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公开(公告)号:CN116511225A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310326847.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 江南大学
IPC: B09B3/65 , C07C51/42 , C07C53/08 , C12P7/54 , B09B101/70
Abstract: 一种油酸基DES液体及其制备方法和它在厌氧发酵液高效浓缩中的应用。本发明属于发酵液资源化回收利用领域。本发明的目的是提供一种油酸基DES液体及其制备方法和它在厌氧发酵液高效浓缩中的应用。本发明使用无毒、易降解的油酸作为主要原料,发明了一种新型油酸基DES液体,合成方法简便,在用于脱水浓缩等领域具有操作方便,易与水分离,能够循环使用等优点。本发明所开发的新型油酸基DES液体在不同的温度亲水性能不同,因此可以通过简单地调节环境温度实现其与水的分离,实现循环利用,极大程度上降低了使用成本和分离成本,循环利用的新型油酸基DES液体也可以减少不当处理对环境造成的危害。
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公开(公告)号:CN115770604A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211429018.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用太湖蓝藻制备的Fe‑N@C的生物炭催化剂活化过硫酸盐去除水体PPCPs的方法,以太湖蓝藻制备的Fe‑N@C生物炭材料作为活化PMS的催化剂对PPCPs进行去除处理,Fe‑N@C生物炭材料是在温度大于500℃的条件下煅烧后制备而成。本发明以具有比表面积大、催化性能高、活性位点多、过渡金属离子浸出率低等优点生物炭材料为催化剂,其可以高效的活化PMS进而使其转化成具有强氧化性的自由基与非自由基,从而可以有效进攻大分子物质使其转变为小分子,实现PPCPs的高去除率。本发明具备工艺简单、原材料易得、成本低、操作简便、绿色环保,去除效率高等特点,具有很高的使用价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN119732336A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411949187.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 江南大学
IPC: A01K67/34
Abstract: 本发明公开了一种紫外诱导促进黑水虻生长和促进虫体合成蛋白质的方法,属于城镇有机固体废弃物资源化利用领域。本发明方法主要是采用紫外灯对在黑水虻接种到底物前、饲养4天、饲养8天以及饲养10天后进行照射,促进黑水虻虫体对底物的利用、积累更多的生物质并提高了虫体的利用价值。本发明利用紫外诱导提高了黑水虻虫体对底物中营养物质的吸收转化能力,进而促进了黑水虻生长,同时提高了黑水虻虫体对底物中营养物质的摄取能力,增强黑水虻对城镇有机固废的减量性能。通过对接种前和饲养10天进入预蛹阶段后的黑水虻虫体进行紫外灯照射可有效促进虫体合成蛋白质,合成的蛋白质的含量高达34.2%。
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公开(公告)号:CN119404810A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411536636.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种促进黑水虻生长以及营养价值提升的方法,属于昆虫养殖技术领域。本发明将含有Zn2+的溶液加入到饲料中,使饲料中的Zn2+浓度为20~100mg/kg,将黑水虻幼虫接种到含有Zn2+的饲料中进行生物转化实验,当50~60%的黑水虻幼虫进入预蛹阶段后结束实验,分离黑水虻和虫沙。本发明在饲料中添加低浓度的Zn2+可以促进黑水虻幼虫生长以及提升其营养价值。
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公开(公告)号:CN117821529A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311771200.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及固废处理及合成气资源化利用领域,尤其涉及一种缓解硫化氢对合成气发酵制备乙酸的抑制作用的方法,其包括以下步骤:将热处理过的厌氧颗粒污泥、葡萄糖和厌氧培养基混匀,调节pH至5.5‑6.5,得到的混合培养基中挥发性固体的浓度为15‑20g/L,葡萄糖的浓度为2g/L;将混合培养基置于密封容器中,向密封容器中冲刷N2以建立厌氧条件;将密封容器中的气体组成调整为:N2、合成气和H2S的混合气,混合气中H2S的浓度为200ppm,将密闭容器置于35~37℃下,振荡发酵制备乙酸。本发明采用热处理过的厌氧颗粒污泥(混菌体系)作为接种物,利用葡萄糖+合成气作为混养条件,在实现气体增值的同时有效缓解了H2S对合成气生物发酵制备乙酸的抑制作用。
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公开(公告)号:CN117158519A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310974121.5
申请日:2023-08-04
Applicant: 江南大学
IPC: A23K50/90 , A23K10/16 , A23K10/18 , A23K10/37 , A01K67/033
Abstract: 本发明公开了一种基于蓝藻资源化和益生菌来提高黑水虻中月桂酸含量的方法,属于蓝藻资源化领域。本发明所述的一种基于蓝藻资源化和益生菌来提高黑水虻中月桂酸含量的方法,包括如下步骤:将蓝藻粉和麦麸进行混合,得到饲料基质,之后调整水分,加入益生菌悬液,得到饲料;最后将饲料用于喂养黑水虻;其中,所述益生菌为枯草芽孢杆菌、酿酒酵母、植物乳杆菌中的一种或几种。本发明的方法对黑水虻幼虫的虫重增加均有促进作用,对黑水虻幼虫的存活率没有明显影响,提高了干物质减量率、饲料转化比和生物转化率;且提高了黑水虻幼虫的营养价值,特别是提高了月桂酸的含量。
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公开(公告)号:CN118931977A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411163783.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 江南大学
IPC: C12P7/54 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种触发硫自养反硝化缓解硫化氢对合成气发酵制备乙酸的抑制作用的方法,其包括如下步骤:(1)配制厌氧培养基,硝酸盐作为厌氧培养基的氮源;(2)配制合成气作为发酵底物,合成气包括氢气、一氧化碳,二氧化碳和硫化氢;(3)将合成气注入含基础厌氧培养基的反应装置中,调节温度为35‑37℃进行厌氧发酵。本发明中厌氧颗粒污泥作为接种物,配制的合成气作为发酵底物。利用外加的硝酸盐作为电子受体,借助于接种物中本身存在的SOB,触发硫自养反硝化过程,将合成气中的杂质(即,硫化氢)氧化为单质硫,从而降低硫化氢毒性,同时,外加的硝酸盐被还原为氮气,避免对合成气发酵过程造成抑制。
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公开(公告)号:CN115770604B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211429018.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用太湖蓝藻制备的Fe‑N@C的生物炭催化剂活化过硫酸盐去除水体PPCPs的方法,以太湖蓝藻制备的Fe‑N@C生物炭材料作为活化PMS的催化剂对PPCPs进行去除处理,Fe‑N@C生物炭材料是在温度大于500℃的条件下煅烧后制备而成。本发明以具有比表面积大、催化性能高、活性位点多、过渡金属离子浸出率低等优点生物炭材料为催化剂,其可以高效的活化PMS进而使其转化成具有强氧化性的自由基与非自由基,从而可以有效进攻大分子物质使其转变为小分子,实现PPCPs的高去除率。本发明具备工艺简单、原材料易得、成本低、操作简便、绿色环保,去除效率高等特点,具有很高的使用价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN115779905B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211716939.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种以太湖蓝藻为原料的铁氧化物生物炭及其制备方法与在水处理中的应用,属于水处理技术领域。本发明以太湖蓝藻为原料制备铁氧化物生物炭的方法,该方法以太湖蓝藻为原料,经过碳化处理形成生物炭,生物炭与水混合,利用水蒸气活化制备铁氧化物生物炭,制备出的该铁氧化物生物炭具有比表面积大、催化性能高、活性位点多、过渡金属离子浸出率低等优点,对氧氟沙星的去除率能够达到100%。本发明制备铁氧化物生物炭的方法工艺简单、原材料易得、操作简便、绿色环保,去除效率高等特点,具有很高的使用价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN117819720A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311813576.5
申请日:2023-12-26
Applicant: 江南大学 , 中国电子系统工程第二建设有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于电子行业异丙醇废液原位资源化处理含氮废水的方法,属于污水处理及电子行业废液资源化利用技术领域。本发明的基于电子行业异丙醇废液原位资源化处理含氮废水的方法是以IPA废液直接作为碳源,按照设定的C/N加入到含氮废水中,利用蠕动泵通入反应器中进行废水处理。该方法不仅能够实现IPA废液的废物利用,而且还能有效的将含氮废水进行标准化处理,使得最终的出水COD浓度
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