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公开(公告)号:CN112919756B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110303037.1
申请日:2021-03-22
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/02 , C02F101/38 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了一种医疗废水或医疗废水处理工艺产生的污泥中的抗生素抗性基因的处理方法,属于污水处理领域。医疗废水中抗生素抗性基因的处理装置为生物电化学系统,具体为:以纳米CaO2负载石墨毡电极作为阳极,碳纤维刷作为阴极,两极室之间由阳离子交换膜分隔,重铬酸钾溶液为阴极液,将医疗废水或医疗废水处理工艺产生的污泥作为阳极底物,阴、阳极通过导线连接构成完整的电路,所述生物电化学系统进行闭路运行。纳米CaO2电极遇水反应生成羟基自由基,削减医疗废水处理工艺中产生污泥中的ARGs,尤其是对四环素类和磺胺类抗生素抗性基因的削减效果最佳。
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公开(公告)号:CN113413901B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110694976.3
申请日:2021-06-22
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种可回收型可见光催化剂的制备方法及其在剩余污泥中的应用,将尿素升温加热,然后将产物取出,通过研磨得到纳米类石墨相氮化碳可见光催化剂;将制备得到的可见光催化剂置于超纯水中,超声使其成为均匀悬浊液;选取泡沫镍作为基底,将得到的悬浊液均匀涂于泡沫镍,期间每涂一层后,放于烘箱中烘干,该操作记为负载一次,共负载三次;将制备得到的涂抹悬浊液的泡沫镍用蒸馏水反复冲洗其未负载上的催化剂,然后烘干得到可回收型光催化剂。将可回收型光催化剂处理污泥后,剩余污泥的总化学需氧量降解率达到27.5%,污泥粒径由50.53μm降低到38.19μm,乳酸脱氢酶对比初始值增加300%。
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公开(公告)号:CN113717726A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111035676.0
申请日:2021-09-03
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种铅镉铬污染土壤修复剂及修复方法,包括氧化镁、磷酸二氢盐、结晶性粘土矿物质和非晶质粘土矿物质,按照质量百分比计,氧化镁10%~30%,磷酸二氢盐5%~20%,结晶性粘土矿物质10%~75%,非晶质粘土矿物质10%~40%。所述修复方法是将修复剂与铅镉铬污染土壤混合,搅拌30min~60min,得到混合土壤;加入污染土壤质量的3~10倍质量的水,保持混合土壤含水率,养护3~5天。本发明提供的修复剂可提高土壤中铅、镉、铬形态的稳定性,降低金属毒性浸出浓度,具有高效性,减少修复剂的使用量,最大化的降低修复成本,可应用于治理修复被铅、镉、铬污染土壤的领域中。
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公开(公告)号:CN113578947B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110829252.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
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公开(公告)号:CN113578947A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110829252.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
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公开(公告)号:CN113600161B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110910880.6
申请日:2021-08-09
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/047 , C02F11/06
Abstract: 本发明公开了二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法及在污泥抗生素抗性基因处理中的应用,二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法,将钛板依次在丙酮、无水乙醇和去离子水中超声20~30min,取出钛板,放入氢氧化钠溶液中,在130~170℃的温度下反应2~4h,用盐酸酸洗10~12h,干燥,退火,得到二氧化钛纳米管网络催化板。本发明的二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法及在污泥抗生素抗性基因处理中的应用,通过钛板表面生成的TiO2纳米管网络受到紫外光激发产生的空穴氧化作用,将污泥中的抗性基因降解,去除效率高,操作成本低且降低诱变致癌作用的三氯甲烷等有毒副产物的生成风险以及二次污染的风险。
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公开(公告)号:CN113600161A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110910880.6
申请日:2021-08-09
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/047 , C02F11/06
Abstract: 本发明公开了二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法及在污泥抗生素抗性基因处理中的应用,二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法,将钛板依次在丙酮、无水乙醇和去离子水中超声20~30min,取出钛板,放入氢氧化钠溶液中,在130~170℃的温度下反应2~4h,用盐酸酸洗10~12h,干燥,退火,得到二氧化钛纳米管网络催化板。本发明的二氧化钛纳米管网络催化板的制备方法及在污泥抗生素抗性基因处理中的应用,通过钛板表面生成的TiO2纳米管网络受到紫外光激发产生的空穴氧化作用,将污泥中的抗性基因降解,去除效率高,操作成本低且降低诱变致癌作用的三氯甲烷等有毒副产物的生成风险以及二次污染的风险。
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公开(公告)号:CN119191656A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411315588.X
申请日:2024-09-20
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F11/02 , C02F11/00 , B01J27/24 , B01J35/33 , B01J37/08 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种光催化耦合生物电化学系统去除污泥中抗生素抗性基因的方法,包括S1:制备K‑g‑C3N4光催化剂;S2:制备光催化耦合生物电化学系统的光催化阳极:S3:通过光催化耦合生物电化学系统对待处理的污泥混合液中的抗生素抗性基因去除;本发明中公开的一种光催化耦合生物电化学系统去除污泥中抗生素抗性基因的方法,经ICPBES系统处理后有效减少了抗生素耐药基因的丰度,其中对四环素类、磺胺类、大环内酯类、β‑内酰胺类耐药基因的去除率分别达到了84.78%、71.40%、82.57%、84.28%;降低了抗生素耐药基因的生态污染风险;ICPBES系统削减了移动遗传元件的丰度,去除率达到了69.65%,抑制了抗生素耐药基因在环境中的进一步传播,降低了抗生素耐药基因污染传播风险。
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公开(公告)号:CN113413901A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110694976.3
申请日:2021-06-22
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种可回收型可见光催化剂的制备方法及其在剩余污泥中的应用,将尿素升温加热,然后将产物取出,通过研磨得到纳米类石墨相氮化碳可见光催化剂;将制备得到的可见光催化剂置于超纯水中,超声使其成为均匀悬浊液;选取泡沫镍作为基底,将得到的悬浊液均匀涂于泡沫镍,期间每涂一层后,放于烘箱中烘干,该操作记为负载一次,共负载三次;将制备得到的涂抹悬浊液的泡沫镍用蒸馏水反复冲洗其未负载上的催化剂,然后烘干得到可回收型光催化剂。将可回收型光催化剂处理污泥后,剩余污泥的总化学需氧量降解率达到27.5%,污泥粒径由50.53μm降低到38.19μm,乳酸脱氢酶对比初始值增加300%。
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公开(公告)号:CN112919756A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110303037.1
申请日:2021-03-22
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/02 , C02F101/38 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了一种医疗废水或医疗废水处理工艺产生的污泥中的抗生素抗性基因的处理方法,属于污水处理领域。医疗废水中抗生素抗性基因的处理装置为生物电化学系统,具体为:以纳米CaO2负载石墨毡电极作为阳极,碳纤维刷作为阴极,两极室之间由阳离子交换膜分隔,重铬酸钾溶液为阴极液,将医疗废水或医疗废水处理工艺产生的污泥作为阳极底物,阴、阳极通过导线连接构成完整的电路,所述生物电化学系统进行闭路运行。纳米CaO2电极遇水反应生成羟基自由基,削减医疗废水处理工艺中产生污泥中的ARGs,尤其是对四环素类和磺胺类抗生素抗性基因的削减效果最佳。
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