体包括聚乙烯醇、海藻酸钠、活性炭、贝壳粉、硅藻土和淀粉;微生物固定化设备包括搅拌器、螺旋挤压装置、匀速传送带、切割器、交联反应池和热风循环烘箱;本发明的固定化载体制备方法简单、易行、固定化效果好,生产工艺技术成熟、集成化程度高、操作易于控制,可以满足工业化生产需求。本发明的微生物固定化方法可以实现对固体、液体微生物材料的固定,且固定化效率高,固定化效果好,生产成本低。
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公开(公告)号:CN105502639A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610055014.2
申请日:2016-01-27
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/104 , B09B3/0016 , B09B3/0083 , C02F3/02 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及一种农村厨余垃圾中难降解动物骨头与生活污水共处置的方法。属于固体废弃物资源化利用与污水处理技术领域。将洗净的农村厨余垃圾中的动物骨头用NaOH溶液浸泡,再用自来水清洗干净并烘干;移入马弗炉灼烧,冷却后破碎至合适的粒径、洗净即得到用于微生物附着的载体填料;将制备的填料装入上流式生物滤床反应器,利用活性污泥进行接种挂膜后进行农村生活污水处理,实现动物骨头与生活污水共处置。本发明工艺简单,在较短的水力停留时间(6-10小时)条件下,出水水质稳定且污染物CODCr和NH3-N浓度低于《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》一级标准阈值,同时TP亦具有较好的去除效果,用于农村生活污水处理具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN107188306B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201710564075.6
申请日:2017-07-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种固定化微生物生产设备及生产方法,其中,生产设备包括支撑架、物料搅拌桶、至少两个反应池以及水箱,所述物料搅拌桶以及所述水箱相邻设于所述支撑架的上部,两个所述反应池相邻设于所述支撑架的下部且相互循环流通,所述水箱分别连通于所述物料搅拌桶以及所述反应池以供分别进行供水和补水,所述物料搅拌桶的底部设有可开关的出料管,所述出料管对准所述反应池以供物料滴落。本发明通过物料混合均匀搅拌和物料颗粒成型实现自动化控制,进一步简化包埋技术工艺,加大高产量化,确保稳定运行和产品品质。
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公开(公告)号:CN105819534A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610200211.9
申请日:2016-03-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种一体化超微气浮净化系统,其气浮系统包括依次设置的反应区、接触区、分离区、清水区和排泥区;进水干管连接到所述反应区中以将待净化水输入系统,所述反应区设置于所述接触区之前,所述清水区设置于所述接触区之后,所述排泥区设置于所述接触区之后,出水干管连接所述清水区以将处理后的水输出系统;在所述接触区设置有微纳米气泡发生器。本发明还公开了使用所述的一体化超微气浮净化系统净化景观水体的方法。本发明对于SS、色度、油污以及藻类等污染物去除效率高,尤其能够去除污染水体中的悬浮颗粒油类物质,可为景观水体治理提供技术支持,具有良好的社会效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN105712599A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610199954.9
申请日:2016-03-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种景观水体底泥修复剂,修复剂由以下重量份的组分制成:10-50份无机金属盐,5-20份活性炭,10-80份贝壳粉,10-80份硅藻土;所述景观水体底泥修复剂的制备方法是将10-80份贝壳粉和10-80份硅藻土研磨,过200目筛,加入10-50份无机金属盐和5-20份活性碳,搅拌混合均匀。所述的景观水体底泥修复剂的使用方法是将修复剂配成浓度为50g/L~100g/L的修复剂浊液,再通过底泥注射器注入底泥中,依据水质情况和处理要求,控制修复剂使用量为1立方米景观水2~10L修复剂浊液;本发明的底泥修复剂制作成本低,修复效果明显,可以有效改善河流湖泊底泥环境,抑制水体富营养化的发生,适合中小型景观水体的推广应用。
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