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公开(公告)号:CN107857343A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711139418.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: C02F1/46109 , C02F1/32 , C02F2001/46133 , C02F2101/308
Abstract: 本发明涉及一种基于复合粒子电极降解高盐染料废水的方法。本发明通过将TiO2/陶粒-石墨复合粒子电极、钛网、网状不锈钢构成的三维电极体系放入盛有废水的容器中,以脉冲电源提供单向方波电压、紫外灯提供紫外光源,Na2SO4溶液为电解质、光照高度16cm和pH为5.0的条件下,对高盐染料废水进行60min的光电催化降解。本发明采用脉冲电源三维电极,相对于直流电源三维电极,不仅能提高对COD和苯酚的去除率,还更节能、复极化程度更高、降解更加彻底;利用本发明处理高盐染料废水具有明显的经济效益,且处理过程中无二次污染,不需要与其他工艺联合使用,在污水治理方面有着重要的作用。
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公开(公告)号:CN107541086A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710929171.6
申请日:2017-10-09
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明提供了一种利用农作物秸秆的环保可降解快递包装材料及其制备方法,所述的可降解快递包装材料由农作物秸秆、填充剂、胶黏剂、增塑剂和防水剂调制而成,制备方法包括以下步骤:1)预处理农作物秸秆;2)调制复合助剂;3)制备混合原料;4)平板硫化机模压;5)脱模干燥。本发明揭示了一种利用农作物秸秆制备可降解快递包装材料的方法,该包装材料来源方便、成本低廉、制备的快递包装材料天然环保,可降解并具有较强的机械强度和很好的防水性能。
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公开(公告)号:CN107527298A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710745682.2
申请日:2017-08-26
Applicant: 辽宁大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种北方大型水库流域水质目标控制方法。通过生态环境功能分区、水环境功能区划来确定水质目标,通过污染物入库控制量,确定污染源控制措施。本发明,将流域水质与水生态安全有机结合,实现在水生态系统结构与功能评价的基础上,控制污染,建立统一的污染物总量控制体系。本发明不仅充分考虑点源的控制,而且考虑到非点源污染负荷削减,同时保证污染负荷分配的合理性与公平性。本发明针对水库水质状况,建立了一个多层次的分类体系,层层衔接,层层落实,体现水库流域水质目标管理的分类控制,最终将水质目标管理落实于各类水质目标控制。
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公开(公告)号:CN106350568A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610728181.9
申请日:2016-08-25
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 一种复合菌群同步降解纤维素和厌氧发酵生物产氢的方法。属于发酵法微生物制氢领域。将菌株B2和菌株X9以相同接种量同时接种于以微晶纤维素MCC为发酵底物的发酵液中,然后采用变温调速产氢操作方式,同步进行降解纤维素和厌氧发酵生物产氢,在此条件下,复合菌群获得最大的产氢率达10.4mmol/g。该方法解决了微生物降解纤维素效率低、酶解产物富集、产氢效率低等问题。本发明结合混合菌群互惠共生和共代谢原则,构建高效的降解纤维素产氢复合菌群,为生物制氢工业化进程提供了试验基础和理论依据。
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公开(公告)号:CN106119289A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610810706.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 辽宁大学
IPC: C12P3/00
CPC classification number: C12P3/00 , C12P2201/00
Abstract: 本发明涉及一种复合菌群协同降解秸秆纤维素和发酵产氢的联合预处理方法,属于固体废弃物处理技术领域。该方法首次利用复合菌群结合氢氧化钠和酸化汽爆联合预处理方法对秸秆类纤维素进行高效厌氧发酵生物产氢。首先将秸秆粉碎成30~60目的粉末,再进行氢氧化钠预处理,最后进行酸化汽爆预处理得到预处理秸秆粉,加入复合菌群,置于间歇发酵产氢试验装置中培养,进行高效厌氧发酵生物产氢。本发明,通过氢氧化钠和酸化汽爆联合预处理,提高秸秆发酵产氢的产氢率和纤维素降解率,实现大量秸秆的资源化和能源化。
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公开(公告)号:CN107446912B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201710701087.9
申请日:2017-08-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: C12N11/10 , C12N11/084 , C02F3/34 , C02F101/20 , C12R1/865
Abstract: 本发明涉及一种固定化酿酒酵母工程菌及其在去除废水中重金属Pb2+中的应用,属于环境无机污染物生物处理技术领域。本发明采用的菌株是从中国普通微生物菌种保藏管理中心购买的AS(2.1882),利用啤酒厂的新鲜麦芽汁为培养基进行活化培养,制备成固定化酿酒酵母工程菌,高效吸附并强化絮凝重金属Pb2+。该固定化酿酒酵母工程菌具有高效吸附能力,且自身良好的絮凝作用加强了对工业废水中重金属离子Pb2+的去除效率,高达95.7%。
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公开(公告)号:CN108178600B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810019697.5
申请日:2018-01-09
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种可快速建植的多孔轻质钢渣混凝土及其制备方法。按重量份配比组成如下:钢渣粗骨料100‑150份、水泥70‑80份、水40‑45份、减水剂0.45‑0.55份、胶凝材料15‑20份、长效肥0.8‑1.0份、蛭石0.5‑0.6份。制备时,先进行备料,然后加入水泥、水、减水剂并搅拌,再依次加入钢渣粗骨料、胶凝材料、长效肥及蛭石,经注模及脱模后放入养护室中进行标准养护,即制得所述的可以快速建植的多孔轻质钢渣混凝土。与现有技术相比,本发明充分利用工业废渣作为原材料,制得的混凝土干密度低,抗压强度高,保温、绝热效果较好,节能环保,孔隙率高,而且可以快速建植。
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公开(公告)号:CN108079937B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810075110.2
申请日:2018-01-26
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种基于废弃煤矸石的吸附剂及其制备方法和应用,属于固体废物资源化利用领域。本发明是利用在采煤过程和洗煤过程中排放的煤矸石经过烘干、粉碎后与碳酸钾按质量比5:1加水混合干燥,然后于600℃煅烧40min,再加热到850℃,煅烧50min,即可获得一种基于废弃煤矸石处理含Zn2+废水的新型吸附剂。本发明将废弃的煤矸石应用于含重金属Zn2+废水的处理中,制备简便,成本低廉,去除效率可达到92%左右。
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公开(公告)号:CN107652981B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710823349.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09K17/40 , C09K109/00 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供了一种降低油菜地土壤镉污染的复合钝化剂及其制备方法和应用。本发明复合钝化剂由稻壳生物炭、腐殖质、石灰石、硫酸铵、纳米羟基磷灰石、海泡石和凹凸棒石制成。本发明还提供了一种所述复合钝化剂的制备方法和应用,所述复合钝化剂可以显著降低土壤中有效态镉含量和油菜地上部分和地下部分的镉含量,还能提高土壤pH值,能够用于治理广大重金属镉污染的油菜地土壤,使有机质含量大幅度提高,土壤理化性质明显改善。
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公开(公告)号:CN108654553A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810471540.6
申请日:2018-05-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种用于含油废水的可重复使用的硼泥吸附剂及其制备方法和应用,属于固体废物资源化利用领域。本发明利用生产硼酸、硼砂等产品产生的废渣即硼泥经过粉碎过100目筛后,于马弗炉900℃焙烧40min,得到活化硼泥,然后将其与氯化铝和氢氧化钠按质量比10:1:1.5取料,加水混合,干燥后过120目筛,即可获得硼泥吸附剂,使用后经晾晒、粉碎、焙烧后,其除油效果与最初相同。本发明利用硼泥简单快速处理含油废水,然后经再生处理,吸附剂反复使用,其吸附率可达90%以上,具有资源综合利用和以废治废、化害为利的好处,显示了较高的经济效益和环境效益。
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