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公开(公告)号:CN117720927A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311545462.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本申请涉及生物基材料修复Cr(Ⅵ)污染土壤技术领域,更具体地涉及一种改性柚皮生物炭负载包覆型纳米铁及其修复Cr(Ⅵ)污染土壤的应用。采用改性柚皮生物炭作为生物基载体负载包覆型纳米零价铁,改性后的柚皮生物炭吸附性能得到了提升,包覆后的纳米零价铁因减少了与空气的接触机会,降低或规避了纳米零价铁被氧化的风险,进而提高了纳米零价铁的反应效率。改性柚皮生物炭比表面积和孔隙的增加起到了有效分散纳米零价铁颗粒的作用,从而确保纳米零价铁在改性柚皮生物炭表面和孔隙内部的均匀分布。此外,纳米零价铁被海藻酸钠包覆负载在改性柚皮生物炭上,微观形态呈链状,呈现出良好的分散效果,有效改善了纳米零价铁原来容易团聚的问题。
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公开(公告)号:CN106563512A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610980461.9
申请日:2016-11-08
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J31/38 , B01J31/06 , B01J35/004 , C02F3/34 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化‑微生物复合材料及制备方法与应用,该复合材料既有光催化作用又具有生物降解能力。其制备方法包括如下步骤:首先将已制备好的可见光响应的g‑C3N4‑P25光催化剂加入溶解的海藻酸钠溶液中,超声使其分散均匀,再加入光合细菌菌悬液,搅拌均匀;然后用注射器将制得的混合溶液逐滴滴入氯化钙溶液中,制得包埋小球即可。该复合材料可运用于含有高浓度COD、染料的印染废水处理中。本发明具有同时进行光催化和生物降解的作用,去除效率高、成本低且方便回收等优点。
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公开(公告)号:CN112850914B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110228859.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了铑络合物在促进光合细菌降解偶氮染料中的应用以及促进光合细菌降解偶氮染料的方法,属于生物细菌降解偶氮染料领域。该方法通过外加电子介质从而加快光合细菌对偶氮染料的降解速率。首先利用铑金属聚合物制备出中间体沉淀并溶于水,将其水解生成的铑金属络合物作为电子介质,以偶氮染料为目标污染物,并在溶液中添加适量的光合细菌。在添加了铑金属络合物后,光合细菌对该偶氮染料的脱色与COD的降解效率更高。
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公开(公告)号:CN107858344A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711259138.3
申请日:2017-12-04
Applicant: 福州大学
IPC: C12N11/14
CPC classification number: C12N11/14 , C12N9/0061 , C12Y110/03002
Abstract: 本发明公开了一种仿生合成纳米二氧化锆固定化漆酶的方法,其是将一定浓度的溶菌酶溶液和漆酶溶液按比例混合后,加入到锆前驱体溶液中,经振荡得到白色沉淀,再经离心、洗涤、冷冻干燥,得到固定化漆酶颗粒。本发明操作过程简便易行,反应条件温和,且所得固定化漆酶稳定性高、可重复利用,克服了传统固定化方法存在的固定化过程复杂、反应条件剧烈、酶与载体间的相互结合作用弱、固定化酶稳定性差等缺陷。
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公开(公告)号:CN118874513A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911671.7
申请日:2024-07-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于污水治理技术领域,提供了一种光催化剂及其制备方法和蒽醌‑2‑磺酸钠在促进光催化剂降解偶氮染料中的应用。本发明的光催化剂的制备方法,包含将Bi(NO3)3·5H2O、TaCl5和乙二醇反应得到Bi7Ta3O18;将双聚氰胺煅烧得到g‑C3N4;将Bi7Ta3O18和g‑C3N4煅烧得到光催化剂Bi7Ta3O18/g‑C3N4。本发明中Bi7Ta3O18作为氧化型光催化剂,g‑C3N4作为还原型光催化剂,合成S型异质结,抑制e‑和h+的复合,提高偶氮染料降解速率;蒽醌‑2‑磺酸钠与光催化剂相互配合,加快光催化剂降解偶氮染料的反应进程。
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公开(公告)号:CN112850914A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110228859.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了铑络合物在促进光合细菌降解偶氮染料中的应用以及促进光合细菌降解偶氮染料的方法,属于生物细菌降解偶氮染料领域。该方法通过外加电子介质从而加快光合细菌对偶氮染料的降解速率。首先利用铑金属聚合物制备出中间体沉淀并溶于水,将其水解生成的铑金属络合物作为电子介质,以偶氮染料为目标污染物,并在溶液中添加适量的光合细菌。在添加了铑金属络合物后,光合细菌对该偶氮染料的脱色与COD的降解效率更高。
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公开(公告)号:CN106365412A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610998032.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C02F11/14 , C02F11/00 , C02F2305/026
Abstract: 本发明涉及一种超声与Fenton协同调理城市污水厂剩余污泥的方法,包括以下步骤:步骤S1:调节剩余污泥的pH值至2.0~4.0;步骤S2:往所述剩余污泥中投加Fenton试剂,包括0.5~1.50 g/kgDS的七水合硫酸亚铁和15~30 g/kgDS的过氧化氢;步骤S3:利用搅拌保持所述剩余污泥的流动状态,将超声探头浸入剩余污泥的液面下;步骤S4:调节超声波频率至20~40 kHz,声能密度至0.07~0.10 W/mL,设定超声时间为20~240 s,启动超声探头进行反应;步骤S5:当超声时间结束后,将超声探头从剩余污泥中取出,剩余污泥继续反应,反应时间为0.25~2 h;步骤S6:反应时间结束后,剩余污泥的调理完成。本发明降低了Fenton试剂的消耗量和超声调理消耗,同时进一步改善了剩余污泥的脱水性能。
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