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公开(公告)号:CN116555039B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310537143.5
申请日:2023-05-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及微藻养殖技术领域,具体涉及一种高品质高生物量蛋白核小球藻的快速养殖方法,主要包括步骤A、选择光生物反应器中适合蛋白核小球藻高生物量养殖的堆积球载体,步骤B、制备适合蛋白核小球藻高生物量生长的营养液体系,步骤C、蛋白核小球藻的扩大培养,步骤D、蛋白核小球藻的附着培养。与现有技术相比,本发明通过选择聚对苯二甲酸乙二酯纤维丝填充载体作为堆积球载体进行高密度附着培养,并构建适应于堆积球载体的营养液体系和生长环境,从而最大限度地提升蛋白核小球藻的产量和品质,缩短了生长周期,降低养殖成本,本发明具有(56)对比文件Chiu SY等.chlorella photobioreactorculture《.Bioresource Technology》.2008,第99卷(第9期),第3389-3396页.
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公开(公告)号:CN116920795A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310702562.X
申请日:2023-06-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J23/745 , B01J21/18 , B01J37/08 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于废棉布热解炭复合材料矿化四环素类抗生素的方法,包括以下步骤:(1)制备废棉布热解炭复合材料:将废棉布热解后,制得废棉布热解炭BC,再在热解炭BC上负载铁铜双金属,经煅烧,制得复合材料FeCu@BC;(2)向四环素类抗生素溶液中加入复合材料FeCu@BC,置于光照与避光交替条件下搅拌30min以上。本发明方法简单、成本低、绿色无污染。制得的FeCu@BC在暗光串联和光暗串联等条件下均能实现TC的有效去除和矿化,除率和矿化率可分别达到95.10%和86.65%,无任何外源强氧化剂的使用,绿色环保。
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公开(公告)号:CN113976158B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111225054.4
申请日:2021-10-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法为:将废弃柚子皮烘干,研磨,过筛,水热反应后得到水热炭;将水热炭加入钴前驱体溶液中,充分混合使钴离子吸附到水热炭表面,经活化煅烧后得到负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂。本发明通过水热‑煅烧法合成了一种稳定性好、催化性能优良、成本低的负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂,合成方法操作简单、成本低、绿色无污染。制得的负载钴氧化物的自掺氮多孔碳催化剂可在黑暗和光照条件下高效活化过硫酸盐,产生多种活性物质,应用于各类有机污染物的降解,去除效果显著。在实际废水处理时,可通过调节水力停留时间实现废水的全天候高效去除。
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公开(公告)号:CN114350954B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111569157.2
申请日:2021-12-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属废铅酸蓄电池资源再生领域,公开了一种废铅膏脱硫产物无渣冶炼回收铅及脱硫剂循环方法,包括以下步骤:使用机械破碎机将铅酸蓄电池壳体(PP塑料)破碎成粉末(50目以下),并以此为碳源对废铅膏脱硫产物进行冶炼还原耦合简单水洗,高效回收废铅膏脱硫剂(Na2MoO4)溶液和一氧化铅(PbO)。测试结果表明,在无铁、碳低温冶炼还原过程中能够实现高达95.3wt%铅的回收且无冶炼渣产生。此外,简单室温水洗能够实现100wt%的钼以钼酸钠溶液的形式被回收且表现出优异的废铅膏脱硫效率(98.7wt%)。因此,本文为二次铅冶炼行业高效、绿色、低成本回收铅资源提供一种切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN113350312B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110551691.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/42 , A61K31/122 , A61P39/06 , A61P9/00 , A61P25/16 , A61K8/35 , A61K8/64 , A61K8/11 , A61Q19/08 , A23L33/10 , A23L29/00 , A23P10/30
Abstract: 本发明属于纳米胶囊技术领域,公开了一种辅酶Q10纳米胶囊及其制备方法与应用。该辅酶Q10纳米胶囊包含以下质量份的组分:蛋白质1~15份、分散剂85~99份、辅酶Q100.1~15份。该辅酶Q10纳米胶囊具有较高的辅酶Q10含量、荷载率、包封率、贮存稳定性、光稳定性、热稳定性、消化稳定性、生物利用率以及易分散;所用的蛋白质来源广泛、成本低,属于环境友好、可降解型乳化剂,对人体无害,甚至具有一定的营养价值。
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公开(公告)号:CN113350312A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110551691.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/42 , A61K31/122 , A61P39/06 , A61P9/00 , A61P25/16 , A61K8/35 , A61K8/64 , A61K8/11 , A61Q19/08 , A23L33/10 , A23L29/00 , A23P10/30
Abstract: 本发明属于纳米胶囊技术领域,公开了一种辅酶Q10纳米胶囊及其制备方法与应用。该辅酶Q10纳米胶囊包含以下质量份的组分:蛋白质1~15份、分散剂85~99份、辅酶Q100.1~15份。该辅酶Q10纳米胶囊具有较高的辅酶Q10含量、荷载率、包封率、贮存稳定性、光稳定性、热稳定性、消化稳定性、生物利用率以及易分散;所用的蛋白质来源广泛、成本低,属于环境友好、可降解型乳化剂,对人体无害,甚至具有一定的营养价值。
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公开(公告)号:CN117534118A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311372649.1
申请日:2023-10-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明属再生铅技术领域,公开了一种废铅膏脱硫液中脱硫剂钼酸钠的回用及纯化方法。包括以下步骤:收集废铅膏脱硫液,补充脱硫剂和水至最优脱硫条件,进行第一次废铅膏脱硫循环实验,进行固液分离,分别收集脱硫固体和第一次循环废铅膏脱硫液,重复上述步骤进行第二次废铅膏脱硫循环实验,得到第二次循环废铅膏脱硫液,在0~15℃下进行纯化,到纯化后的脱硫液。在最优脱硫条件下运行2个循环后的脱硫效率≥97.36wt%,与纯化学试剂脱硫效果相当。两次循环后的废铅膏脱硫液在5℃下主要以Na2SO4的形式被析出,实现了Na2MoO4溶液的纯化,仅残留3.9%的硫,降低再生铅行业生产成本的同时减小了环境风险。
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公开(公告)号:CN113430389B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110714336.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于冶金、大宗工业冶炼渣废弃物无害化与资源化技术领域,公开了一种提升铅渣中铅收率的方法,包括以下步骤:(1)将再生铅冶炼渣破碎并磨至粉体,对再生铅冶炼渣进行碱处理,反应后得到残渣和滤液;(2)用硝酸对步骤(1)获得的残渣进行搅拌浸出反应,得到浸出液和无害化残渣;(3)用碱液对步骤(2)的浸出液进行pH调控发生化学沉淀反应,得到经化学沉淀生成的沉淀物和滤液。本发明能够实现97.3wt%的铅被浸出,达到无害化处理的目的,化学沉淀能回收滤液中99.97wt%的铅,滤液中残留铅离子浓度为0.045mg/L,这为再生铅冶炼渣无害化与资源化提供了一种高效绿色的处理新方法。
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公开(公告)号:CN114350954A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111569157.2
申请日:2021-12-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属废铅酸蓄电池资源再生领域,公开了一种废铅膏脱硫产物无渣冶炼回收铅及脱硫剂循环方法,包括以下步骤:使用机械破碎机将铅酸蓄电池壳体(PP塑料)破碎成粉末(50目以下),并以此为碳源对废铅膏脱硫产物进行冶炼还原耦合简单水洗,高效回收废铅膏脱硫剂(Na2MoO4)溶液和一氧化铅(PbO)。测试结果表明,在无铁、碳低温冶炼还原过程中能够实现高达95.3wt%铅的回收且无冶炼渣产生。此外,简单室温水洗能够实现100wt%的钼以钼酸钠溶液的形式被回收且表现出优异的废铅膏脱硫效率(98.7wt%)。因此,本文为二次铅冶炼行业高效、绿色、低成本回收铅资源提供一种切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN114350934A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111506151.0
申请日:2021-12-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属固体废物资源综合回收技术领域,具体涉及一种以酒石酸促进阳极泥中贵金属的高效富集方法,包括以下步骤:(1)将阳极泥烘干后研磨成粉末,与NaOH混合、焙烧,得到焙烧后的泥;进行水浸,得到水浸渣,用酒石酸、H2SO4‑H2O2的混合体系对水浸渣烘干后的泥进行浸出反应,反应结束后固液分离,得到贵金属富集渣。本发明具有以下优点:主要杂质Cu和Sb的去除率明显提高,分别达到了99.7%和99.9%;贵金属Au、Ag和Pd的损失仅为0.5%、0.02%和9.0%;贵金属得到高效富集,Ag、Au和Pd分别富集了517.08%、330.77%和400.00%。本方法使用稀酸和清洁试剂,符合环保要求。
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