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公开(公告)号:CN106587558A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611213314.5
申请日:2016-12-26
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W10/23 , C02F11/04 , C02F11/00
Abstract: 本发明涉及一种以碱性发酵促进高含固污泥厌氧消化产沼气及减少硫化氢含量的方法。本发明通过调节系统内pH,使高含固污泥初始pH=12,其后保持在35‑37℃、pH=10、130转/分钟的厌氧条件下,进行碱性发酵10d。而后将高含固污泥pH值调节至中性后(pH=7),按较优接种体积比1:10,加入厌氧接种泥,发酵温度为35‑37°C,经过19d的发酵(较优发酵产沼气时间),进行厌氧消化产沼气。本发明通过碱性发酵促进高含固污泥厌氧消化产沼气及减少硫化氢含量的方法,不但能够使污泥处理减量化、无害化,而且能够高效生产沼气,实现最大资源化。此外,本发明方法产生的沼气中硫化氢含量较低,减缓了其对设备的腐蚀并有利于沼气的进一步提纯利用。
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公开(公告)号:CN108479701A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810330512.2
申请日:2018-04-13
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28011 , B01J2220/4825
Abstract: 本发明涉及一种超疏水超亲油碳材料及其制备方法,(1)将瓦楞纸板置于粉碎机器中粉碎;(2)将粉碎的瓦楞纸板置于管式炉中在惰性气体的保护下进行碳化处理,即得到所述的以瓦楞纸板作为前体的超疏水超亲油碳材料。与现有技术相比,本发明制备得到的碳材料具有超疏水超亲油的卓越性能,制备方法廉价易行,绿色环保,可扩展应用,且所得碳材料能够方便的喷涂于各种常见基底上面用于高效高选择性油水分离,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106587558B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201611213314.5
申请日:2016-12-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种以碱性发酵促进高含固污泥厌氧消化产沼气及减少硫化氢含量的方法。本发明通过调节系统内pH,使高含固污泥初始pH=12,其后保持在35‑37℃、pH=10、130转/分钟的厌氧条件下,进行碱性发酵10d。而后将高含固污泥pH值调节至中性后(pH=7),按较优接种体积比1:10,加入厌氧接种泥,发酵温度为35‑37°C,经过19d的发酵(较优发酵产沼气时间),进行厌氧消化产沼气。本发明通过碱性发酵促进高含固污泥厌氧消化产沼气及减少硫化氢含量的方法,不但能够使污泥处理减量化、无害化,而且能够高效生产沼气,实现最大资源化。此外,本发明方法产生的沼气中硫化氢含量较低,减缓了其对设备的腐蚀并有利于沼气的进一步提纯利用。
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公开(公告)号:CN106920966B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710235576.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 同济大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种以污泥作为前体的碳基锂离子电池负极材料及其制备,制备时,先将污泥预碳化处理后,依次经酸洗、碱活化后洗涤、烘干即可。与现有技术相比,本发明能够实现污泥的资源化利用,绿色环保,制备工艺简单,生产成本低,且制备得到的碳基锂离子电池负极材料的比表面积及比容量高,循环性能好,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108479701B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810330512.2
申请日:2018-04-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种超疏水超亲油碳材料及其制备方法,(1)将瓦楞纸板置于粉碎机器中粉碎;(2)将粉碎的瓦楞纸板置于管式炉中在惰性气氛的保护下进行碳化处理,即得到所述的以瓦楞纸板作为前体的超疏水超亲油碳材料。与现有技术相比,本发明制备得到的碳材料具有超疏水超亲油的卓越性能,制备方法廉价易行,绿色环保,可扩展应用,且所得碳材料能够方便的喷涂于各种常见基底上面用于高效高选择性油水分离,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106920966A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710235576.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 同济大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种以污泥作为前体的碳基锂离子电池负极材料及其制备,制备时,先将污泥预碳化处理后,依次经酸洗、碱活化后洗涤、烘干即可。与现有技术相比,本发明能够实现污泥的资源化利用,绿色环保,制备工艺简单,生产成本低,且制备得到的碳基锂离子电池负极材料的比表面积及比容量高,循环性能好,应用前景广阔。
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