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公开(公告)号:CN109355215B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811434861.5
申请日:2018-11-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及脱水污泥制备产油酵母发酵培养基的方法及其应用。包括以下步骤:(1)以污水处理厂产生的脱水污泥为原料,稀释至中浓度后,采用热碱预处理方法获得清液;(2)向获得清液接种同一污水处理厂浓缩池污泥,常温条件下厌氧发酵获得清液;(3)采用混凝、酸析、鸟粪石沉淀联合的调理方法去所得溶液中的腐殖酸、蛋白质和氨氮,得到高C/N且富含挥发性脂肪酸的溶液;(4)将所得溶液灭菌后作为产油酵母发酵培养基;(5)采用序批式培养方式培养产油酵母;(6)培养结束后获得的酵母细胞为原料,提取得到微生物油脂。本发明实现了脱水污泥的资源化利用和能源化,具有一定的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN111826805B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010190266.2
申请日:2020-03-18
Applicant: 同济大学
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , C02F3/28 , D04H1/4382 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维膜状高效水体固相反硝化碳源的合成方法,包括:S1、将可降解合成高聚物按1:1~10的比例混合形成固相混合物;S2、将DMF(二甲基甲酰胺)、三氯甲烷按1:1~10的比例混合形成液相混合物;S3、将所述固相混合物溶入到40~60℃的所述液相混合物中,得到PHB(聚羟基丁酸脂)/PHBV(聚羟基戊酸脂)/PLA(聚乳酸)的含量为4~12wt.%的聚合物溶液;S4、对所述聚合物溶液进行静电纺丝,得到电纺纳米纤维膜;S5、将所述电纺纳米纤维膜置于60℃真空干燥箱中2‑24h,再用去离子水进行清洗,将清洗后的所述电纺纳米纤维膜置于80~120℃烘箱烘干,得到水体纳米纤维膜状高效固相反硝化碳源,可对低浓度、大水量、富营养化的自然水体进行反硝化脱氮,硝态氮去除率可达到99%。
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公开(公告)号:CN110316806A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910499977.5
申请日:2019-06-11
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种用于水中硝酸盐氮去除的纳米复合材料nZVFPG及其制备方法和应用,属于环境功能材料技术领域。该复合材料的制备步骤为:将铁盐和钯盐溶解于去离子水中后超声分散,在得到的分散液中加入片状石墨烯搅拌均匀得石墨烯分散液,然后在氮气条件下,将NaBH4溶液加入石墨烯分散液中进行反应,产物经水洗、冷冻干燥即得目标复合材料。本发明制备方法简单,制备的复合材料反应活性高,在用于去除水中硝酸盐氮时,对硝酸盐氮的去除效果好,去除率可达97%以上,且去除率不受体系pH及硝酸盐氮初始浓度的影响。
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公开(公告)号:CN108706813A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810379556.4
申请日:2018-04-25
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/12
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/44 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/48 , C02F1/488 , C02F2001/007 , C02F2209/08
Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米粒子耦合膜分离处理乳化液的方法,具体步骤为:制备功能化Fe3O4纳米粒子;将功能化磁性Fe3O4纳米粒子制成悬液,与乳化液混合、搅拌,得到粒子‑乳化液混合物;将粒子‑乳化液混合物在旋转磁场作用下通过超滤膜进行超滤破乳;破乳实现油水分离后,在外磁场作用下回收功能化磁性Fe3O4纳米粒子。与单独膜分离处理乳化液相比,本发明处理乳化液的通量提高10.4倍,相比公开的中国专利CN106830431A未引入旋转磁场时提高2倍,本发明方法可以进一步提高膜通量,增强过滤效率并减缓膜污染;磁性纳米粒子与油分离后循环利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN108251464A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810065530.2
申请日:2018-01-23
Applicant: 同济大学
IPC: C12P7/64
Abstract: 本发明提供了一种利用微生物发酵产生油脂的方法,该方法包括如下步骤:对产油微生物的种子液进行发酵培养,至对数生长期时投加表面活性剂,继续培养至稳定期,得到发酵液;离心发酵液,分别收集上清液和沉淀物;从上清液中提取出油脂,以及破碎沉淀物并提取油脂。本发明的产油微生物以乙酸作为碳源,并通过添加表面活性剂促进产油微生物从细胞内分泌油脂到细胞外的方法,提高了细胞外油脂产量及总的油脂产量,同时简化了油脂提取过程,不仅降低了微生物油脂的生产成本,而且还减少了微生物油脂提取过程中的能量消耗,为其规模化生产提供新的途径,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105907695A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610458710.8
申请日:2016-06-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于工业微生物技术领域,涉及一种采用生物表面活性剂?茶皂素强化培养生物破乳菌的方法。该方法主要包括以下步骤:发酵初始添加一定浓度范围的茶皂素;发酵结束后评价生物量及其破乳效能;优选能够同时显著实现破乳菌促产提效的茶皂素浓度。本发明中所采用的茶皂素具有高表面活性、生态友好性、低毒、价廉易得等特性,在较低的投加量下即可对破乳菌的生物量和破乳性能起到显著的促进作用,同时可降低破乳剂的合成成本,为破乳剂生产提供了一种简单有效的强化策略,从而为解决破乳剂应用中低产量、高成本这一瓶颈问题奠定基础。
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公开(公告)号:CN102286536A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110196660.8
申请日:2011-07-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于工业微生物技术领域,公开了一种胞壁结合型生物破乳剂的提取方法,该方法包括以下步骤:将产胞壁结合型生物破乳剂的破乳菌菌体干粉经过预处理,然后与碱液混合搅拌,经离心、中和、浓缩和冷冻干燥,得到胞壁结合型生物破乳剂。本发明的提取物破乳效果好,提取率较高,破乳活性物质提取完全,有利于生物破乳剂的纯化鉴定和生物破乳菌破乳机理进一步揭示,并能为生物破乳菌的培养和大规模工业化应用提供理论依据。
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公开(公告)号:CN119909551A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510098291.0
申请日:2025-01-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了可润湿性切换分离膜及其制备方法、基于电场切换润湿性实现膜清洁的方法。该方法包括以下步骤:(1)将导电聚合物单体、掺杂剂与磷酸盐缓冲溶液进行接触混合,得到混合物I;(2)在30‑60℃且在1‑2mA/cm2的恒电流密度下,将金属网作为阳极、石墨板作为阴极、Ag/AgCl作为工作电极,于所述混合物I中进行电化学沉积,得到沉积膜;(3)对所述沉积膜依次进行冲洗和干燥,得到可润湿性切换分离膜。本发明所提供的可润湿性切换分离膜制备过程简单、环保,且利用该可润湿性切换分离膜基于电场切换润湿性实现膜清洁的方法能实现对多种类型污染物的简单且有效地分离,并且能在短时间内顺利完成膜清洁过程。
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公开(公告)号:CN118029153A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410094747.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 同济大学
IPC: D06M15/37 , D04H1/43 , D04H1/728 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/04 , B01D17/06 , B01D17/02 , D06M101/28
Abstract: 本发明涉及油水分离技术领域,公开了一种超亲水导电聚合物纳米纤维膜及其制备方法和应用。该超亲水导电聚合物纳米纤维膜包括纳米纤维膜,以及包覆在所述纳米纤维膜表面的聚合物导电层,且所述超亲水导电聚合物纳米纤维膜的孔径范围为100‑350nm,水接触角为7.4‑31°,水下油接触角为159.6‑165.7°,电导率为2.1‑144.3S/m。本发明提供的超亲水导电聚合物纳米纤维膜能有效强化超亲水膜的抗污染性能,在分离纳米级乳化液中表现出优异的渗透和截留性能。
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公开(公告)号:CN117800439A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311633182.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种构建复合润湿结构海绵用于连续处理水包油乳化液的方法。本发明通过一锅法制备一种具有润湿梯度的海绵材料MP@MS,亲水颗粒可以均匀有效地负载在疏水海绵骨架上,之后材料在连续油水分离装置的辅助下,对表面活性剂稳定的水包油乳化液进行处理,在连续长时间处理后,滤出液依然可达80%的出水透光率,表现出材料长效的吸附与破乳功能。本发明制备具有润湿梯度的海绵材料的方法简单便捷;处理能力长效,可以对表面活性剂稳定的乳化液实现连续地油水分离,具有大批量处理乳化液的潜能,为三维破乳材料的设计开发提供了借鉴。
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