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公开(公告)号:CN106745541A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710091489.1
申请日:2017-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种去除水中氨氮和有机物的复合电极及其制备方法,电极的其中一面用于去除氨氮,另一面用于去除有机物,每一面均由增加涂层和钛板结合力的中间层和去除氨氮或有机物的活性层构成,中间层采用掺杂锰盐和镍盐的锡锑溶液制备,去除氨氮的活性层采用掺杂铁盐和钴盐的锡锑溶液制备,去除有机物的活性层采用掺杂铜盐和铈盐的锡锑溶液制备。本实施例采用的涂覆在钛板上的溶液用烘枪烘干,重复烘干数次后,再用烘枪高温煅烧电极。本发明工艺简单、制备速度快、节省能耗,所制备的电极能同时去除水中的氨氮和有机物,并且具有去除率高,能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN105638581A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610119991.4
申请日:2016-03-03
Applicant: 上海大学
IPC: A01K67/033
CPC classification number: A01K67/033
Abstract: 本发明涉及一种旋轮虫培养基及培养方法,该培养基由无机盐培养液、饵料及营养强化剂组成,每100ml无机盐培养液中添加3~5mL的饵料和0.5~1.5mL的营养强化剂;所述的饵料为螺旋藻饵料;所述的营养强化剂为牛奶。本发明所述的螺旋藻经超声波粉碎后的粒径大小适于旋轮虫摄食,可提高饵料的利用率;所述旋轮虫营养强化剂为牛奶,可为旋轮虫提供生长所必需的营养物质和促进旋轮虫的生长的生物活性物质,使旋轮虫的密度达到2000~3500ind/ml。本发明具有操作简便、费用省、效果好的特点。
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公开(公告)号:CN106745541B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710091489.1
申请日:2017-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种去除水中氨氮和有机物的复合电极及其制备方法,电极的其中一面用于去除氨氮,另一面用于去除有机物,每一面均由增加涂层和钛板结合力的中间层和去除氨氮或有机物的活性层构成,中间层采用掺杂锰盐和镍盐的锡锑溶液制备,去除氨氮的活性层采用掺杂铁盐和钴盐的锡锑溶液制备,去除有机物的活性层采用掺杂铜盐和铈盐的锡锑溶液制备。本实施例采用的涂覆在钛板上的溶液用烘枪烘干,重复烘干数次后,再用烘枪高温煅烧电极。本发明工艺简单、制备速度快、节省能耗,所制备的电极能同时去除水中的氨氮和有机物,并且具有去除率高,能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN106746058A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710091474.5
申请日:2017-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/46104 , C02F1/46109 , C02F1/4672 , C02F1/4676 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F2001/46133 , C02F2001/46138 , C02F2101/20 , C02F2201/46105
Abstract: 本发明公开了一种去除废水中锑的方法,结合电化学法和混凝法处理含锑废水,首先通过电化学法去除一部分废水中的锑,然后通过混凝法进一步去除锑。电化学法采用直流电源供电,采用钛基涂层电极为阳极、不锈钢为阴极,工艺条件为电流密度2~15mA/cm2、板间距1~3cm、处理时间为2~5min。混凝法使用的药剂为氯化高铁和阴离子型聚丙烯酰胺,工艺条件为氯化高铁投加量10~60mg/L,阴离子型聚丙烯酰胺投加量2~10mg/L,后续沉淀澄清时间5~20min。本发明工艺简单,除锑效果好,处理时间短,成本较低。
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公开(公告)号:CN206706067U
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201720153060.6
申请日:2017-02-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本实用新型提供一种絮凝性细菌培养装置,包括细菌培养箱,在细菌培养箱中装有培养液和絮凝性细菌,在细菌培养箱中设置浸入式的超声头,超声头的一端浸入培养液中,超声头的另一端通过信号线与超声波发生器的信号端连接,形成超声波系统,超声波发生器设置于细菌培养箱的外部,开启超声波发生器,使超声头向培养液和絮凝性细菌的混合液中输出超声波。本实用新型通过超声波的空化作用、使菌胶团分散或破碎,以提高絮凝性细菌培养效率,有效解决了絮凝性菌体培养过程中形成菌胶团造成培养效率低的问题。
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