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。

    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:CN111892175A

    公开(公告)日:2020-11-06

    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。

    产高温蛋白酶、高温淀粉酶和高温脂肪酶的复合菌剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115044503B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210614221.2

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种产高温蛋白酶、高温淀粉酶和高温脂肪酶的复合菌剂及其制备方法和应用,所述复合菌剂包括副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌。将副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌分别进行液体发酵,将培养好的发酵液混合即得液体复合微生物菌剂;将液体复合微生物菌剂均匀撒到稻壳粉、秸秆粉和凹凸棒土组成的辅料上,干燥后获得固体微生物菌剂。该复合菌剂能够在超过65℃的高温条件下降解有机废弃物中的蛋白质、淀粉和脂肪等物质,可以有效应用在在高温堆肥中,提高堆体最高温度,延长堆肥高温期天数,使得堆肥产物的种子发芽指数显著提高。

    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。

    一种利用改性沼渣纤维制备育秧盘的方法

    公开(公告)号:CN106977970B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710253137.1

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种改性沼渣纤维制备育秧盘的方法,首先将对沼渣纤维进行乙酰化预处理,然后与生物质黏合剂、增强填料、固化剂及脱模剂通过高速混炼工序,再利用模压成型制备出改性沼渣纤维育秧盘;经过厌氧发酵后得到的沼渣,木质素和晶体结构的纤维素含量较高,利于乙酰化改性作用,能有效改善沼渣纤维的流动性,克服了传统秸秆纤维乙酰化接枝率低,副产物较高的缺陷;另一方面沼渣纤维中含有较高的氮、磷、钾、钙、镁、硅等营养元素,废弃后的沼渣纤维育秧盘易于被微生物分解,降解后的产物可作为肥料促进幼苗生长,绿色环保;与塑料育秧盘相比,本发明提供的的沼渣纤维育秧盘制品低能耗,绿色环保,透气性高,可降解,易于推广。

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