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公开(公告)号:CN118530820B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410714835.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳材料促进产甲烷的设备及使用方法,所述设备包括设备本体、搅拌组件、筛分组件和监控组件,所述设备本体包括壳体,所述壳体上安装有上盖板;所述搅拌组件包括搅拌轴,所述搅拌轴转动连接于上盖板上,所述搅拌轴的下端置于壳体内,所述搅拌轴置于壳体内的侧壁上安装有多个安装壳,多个所述安装壳内均安装有碳材料容纳盒,所述碳材料容纳盒内安装有多个筛网,所述碳材料容纳盒内装载有碳材料。本发明通过缩短厌氧污泥周期提高了厌氧污泥产出甲烷的效率,以便于提升了污泥中能量的回收利用率,实现了对污泥的高效资源化利用,具有很好的环境和经济效益,同时其产甲烷的过程成本较低,设备实用性好,便于进行推广。
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公开(公告)号:CN118530820A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410714835.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳材料促进产甲烷的设备及使用方法,所述设备包括设备本体、搅拌组件、筛分组件和监控组件,所述设备本体包括壳体,所述壳体上安装有上盖板;所述搅拌组件包括搅拌轴,所述搅拌轴转动连接于上盖板上,所述搅拌轴的下端置于壳体内,所述搅拌轴置于壳体内的侧壁上安装有多个安装壳,多个所述安装壳内均安装有碳材料容纳盒,所述碳材料容纳盒内安装有多个筛网,所述碳材料容纳盒内装载有碳材料。本发明通过缩短厌氧污泥周期提高了厌氧污泥产出甲烷的效率,以便于提升了污泥中能量的回收利用率,实现了对污泥的高效资源化利用,具有很好的环境和经济效益,同时其产甲烷的过程成本较低,设备实用性好,便于进行推广。
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公开(公告)号:CN118291555A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410562257.X
申请日:2024-05-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C12P7/40 , C12P7/6409 , C12N1/38
Abstract: 本申请公开了一种乙醇刺激乳酸碳链延长产中链脂肪酸的方法,用乳酸充当反应底物和碳链延长的电子供体,在连续流厌氧反应器启动时加入厌氧污泥,同时加入一定量乙醇作为刺激剂,通过连续或间歇进水的方式不断加入乳酸,经过一段时间培养可富集出高效的乳酸碳链延长微生物,生产高浓度中链脂肪酸。本发明技术方案通过在厌氧反应器启动阶段加入乙醇,刺激链延长微生物的定殖,从而提高乳酸产中链脂肪酸的产量。
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公开(公告)号:CN113813991A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111156682.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种膦酸改性的钌金属负载铌基氧化物催化剂的制备方法及其应用,制备了不同有机膦酸的负载量包覆的Nb2O5载体,以等体积浸渍法负载的活性组分钌制备了膦酸改性的钌金属负载铌基氧化物催化剂。通过有机膦酸的沉积在Nb2O5载体上改变了原来载体的电子密度且调节了催化剂的疏水性,与钌共同作用,实现了对路易斯酸位点和布朗斯特酸位点的调控,并使得催化剂具有亲水亲油特性,从而在水油两相中形成稳定的Pickering乳液作为反应界面,以实现超高的环己醇转化率。该反应条件温和,环己醇产率高,为环己醇的制备提供了一种新型且可持续的方法。
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公开(公告)号:CN111903719A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010677403.5
申请日:2020-07-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于消毒剂技术领域,具体为一种源于生物质活性成分的新型冠状病毒COVID-19消毒剂及其制备方法。本发明采用生物质(主要如木屑、农作物秸秆、稻壳、玉米芯、甘蔗渣、豆渣、菜籽饼、微藻、核桃壳、沙柳、竹子、树叶树皮和果皮的任意一种或几种的混合物)为原料,通过热化学萃取技术制备得到新型冠状病毒COVID-19消毒剂。该新型消毒剂具有绿色环保、低毒高效、环境友好的优点,可应用于环境和物体中有效灭杀新型冠状病毒COVID-19,阻止病毒的传播。
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公开(公告)号:CN111171847A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010044443.6
申请日:2020-01-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,具体为一种废弃生物质资源化利用和无害化处理方法。生物质包括餐厨垃圾、食用菌菌渣、藻类、农作物秸秆、稻壳、豆渣、菜籽饼、沼渣、污泥和畜禽粪便;本发明以金属盐作为抑制剂,对同时富含氮和含氧碱金属盐的生物质通过一锅法热解,得到环境友好的生物炭材料;反应过程中,高化合价的金属盐与生物质中不稳定含氧碱金属盐发生交互作用,抑制金属氰化物的产生。本发明解决了生物炭中的剧毒金属氰化物,工艺简单,抑制剂容易获得,来源广泛,绿色环保,对生物质能的发展起到重要的推动作用,能够实现巨大的经济效益、社会效益和生态效益。
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公开(公告)号:CN110182801A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910255258.9
申请日:2019-04-01
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , C01B32/348 , B01J20/20 , B01J20/30 , C10B53/02 , C02F1/28 , B01D53/02
Abstract: 本发明涉及一种以生物质制备颗粒活性炭的方法,本发明提供了以生物质为原料,利用水热炭化、成型和活化艺制备得到颗粒活性炭。生物质包括玉米秸秆、小麦秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、烟秸秆、稻草、木屑、沙柳、水葫芦或松枝生物质。活化剂可为氯化锌、硫酸、磷酸、碳酸钾、氢氧化钾、氯化铁。本发明选用玉米秸秆和木屑为原料,经过水热炭化过程会生成粘结作用强的水热炭和有高附加值的水热液。水热炭本身具有一定的粘结作用,采用氯化锌和氯化铁来活化增大颗粒活性炭的比表面积和孔容,进而得到兼具较好抗压强度和高吸附性能的颗粒活性炭,增大其应用价值。
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公开(公告)号:CN107417062A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710802847.5
申请日:2017-09-08
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: C02F11/00 , C01B25/451 , C01P2006/80 , C02F2101/105 , C02F2209/02 , C02F2209/03 , C02F2209/06
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,具体涉及一种从城市污水处理厂污泥中回收磷的方法。工艺流程为:对污泥在一定温度下进行水热处理,同时在水热过程中加入一定量的盐酸,可得到富含磷的水热液相产物。向液相产物中添加一定量的镁盐并调节适合的pH使得磷以鸟粪石的形式沉淀,从而回收磷用作磷肥。而且,富含磷的液相产物更有利于产甲烷。本发明为城市污泥的资源化利用提供了新的途径,该工艺具有环境友好,操作简单,无二次污染等优点,具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN105567741A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610025350.2
申请日:2016-01-15
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02P20/128 , C12P3/00 , C02F11/04
Abstract: 本发明属于有机废弃质资源化利用技术领域,具体为一种提高剩余活性污泥厌氧发酵产氢效率的方法。本发明方法通过控制剩余活性污泥厌氧发酵产氢的整个过程pH始终为10左右,同时保证发酵温度在高温范围,充分抑制同型产乙酸菌的活性,得到氢气产率可达到81mL H2/g-VSS,显著高于目前报道的剩余活性污泥厌氧发酵的氢气产率(约25 mL H2/g-VSS)。本方法对活性污泥不需要任何预处理过程,可有效提高废弃有机质厌氧发酵产氢气的水平,有利于促进清洁能源氢气的产生,同时对剩余活性污泥等废弃有机质进行了资源化利用。
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公开(公告)号:CN102702144B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210197002.5
申请日:2012-06-15
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D307/46 , C07D307/06
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 本发明属于生物质转化技术领域,具体涉及到一种利用水热液化法处理生物质纤维素制备呋喃类及糠醛类化合物的方法。本发明提出一种以生物质纤维素为原料,以水为反应溶剂,在相对温和条件下利用水热液化法处理生物质纤维素获得呋喃类化合物和糠醛类化合物产品的方法。其具体为以从生物质中提取出的纤维素为原料,与水按照一定比例加入到液化反应器中,在一定温度下反应0~60min后取出,经过滤分离,蒸馏回收溶剂后得到富含呋喃类化合物和糠醛类化合物的产物(包括5-羟甲基糠醛)。本发明提供的制备方法简便,溶剂可实现100%回收循环使用,污染少,成本低,有利于实现工业化生产,为生物质纤维素高效利用制备呋喃类化合物和糠醛类化合物提供了新途径。
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