镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111389382B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202010258645.0

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本申请公开了一种镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭的制备方法及应用,属于环境功能吸附炭材料制备技术和水体污染治理相关领域;首先制备酸化生物质炭,然后加入纳米无机材料、PAM、氨基淀粉黏合剂及修饰剂对预混料进行表面功能强化修饰;经塑化挤压成型、发泡耦合炭化处理制备获得镧铁氧化物修饰纳米无机材料秸秆多孔炭;该方法工艺路线操作简便,易于实现工业化生产,且秸秆多孔炭吸附剂材料机械强度与耐磨损能力大幅提升,使用寿命及吸附性能延长,可用于污水中磷素的高效去除,提升固液分离及磷素资源的回收效果。

    一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111892175B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010761279.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法,其具体为:将酸化生物质炭、纳米无机材料、聚丙烯酰胺与氨基淀粉黏合剂混合后,喷施反应介质进行表面功能修饰造粒、炭化、获得多孔炭;将多孔炭浸没于活性污泥中,采用连续式循环供给活性污泥的方法挂膜,即获得微生物挂膜载体材料,该载体材料可应用于水体中氮磷的去除;本申请通过高温高压浸渍将反应介质铁、钙、镧盐等渗透至预混物料分子内部,煅烧炭化后的多孔炭内外表面生成并载有金属胶体纳米氧化物,强化了多孔炭吸附活性位点及氮磷污染物的吸附容量,协同生物炭本身表面多孔结构可在36~48h内完成载体表面生物覆膜要求,且加速后续活性微生物的驯化时间。

    连续式湿干两级动态厌氧发酵设备

    公开(公告)号:CN106222074B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610833302.6

    申请日:2016-09-20

    Abstract: 本发明公开一种连续式湿干两级动态厌氧发酵设备,该设备包括混合调节池、湿式厌氧发酵装置、干式厌氧发酵装置和发酵残渣脱水出料装置,他们之间通过管路依次串接,干式厌氧发酵装置底部设有壁面为多孔滤板的V形滤液槽,其上方为干式厌氧发酵区,下方为滤液仓,滤液仓中分离的沼液通过管路返回混合调节池,V形滤液槽的槽底沼渣经由发酵残渣脱水出料装置排出;该设备提高了反应器处理能力和容积产气率,解决了高固或干式反应器进出料的难题,实现沼液零排放,无需沼液回流喷淋作业,发酵残渣脱水可使发酵残渣含水率降低至65%‑75%,便于后续环节利用,大大简化了工程运行操作环节。

    一种嗜热菌复配菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107177533A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710517989.7

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种由嗜热脲芽孢杆菌剂、土芽孢杆菌剂、嗜热脱氮芽孢杆菌剂、红嗜热盐菌剂混合获得的嗜热菌复配菌剂,该菌剂是由上述5中菌剂经活化、培养、复配并优化后所获得。该复合菌剂具有生产周期短、有效活菌数高、保存周期长和能耐受60℃以上高温堆肥环境等优势,可避免复合菌剂中活性微生物在超高温好氧堆肥期间失活,较单一嗜热接种菌剂更具有适应性强和性能稳定的优势,在有机废弃物快速堆肥无害化方面具有广阔的应用前景。

    一种应用木质纤维制备木塑复合材料的方法

    公开(公告)号:CN105038284B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510534680.X

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明一种应用木质纤维制备木塑复合材料的方法,具体为:1)将干物质木质纤维,调节碳氮比和含水率为60‑70%,再加入生物处理剂,发酵5‑15d后风干至含水率为12‑14%;2)加入偶联剂和抗氧化剂,混合均匀;3)加入塑料,混合均匀;4)挤出造粒;本发明利用剑麻渣、甘蔗渣、稻壳、秸秆和竹木剩余物等天然木质纤维,通过添加生物处理剂,在适宜的碳氮比和含水率下进行发酵处理,利用微生物作用分解木质纤维的大分子,降低纤维分子间作用力,提高材料熔融指数、流动性、疏水性和拉伸强度,依本方法获得的木塑复合材料可加工成各种性状的木塑复合材料制品,且整个生产过程低耗能,绿色环保。

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