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公开(公告)号:CN103114434B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310067195.7
申请日:2013-03-04
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了纳米Fe3O4-V2O5-Au掺杂聚萘胺膜修饰活性炭纤维电极的制备工艺。将FeCl3和NaAc溶于乙二醇,干燥得颗粒A;将十六烷基三甲基溴化铵、正辛烷、正丁醇混合分两份,一份加入偏钒酸铵和去离子水,搅拌得微乳液A;另一份加入稀硫酸,搅拌得微乳液B;将微乳液A和B混合,离心洗涤产物,焙烧得颗粒B;将颗粒A和B混合,加入聚乙烯吡咯烷酮、HAuCl4溶液和去离子水,震荡离心,将洗涤干燥得到的产物、十二烷基苯磺酸钠、萘胺加入去离子水混合,加入硫酸铵,震荡离心,洗涤产物溶于丙酮,加入预处理过的活性炭纤维电极,震荡将其取出,干燥得到纳米Fe3O4-V2O5-Au掺杂聚萘胺膜修饰活性炭纤维电极。
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公开(公告)号:CN103613208B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310688669.X
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了高效吸附和强化生物降解石油烃污染物的吸附板及制备方法。将NH4HCO3、Ca(NO3)2、(NH4)2HPO4、尿素水溶液和乙二胺四乙酸钙钠溶液制备成混合液F。将尿素和甲醛水溶液制备成混合液L。将聚β羟基丁酸酯氯仿溶液和聚乙二醇氯仿溶液制备成混合液M。将混合液L滴加到混合液M中得到混合液N。将混合液F滴加到混合液N中,得到混合液O;将蒸馏水喷射入装有液氮的容器中制作冰球颗粒,筛分后置于模具内压实;将混合液O浇注到模具中冷冻定型,经脱模及冷冻后得到吸附板。将该吸附板在石油烃降解菌液中培养24h后风干,即可得到。本发明制作工艺简单,制得的吸附板对石油烃污染物处理效率高,并且不会对水体生态环境造成二次污染与破坏。
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公开(公告)号:CN103539232B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310525852.8
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了属于高浓度有机废水的电化学处理技术领域的一种流化床式三相电极反应器。该反应器由电解槽、电极插槽、负载Pt掺杂SrO-PbO镀MgO膜钛基阳极板、不锈钢阴极板、含MnO2中间层的负载Ag掺杂SnO2-CeO2活性氧化铝粒子电极、挡板、布气板、进气管、电线和稳压稳流电源组成。在电解槽的侧壁中下部开设进气管的插孔;在电解槽的底部安装布气板,在布气板的上方安装挡板;在电解槽上共安装有4个电极插槽,用于插入不锈钢阴极板和负载Pt掺杂SrO-PbO镀MgO膜钛基阳极板,将含MnO2中间层的负载Ag掺杂SnO2-CeO2活性氧化铝粒子电极均匀投入阴极板和阳极板之间的空隙中。本发明制得的流化床式三相电极反应器对高浓度有机废水处理效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN103539231B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310525843.9
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了属于高浓度有机废水的电化学处理技术领域的一种用于处理含氮硫氧杂环化合物废水的二维电极反应器。该反应器由电解槽、极板卡槽、格栅支架、透水格栅、磁珠、出水口、不锈钢阴极板、负载Pt掺杂CoO-SnO镀SrO膜钛基阳极板、电线和稳压稳流电源组成。在电解槽的底部放置磁珠,中下部设有出水口。格栅支架分布在电解槽的四角。透水格栅和极板卡槽均为活动式。在电解槽中共放置4个极板卡槽,每个极板卡槽上均匀设置5个卡位,用于选择合适的间距插入不锈钢阴极板和负载Pt掺杂CoO-SnO镀SrO膜钛基阳极板。本发明制得的二维电极反应器对含氮硫氧杂环化合物废水处理效率高、成本低、操作简单。
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公开(公告)号:CN102941071B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210504963.6
申请日:2012-12-03
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了具有氮营养元素缓释功能的可生物降解吸油微球制备方法。按6.5∶1的比例量取尿素和甲醛水溶液,调节尿素水溶液的pH值为7.2~7.4;将甲醛加入到尿素水溶液中搅拌90~100分钟后调节pH值为3.2~3.4,加入去离子水得到混合液M1;将质量分数均为7.5%的聚β羟基丁酸酯和聚乙二醇的氯仿溶液按5∶1的比例混合;按1∶4的比例将M1滴加到氯仿混合液中;按1∶1的比例将得到的混合液滴加到质量分数为3.5%的聚乙烯醇溶液中;按2∶1的比例将质量分数为0.5%的聚乙烯醇溶液滴加到混合液中搅拌7~8h后分离,冷冻干燥得到微球。本发明制作工艺简单,制得的微球对石油烃污染物处理效率高,不会对水体造成二次污染与破坏。
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公开(公告)号:CN103695363A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310752396.0
申请日:2013-12-31
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种萘检测生物细胞传感器及其制备方法和使用方法,所述萘检测生物细胞传感器为基因重组细胞,所述基因重组细胞以水杨酸检测光传感细胞为宿主细胞,并且所述基因重组细胞的质粒由萘降解基因与载体质粒重组。本发明的萘检测生物细胞传感器在萘存在时可以立即发光,选择性好、灵敏度高、分析速度快、操作简易和仪器价格低廉、能在复杂体系中进行在线连续稳定检测。本发明还提供了所述细胞传感器的制备方法,所采用的构建条件温和、方法可控及简单易行,采用Gibson克隆技术完成了大分子降解片段的体外重组,是对专一污染底物进行检测的重要手段。
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公开(公告)号:CN103663731A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310686409.9
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F3/34 , B01J20/26 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了吸附-生物降解石油化工废水的多孔吸附剂及制备方法。将NH4HCO3溶液、NH4H2PO4溶液、Ca(NO3)2溶液、NH4OH溶液、盐酸溶液、NH4Cl水溶液和乙二胺四乙酸钙钾溶液制备成混合液F。将苯乙烯氯仿溶液、二乙烯苯氯仿溶液和偶氮二异丁腈氯仿溶液制备成混合液M。将混合液F滴加到混合液M中,得到混合液O;将混合液O滴加到聚乙烯醇溶液中得到混合液P;将聚乙烯醇溶液加入到混合液P中离心分离得到具有氮磷缓释功能的多孔吸附剂,在石油烃降解菌培养液中培养24h后取出风干即。本发明制作工艺简单,制得的多孔吸附剂具有缓释磷功能、吸附和生物降解石油化工废水中石油烃的功能。
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公开(公告)号:CN103623790A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310686477.5
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了用于吸附处理有机化工废水的高分子功能材料及制备方法。将NH4HCO3溶液、Ca(NO3)2溶液、(NH4)2HPO4溶液、NaOH溶液、硝酸溶液、尿素水溶液和乙二胺四乙酸钙钠溶液制备成混合液F。将苯乙烯氯仿溶液、二乙烯苯氯仿溶液和偶氮二异丁腈氯仿溶液制备成混合液M。将混合液F滴加到混合液M中,得到混合液O;将混合液O滴加到聚乙烯醇溶液中得到混合液P;将聚乙烯醇溶液加入到混合液P中离心分离得到用于吸附处理有机化工废水的高分子功能材料。制作工艺简单,制得的高分子功能材料具有缓释磷功能、吸附有机化工废水中污染物的功能。
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公开(公告)号:CN103623789A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310686406.5
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了用于强化生物降解处理石油化工废水的多功能吸附剂及制备方法。将NH4HCO3溶液、NH4H2PO4溶液、Ca(NO3)2溶液、NH4OH溶液、盐酸溶液、NH4Cl水溶液和乙二胺四乙酸钙钾溶液制备成混合液F。将尿素和甲醛水溶液制备成混合液L。将苯乙烯氯仿溶液、二乙烯苯氯仿溶液和偶氮二异丁腈氯仿溶液制备成混合液M。将混合液L滴加到混合液M中得到混合液N。将混合液F滴加到混合液N中,得到混合液O;将混合液O滴加到聚乙烯醇溶液中得到混合液P;将聚乙烯醇溶液加入到混合液P中离心分离得到具有氮磷缓释功能的多功能吸附剂,在石油烃降解菌培养液中培养24h后取出风干即。本发明制作工艺简单,制得的多功能吸附剂具有缓释氮磷功能、吸附和生物降解石油烃的功能。
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公开(公告)号:CN103613208A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310688669.X
申请日:2013-12-12
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了高效吸附和强化生物降解石油烃污染物的吸附板及制备方法。将NH4HCO3、Ca(NO3)2、(NH4)2HPO4、尿素水溶液和乙二胺四乙酸钙钠溶液制备成混合液F。将尿素和甲醛水溶液制备成混合液L。将聚β羟基丁酸酯氯仿溶液和聚乙二醇氯仿溶液制备成混合液M。将混合液L滴加到混合液M中得到混合液N。将混合液F滴加到混合液N中,得到混合液O;将蒸馏水喷射入装有液氮的容器中制作冰球颗粒,筛分后置于模具内压实;将混合液O浇注到模具中冷冻定型,经脱模及冷冻后得到吸附板。将该吸附板在石油烃降解菌液中培养24h后风干,即可得到。本发明制作工艺简单,制得的吸附板对石油烃污染物处理效率高,并且不会对水体生态环境造成二次污染与破坏。
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