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公开(公告)号:CN116603533A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310515848.7
申请日:2023-05-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于大气污染治理技术领域,具体公开了一种酵母衍生碳壳负载型钙钛矿催化剂及其合成方法。本发明首先通过酵母培养洗涤、细胞固定、水热反应、空气预碳化、氮气煅烧以及氢氧化钾造孔活化,制得酵母衍生碳壳;再以酵母衍生碳壳为基体,硝酸镧和硝酸钴为催化剂原料进行混合;接着利用氨沉淀法完成酵母衍生碳壳负载型钙钛矿催化剂的合成。本发明的合成方法具有工艺简单、操作简便、催化剂负载量高的优点,实现了吸附和催化的耦合,改善催化剂比表面积的同时提升了催化剂的氧交换能力和催化活性,而且防止了催化剂在其用于催化的过程中的聚结和烧结,有效提升钙钛矿催化剂的催化性能和效率。
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公开(公告)号:CN116495848A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310543228.4
申请日:2023-05-15
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明公开了双金属硫化物异质结电极材料的制备方法和应用,包括:黑曲霉培养成黑色小球状,过滤洗涤后烘干,六水硝酸锌、六水硝酸镍液、硫代乙酰胺的溶液与乙醇混合;黑曲霉转移到混合溶液中振荡培养,乙醇溶液洗涤,在‑80℃真空条件下冷冻干燥,干燥的前体在氮气下于700℃热解2h,得到双金属硫化物异质结电极材料,具有富氮生物质衍生碳纳米带状结构,且表面均匀锚定有由ZnS‑Ni3S2纳米颗粒组成的异质结构。双金属硫化物异质结电极具有优异的可逆容量和出色的循环稳定性,其脱盐容量和速率远高于活性炭电极,融合双电层和法拉第离子存储的优势,用于CDI脱盐具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112843807A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011611054.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 同济大学
IPC: B01D25/30 , B01D25/21 , C02F11/122
Abstract: 本发明涉及一种双螺旋式进料夹布器及压滤装置。在进料夹布器本体的中心设置有进泥第一通道、在进料夹布器本体的一侧盘面上设置有用于将污泥从进泥第一通道导入滤板虑腔的进泥第二通道,进泥第二通道呈螺旋状分布,在进泥第一通道的内壁上设置有呈螺旋状的导流加强筋。本发明在进泥第一通道内壁设置螺旋型导流加强筋,减小了对旋转流动污泥的阻碍作用,保障了污泥以一定的离心力前进,螺旋状分布的进泥第二通道设置符合污泥由进泥第一通道离心喷入进泥第二通道的运动轨迹,最大程度减小了对污泥进入的阻力,强化了污泥进入板框压滤室的速度和布泥均匀性,有效避免了板框压滤过程的中泥饼含水率不均匀的“夹生”问题,杜绝了“爆板”现象的发生。
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公开(公告)号:CN116873886B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310543207.2
申请日:2023-05-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体公开了一种酵母衍生金属磷化物电极材料及其制备方法和应用。所述制备方法是先在酵母细胞液中加入前体物质四水合乙酸钴和六水合硝酸镍,得到吸附Co2+和Ni2+的酵母菌;再将获得的混合溶液进行水热反应,得到中间产物;最后将中间产物经过氮气氛围煅烧获得酵母衍生磷化镍钴。本发明通过生物吸附和水热碳化成功合成双金属磷化物,工艺简单,操作简便,有效降低生产成本;制备的酵母衍生金属磷化物电极材料具有良好的机械性能和优异的电化学性能,可应用在电容去离子、超级电容器、钠离子电池等多个领域,具有良好的经济价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN116574763A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310543206.8
申请日:2023-05-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于资源回收电化学技术领域,具体公开了一种聚磷菌合成磷酸铁锂材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:S1.将除磷效果在10~20mg/L的聚磷菌接种至LB液体培养基,在摇床中于25℃,120r/min条件下培养10~12h;S2.向培养液中加入磷酸氢锂,继续培养22~26h;S3.向培养液中加入硫酸亚铁,继续培养24~36h;S4.向培养液中加入氯化锂,继续培养22~26h;S5.离心除去培养液后烘干样品,然后在氮气氛围下,750~850℃退火3~5h。将聚磷菌合成磷酸铁锂材料和活性炭制成双电极,利用杂化电容去离子技术,基于法拉第电容及双电层电容回收水体中的氯化锂,能够实现锂的高效、高吸附量、低成本、低能耗、无污染回收,并且能够进行循环再生利用。
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公开(公告)号:CN116474819A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310405976.6
申请日:2023-04-17
Applicant: 上海宝冶工程技术有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明属于大气污染治理技术领域,具体公开了一种改性ZSM‑5沸石负载型钙钛矿催化剂及其合成方法,本发明首先以氢氧化钠为改性剂通过煅烧对ZSM‑5沸石进行碱改性,再以碱改性ZSM‑5沸石为催化剂基体,硝酸镧、硝酸锶、硝酸钴为催化剂原料进行混合,接着利用氨沉淀法完成改性沸石原位负载钙钛矿催化剂的合成。本发明的合成方法具有工艺简单、操作简便、成本低的特点,实现了吸附和催化的耦合,改善了催化剂孔隙结构、比表面积的同时提升了催化剂的氧交换能力和催化活性,而且防止了催化剂在其用于催化的过程中的迁移、聚结和烧结,有效提升催化剂的催化性能和效率。本发明合成的催化剂催化性能好,纯度高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN116873886A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310543207.2
申请日:2023-05-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体公开了一种酵母衍生金属磷化物电极材料及其制备方法和应用。所述制备方法是先在酵母细胞液中加入前体物质四水合乙酸钴和六水合硝酸镍,得到吸附Co2+和Ni2+的酵母菌;再将获得的混合溶液进行水热反应,得到中间产物;最后将中间产物经过氮气氛围煅烧获得酵母衍生磷化镍钴。本发明通过生物吸附和水热碳化成功合成双金属磷化物,工艺简单,操作简便,有效降低生产成本;制备的酵母衍生金属磷化物电极材料具有良好的机械性能和优异的电化学性能,可应用在电容去离子、超级电容器、钠离子电池等多个领域,具有良好的经济价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114891671A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210484388.1
申请日:2022-05-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种具有聚苯乙烯塑料降解活性的微生物及利用其降解塑料的方法。该微生物菌种经序列鉴定为蜡样芽孢杆菌属,命名为Baci//us cereusCH6。该菌株为具有世代时间短、活性高、底物利用快的特点。在孵育50天后,Baci//us cereus CH6对0.50g聚苯乙烯蜡状芽孢杆菌降解量达到10.70%。此外,聚苯乙烯平均降解率达到0.97mg/d。利用扫描电子显微镜观察到塑料表面出现裂痕,孔隙。傅里叶变换红外光谱和热重分析发现塑料降解后发生了化学结构变化。此外,从生物指标变化的角度,发现聚苯乙烯颗粒降解过程中细菌蛋白浓度和酯酶活性出现由低到高的浓度变化。本发明有望为聚苯乙烯降解提供新思路。
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公开(公告)号:CN115924935A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310056563.1
申请日:2023-01-17
Applicant: 同济大学 , 上海宝冶工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种方沸石的合成方法,包括:将硅藻土原料和一定比例的偏铝酸钠、氢氧化钠、水混合均匀,将混合物直接放置于烘箱内进行水热合成;其中控制投料的硅铝比为30~40:1,钠铝比为15~20:1,钠水比为0.02~0.03:1。本发明方沸石的合成方法中,无需对硅藻土进行预处理,不需要使用有机模板剂,节约成本且无二次污染,合成步骤更加简便,在24h内即可合成方沸石,合成效率更高。此外,本发明同时兼顾了无污染绿色合成、一锅法高效合成的优势,易于大规模产业化生产。
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