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公开(公告)号:CN108144585A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810112913.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/24 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种三元磁性复合材料的制备方法与应用,该材料是以g-C3N4为基体,与BiFeO3和碳纳米管耦合制成复合材料,本发明制备的三元磁性复合材料能有效处理重金属和染料废水。主要对六价铬和染料亚甲基蓝进行处理,亚甲基蓝对六价铬的去除起到很大的促进作用。本发明可用于电镀厂、印染厂、皮革厂等废水的处理。
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公开(公告)号:CN107029665A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710229041.1
申请日:2017-04-10
Applicant: 中南林业科技大学 , 湖南奕柯生物科技有限责任公司
Abstract: 本发明属于介孔碳材料制备及环保技术领域,公开了一种氨苄青霉素的高效吸附混合材料及其应用,它以三嵌段式聚醚F‑127作为模板剂,以间苯三酚/甲醛为碳前体,间苯三酚和甲醛在一定条件下形成的酚醛树脂为碳源,而酚类和甲醛的聚合作用主要涉及到甲醛的质子化和酚类的亲电取代反应;在强酸性条件下,苯酚或交联的苯酚及三嵌段共聚物中的聚氧化乙烯段都易被质子化,这既可以提高酚醛树脂的聚合速度,也可以通过库伦作用帮助完成酚醛树脂和三嵌段共聚物之间的有机‑有机自组装;采用有机‑有机自组装法合成有序介孔碳材料并与壳聚糖的充分混合,并将所得到的高效吸附混合材料用于废水中抗生素的高效吸附除去;该吸附材料易于大批量制备且吸附效果好。
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公开(公告)号:CN116333746A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310130398.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 长沙环境保护职业技术学院 , 湖南省国际工程咨询中心有限公司 , 中南林业科技大学
IPC: C09K17/02 , B09C1/08 , B09C1/10 , C09K101/00
Abstract: 本发明涉及锰矿渣基‑污泥共热复合材料及其制备方法与其在土壤重金属污染修复中的应用,属于重金属污染修复技术领域。为解决现有锰矿渣基、污泥回收再利用方法工艺复杂、成本高、产品回收率低且回收制备的产品修复土壤重金属效果差的问题,本发明提供了锰矿渣基‑污泥共热复合材料的制备方法,包括锰矿渣基和污泥的预处理以及共热复合材料的制备。本发明以资源利用与生态修复为出发点,通过限氧热解技术制备复合材料,工艺简单、制备周期短、产品回收率高、易于实现工业化生产。本发明制备所得复合材料可广泛应用于土壤重金属污染修复中,尤其是应用于植物修复重金属污染土壤过程中,既解决了土壤重金属污染的问题,又实现了资源的高效再利用。
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公开(公告)号:CN113151513A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010861067.X
申请日:2020-08-25
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6895 , C12Q1/70 , C12Q1/6869 , G16B30/00 , G16B40/00
Abstract: 本发明属于微生物技术领域,公开了一种基于保守序列聚类分析的微生物抗重金属功能挖掘方法,包括:目标菌株保守序列测定及分子鉴定;建立微生物抗重金属数据库并录入已知微生物抗重金属信息;基于保守序列的目标菌株聚类;目标菌株抗重金属性能验证。本发明基于数据库信息和保守序列将未知重金属抗性的微生物与已知重金属抗性的微生物进行聚类分析,挖掘该微生物可能的抗重金属种类,能够为微生物抗重金属种类挖掘指示方向,避免微生物抗重金属筛选的盲目性,为微生物重金属抗性开发提供参考。本发明是建立在遗传与功能的关系的基础上,实现了利用生物分子信息挖掘微生物的特定功能,能够对目标菌株对各类重金属的抗性特征进行潜在判断。
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公开(公告)号:CN108144585B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810112913.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/24 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种三元磁性复合材料的制备方法与应用,该材料是以g‑C3N4为基体,与BiFeO3和碳纳米管耦合制成复合材料,本发明制备的三元磁性复合材料能有效处理重金属和染料废水。主要对六价铬和染料亚甲基蓝进行处理,亚甲基蓝对六价铬的去除起到很大的促进作用。本发明可用于电镀厂、印染厂、皮革厂等废水的处理。
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公开(公告)号:CN108246337B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810112912.6
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于矿区废水修复的光催化小球及其制备方法,该光催化小球以海藻酸钠为载体,均匀负载构树生物炭和g‑C3N4,制备的具体步骤是:水浴下溶解海藻酸钠,加入构树生物炭和g‑C3N4得到混合液,使用注射器将所述混合液滴入到CaCl2溶液中,得到大小均匀的小球。该光催化小球材料易得、资源循环利用、无毒无害、利于回收。该材料能够较高效还原废水中的六价铬。本发明可用于矿区重金属废水的处理。
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公开(公告)号:CN108246334B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810089444.5
申请日:2018-01-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种功能化三元复合光催化材料及其制备方法与应用,首先制备出氮化碳,再制备氧化石墨烯和铁酸铋,最后将氮化碳和铁酸铋粒子复合到氧化石墨烯的表面制备功能化三元复合光催化材料,制备的功能化三元复合光催化材料易于固液分离和再利用。本发明制备的功能化三元复合光催化材料能有效去除水中的六价铬离子,溶液的pH值和背景电解质会对功能化三元复合光催化材料的去除性能产生影响。本发明可用于电镀厂、冶炼厂、电子厂等排放的含铬废水的处理。
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公开(公告)号:CN110467962A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910753999.X
申请日:2019-08-15
Abstract: 本发明属于食用油加工技术领域,公开了一种高品质山核桃油的高效制备方法,将山核桃装入核桃去壳机中去壳处理,得山核桃仁;对山核桃仁进行液氮冷冻处理行微波解冻处理,除去附皮;将核桃仁进行超微粉碎、干燥,得到核桃仁;将核桃仁进入液压压榨机,固液分离得到山核桃油毛油和残饼;向残饼中加入去离子水或蒸馏水,用超声提取后,再加入水冷却静止,取上清液核桃油;将毛油与上清液核桃油沉淀,油温降至0℃后过滤除杂;过滤后于70~90℃干燥半小时至一小时脱水得到山核桃冷榨油。本发明采取液压制油,并对含一定量油脂的残饼进一步以水为溶剂超声提取,避免造成浪费。本发明生产成本低、条件温和、得油率高、营养损耗低。
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公开(公告)号:CN109647352A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910069373.7
申请日:2019-01-24
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 一种废水处理材料,包括由构树制作而成的生物炭纳米粒子、石墨相氮化碳纳米粒子和壳聚糖,构树制作而成的生物炭纳米粒子、石墨相氮化碳纳米粒子负载在壳聚糖上形成凝胶小球;构树制作而成的生物炭纳米粒子和石墨相氮化碳纳米粒子的重量比为1:10-8:1。本发明中构树制作而成的生物炭纳米粒子、石墨相氮化碳纳米粒子负载在壳聚糖上形成的凝胶小球比表面积大、吸附位点多,对水中六价铬离子的吸附效率高;而且凝胶小球很容易与处理后的溶液分离。
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公开(公告)号:CN108311117A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810110567.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0229 , B01J20/0259 , B01J20/20 , B01J20/28009 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/286 , C02F1/488 , C02F1/66 , C02F2101/22
Abstract: 本发明涉及一种用于处理重金属废水的磁性生物炭材料及其制备方法与用途,该材料以比表面积大、吸附能力强的红麻生物炭为主体,通过壳聚糖将其与具有磁性的铁酸铋材料结合,并通过戊二醛进行交联。制备的具体步骤为:向已经完全溶解的壳聚糖溶液中加入铁酸铋和红麻生物炭材料,通过机械搅拌使三者结合充分,并使用戊二醛作为交联剂使材料的机械强度增加,最后将烘干后的材料研磨以进一步的增加其比表面积。该材料对重金属废水中的六价铬离子有良好的吸附效果。该材料吸附能力强、易分离回收、制取成本低廉、工艺简单。适用于冶炼、矿山、印染、化工、电镀等废水中六价铬离子的去除。
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