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公开(公告)号:CN102634473A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210151138.2
申请日:2012-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种沙雷氏菌合成培养基及其发酵液的制备方法,所述培养基配方(克/升)为:胶体几丁质2~10,牛肉膏3~10,蛋白胨5~15,氯化钠6~10,硫酸铵1~5,柠檬酸钠1~3,磷酸氢二钾1~5,硫酸镁0.5~3,硫酸亚铁0.01~0.05。按1~10%接种量在28~35℃摇床140r/min连续培养4~6d,即可获得高产抑制黄曲霉毒素的活性物质和几丁质酶的沙雷氏菌高产发酵液。该发酵上清液中几丁质酶酶活为2.04~5.36U/ml;对寄生曲霉菌丝生长的抑制率为80.13~89.56%,对黄曲霉毒素产生的抑制率为90.22~98.31%。本发明培养基组成合理,制备方法简单、可靠。
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公开(公告)号:CN118344193A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410505694.8
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国建筑第八工程局有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种有机垃圾堆肥好氧发酵剂以及发酵方法,它涉及发酵领域,本发明的目的是为了解决目前有机垃圾,尤其是餐厨垃圾处理中微生物复合菌剂处理效果不理想的问题,本发明针对有机垃圾,尤其是餐厨垃圾好氧堆肥过程中,对分类后的餐厨垃圾进行粉碎,粉碎后固液分离,废水排入污水管道。固体物料加入腐熟促进剂,氧化大分子,并诱导腐殖质形成,并调节含水率至60%以下,经过腐熟促进剂处理后的餐厨垃圾,黄腐酸含量提升,发酵温度,水分含量适宜后续微生物菌剂发酵,配合本发明选用的复合菌剂能够显著提升处理后餐厨垃圾的有机质含量以及总养分含量,并能够快速发酵去除异味,得到高效肥料。
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公开(公告)号:CN118026743A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410313881.6
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国建筑第八工程局有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种餐厨垃圾二次堆肥方法,它涉及垃圾处理领域,本发明为了解决堆肥往往存在发酵产物养分低的问题,本发明的方法:将餐厨垃圾与堆肥菌剂混合,进行一次堆肥发酵;然后加入园林废弃物、稻壳、农作物秸秆和脱水污泥构成的堆辅料,进行二次堆肥。本发明为了提高发酵产物养分低,针对堆肥进行二次发酵,在二次发酵中通过加入园林废弃物、秸秆、稻壳等,有效提高产物的有效成分含量,如全磷、全钾含量均得到显著的提升。
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公开(公告)号:CN116063112A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111287772.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种活性污泥/粪便高值资源化利用方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)在搅拌罐中加入复配药剂A;(2)搅拌罐中缓慢加入复配药剂B;(3)向搅拌罐中加入调节剂C;(4)向体系中加入重金属钝化剂D;在此过程中复配药剂A、复配药剂B、调节剂C及污泥会发生化学反应,在5分钟内实现迅速升温,将活性污泥/粪便中有机质氧化成黄腐酸,实现迅速除臭,并制备成肥料,实现活性污泥/粪便的高值资源化利用。该种活性污泥/粪便资源化利用方法反应迅速,成本低廉,能够有效将活性污泥转化成肥料,实现污泥/粪便减量与高值资源化利用,适用于广大污水厂污泥处置,是一种符合“双碳”目标下的资源化高值利用手段,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116036890A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111261253.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜的制备方法,它涉及一种膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的超疏水油水分离膜存在低通量,并且膜表面粗糙结构容易被破坏的问题。方法:一、配置第一种聚合物溶液;二、配置第二种聚合物溶液;三、第一种聚合物溶液静电纺丝参数设置;四、第二种聚合物溶液静电纺丝参数设置;五、制备多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜;六、优化处理,即得到多级结构超疏水聚偏氟乙烯油水分离膜。本发明优点:以聚二甲基硅氧烷/聚偏氟乙烯同轴共纺得到的超疏水纳米纤维膜作为活性选择层,高浓度的聚偏氟乙烯溶液静电纺丝作为支撑层结构,以保持高渗透通量和高耐污染特性。本发明主要用于制备多级结构超疏水油水分离膜。
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公开(公告)号:CN116036876A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111261007.5
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D61/36 , B01D61/40 , C02F1/40 , C02F1/44 , D04H1/728 , D01D5/00 , D01D5/34
Abstract: 本发明提供一种具有多级结构超疏水聚乳酸纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)将聚乳酸溶解在N‑甲基吡咯烷酮和1,4‑二氧六环中配置纺丝液;(2)通过静电纺丝技术制备得到支撑层;(3)将聚二甲基硅烷和聚乳酸同轴共纺,制备得到多级结构超疏水聚乳酸纳米纤维膜。本发明还提供了由所述方法制得的膜以及所述超疏水聚乳酸纳米纤维膜在油水分离和膜蒸馏脱盐的应用。在仅靠重力驱动下即能同时达到超高的的水油分离效率和渗透通量,对含表面活性剂的油包水乳液分离效率高达99.6%,相应的渗透通量为17000L m‑2h‑1。本发明采用的聚乳酸为可生物降解材料,生物相容性好,膜制备过程简单,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116020291A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111251606.9
申请日:2021-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油单通道Janus膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)用过硫酸钾氧化铜网,使其具有超亲水特性;(2)将亲水铜网用硫醇处理为超疏水铜网;(3)通过静电纺丝技术对其进行单面改性处理;(4)通过单侧涂覆多巴胺等方式改善单侧性能。本发明采用可生物降解聚乳酸(PLA)为原料,高度契合绿色发展理念。本发明所制备的Janus膜用于含有稳定表面活性剂的油包水乳液的分离通量高达6500 L m‑2 h‑1 bar‑1,分离效率为99%。所制备的Janus膜用于单向柴油柱截留其高度高达132 cm。
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公开(公告)号:CN110156157A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910380086.8
申请日:2019-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C02F3/30 , C05B7/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 一种用于污水中碳源和磷回收以及自养脱氮的工艺方法,属于污水处理技术领域。系统由“高负荷碳捕捉”装置(HL-SBR)、“磷回收”(PR-SBR)装置和“厌氧氨氧化”自养脱氮装置(AMX-SBR)组成,原水首先进入HL-SBR反应器,按照厌氧/微曝气模式运行,进行碳源吸附,“碳捕捉”过程结束后沉淀,排出剩余污泥为后期厌氧消化产甲烷提供底物,上清液流入PR-SBR反应器进行鸟粪石磷回收,反应结束后进入AMX-SBR反应器进行短程硝化+厌氧氨氧化一体化自养脱氮反应,结束后出水达标排放。
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公开(公告)号:CN109761453A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910212211.4
申请日:2019-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种利用海洋厌氧氨氧化菌通过反硝化氨氧化途径处理海水养殖废水的方法,属于污水处理技术领域。将海洋厌氧氨氧化菌应用于海水养殖废水处理,通过过程控制策略将反硝化还原控制在亚硝阶段,产生的亚硝为厌氧氨氧化提供底物,实现以反硝化氨氧化途径深度脱氨。本发明能够进一步节省污水处理过程中的碳源和能源,降低污泥产量,实现海水养殖废水达标排放。
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公开(公告)号:CN105929153A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610263224.0
申请日:2016-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N33/553 , G01N33/531 , G01N27/327
CPC classification number: G01N33/553 , G01N27/3278 , G01N33/531 , G01N33/5438 , G01N2333/38
Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积法在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米管阵列主体,在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米柱阵列底片,组装制成金纳米井阵列电极;在金纳米管阵列电极表面滴加蛋白A溶液形成蛋白A/金纳米井阵列电极;而后放入无标记AFB1抗体溶液中,制成AFB1抗体/蛋白A/金纳米井阵列电极;进而封闭得到AFB1免疫反应电极。本发明制作简单,具有三维结构,表面积大,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰;抗体固定牢固有效,性能稳定可靠,可实现AFB1的灵敏快速测定。
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