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92 件在售专利
本发明公开了一种磁场强化液相吸收联合生物降解有机废气的方法,所述方法是在生物滴滤塔的填料层外表面缠绕漆包线,每个填料层上的漆包线连接直流电,并在填料层内添加磁性填料,以活性污泥和生物降解菌的混合液接种填料;以有机废气为进气,开启直流电源,循环喷洒无机盐营养液,实现有机废气的降解;所述磁性填料为在填料上粘合磁性物质,所述磁性物质为铁或铁氧化物、锰或锰氧化物。本发明通过通电使漆包线和磁性物质之间形成的磁场,显著降低了填料间水的表面张力,加速其生长,并刺激微生物具有的降解酶,微生物降解活性显著提高,VOCs的去除效率增强,对于浓度50‑500mg/m3的VOCs废气处理,去除率85‑100%。
📄 2018110935174 📂 B01D53_84 👤 浙江工业大学 📅 2018-09-19
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第一方面,本发明提供一种生物降解水凝胶及其制备方法,所述生物降解水凝胶由组分A和组分B制成:所述组分A包括以下组分:NHS‑PEG‑NHS、卤化物‑PEG‑卤化物,溶剂A为水或盐水溶液;所述组分B包括以下组分:含有氨基的大分子物质,溶剂B为水或盐水溶液。本发明通过琥珀酰亚胺基团与氨基的反应成胶即时原位固定伤口;后续通过卤元素与叔胺的缓慢反应成胶增强凝胶模量的同时产生具备抗菌性能的季铵基团,提升体系的抗菌效果此外,该凝胶还具有止血、自愈合、促进组织修复等性能。
📄 2024103437451 📂 A61K47_62 👤 浙江工业大学 📅 2024-03-25
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本发明公开了一种餐厨垃圾高温生物降解用的微生物菌剂与应用。所述微生物菌剂包括:保藏号为CCTCC NO:M 2019263的克鲁维毕赤酵母(Pichia kluyveri)ZJB-091、保藏号为CCTCC NO:M 2020014的地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)ZJB19163、保藏号为CCTCC NO:M 2020015的苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringlensis)ZJB19165、保藏号为CCTCC NO:M 2020016的副地衣芽孢杆菌(Bacillus paralicheniformis)ZJB19166。本发明提供的微生物菌剂不仅能够加速餐厨垃圾的生物降解,还能够消除异味,实现餐厨垃圾的无害化、减量化处理。各微生物菌种之间协同作用,在好氧条件下将餐厨垃圾中大分子的有机物快速降解为小分子物质,产生大量有机质和微量元素,实现废物资源化的转变。
📄 2020105615737 📂 C12N1_20 👤 浙江工业大学 📅 2020-06-18
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本发明公开了一种可生物降解型复合水凝胶及其制备方法和应用。所述的复合水凝胶是聚天冬氨酸和海藻酸钠形成的半互穿网络结构,蒙脱土呈片层状结构分布在凝胶的半互穿网络结构中;所述的复合水凝胶是以分子量为10000~15000、纯度大于98%的聚琥珀酰亚胺、海藻酸钠和蒙脱土为原料,以水合肼为交联剂,经交联和碱性水解而获得,其中聚琥珀酰亚胺、海藻酸钠和蒙脱土的投料质量比为4:0.4‑1.2:0.5‑2。本发明提供的复合水凝胶具有良好的机械强度和稳定性;其制备方法所用原料均具有良好生物相容性,易降解,且来源广,成本低廉,制备过程简单易操作,实现了交联水解的同步进行;所述复合水凝胶应用于重金属离子吸附中,具有快速高效、高吸附容量的特点。
📄 2018115780061 📂 C08L79_08 👤 浙江工业大学 📅 2018-12-20
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本发明公开了一种具有原位力学自增强特征的可注射生物降解水凝胶及其制备方法,本发明采用KH560将含羟基的天然物质改性为修饰有环氧基团的含羟基的天然物质,用溶剂溶解两端含有琥珀酰亚胺基团的交联剂与修饰有环氧基团的含羟基的天然物质,记为组分A,用溶剂溶解含氨基的天然大分子记为组分B,将组分A与组分B分别填充入双筒注射器,混合挤出得到可注射水凝胶;本发明水凝胶具备可原位注射快速成胶、自增强、可降解、自愈合、良好的生物相容性、抗菌、止血等性能,适用于外科手术出血封堵、体内外炎症治疗、体内外组织损伤修复等领域。
📄 2023104794767 📂 A61L24_00 👤 浙江工业大学 📅 2023-04-28
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一种可生物降解的超韧阻燃聚乳酸基复合材料的制备方法。本发明公开了一种聚乳酸基复合材料的制备方法,按照以下步骤进行:将干燥的聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯加入密炼机中,在150-200℃的温度下以20-100rpm预共混5-10分钟后,加入亚磷酸三苯酯以及钛酸四丁酯,继续熔融共混5-30分钟,最终模压成型得到聚乳酸基复合材料;其中,以聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量为100%计,聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯所占的质量百分比分别为55.0-95.0%、5.0-45.0%,亚磷酸三苯酯和钛酸四丁酯的投料质量分别为聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量的0.1-30.0%和0.1-10.0%。本发明显著提高了材料的韧性,并且阻燃元素磷以化学键的方式连接到聚合物分子链上,同时钛酸根能促进炭层的形成,赋予复合材料良好的阻燃性。
📄 2018102142217 📂 C08L67_04 👤 浙江工业大学 📅 2018-03-15
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本发明提供一种以聚羟基丁酸酯为基质的可生物降解的稀土荧光薄膜及其制备方法和应用。本发明中的荧光薄膜以PHB为基质,其中掺杂有铕配合物Eu(TTA)2TPY-OCH3。制备方法则选用具备优异的生物相容性和可降解性以及光学活性的PHB作为高分子基质,用掺杂法按一定的比例将稀土铕配合物Eu(TTA)2TPY-OCH3与基质溶解共混,滴液成膜。本方法成本相对低廉,操作简单,风险低,并将稀土发光材料与生物可降解结合,制备出了创新性的高发光性能以及高环保的生物可降解荧光薄膜。本发明的薄膜材料在农用薄膜材料和医用材料领域具有很广泛的应用前景。
📄 2015105305250 📂 C08L67_04 👤 重庆理工大学 📅 2015-08-26
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本发明公开了一种耐水轻质可生物降解花盆材料及其制备方法。该花盆材料,包括基体和涂覆在所述基体表面的防水树脂,所述的基体包括按重量份计的以下原料:天然有机填料60份、淀粉40份、增粘剂2.5~7.5份。该花盆材料的制备方法是先将淀粉制成淀粉胶,然后将淀粉胶与增粘剂混合,再将上述混合物与天然有机填料用双辊开炼机上混炼、用平板硫化机中热压成型得到基体材料,最后涂覆防水树脂。采用本发明制备的耐水轻质可生物降解花盆材料具有价廉、质轻、外观易美化等优点,该方法简单易行,成本低。
📄 2016105605527 📂 C08L97_02 👤 重庆理工大学 📅 2016-07-15
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本发明公开一种可生物降解稀土荧光薄膜的制备方法及应用,在PLA基质中掺杂三核稀土铕配合物发光材料Eu3(TTA)9‑TPMB,得到以PLA作为基质的可生物降解稀土荧光薄膜;其中,PLA与Eu3(TTA)9‑TPMB的质量比为100:(1~10)。以PLA为基质掺杂Eu3(TTA)9‑TPMB制成的可生物降解稀土荧光薄膜,能够完全降解,对环境友好,绿色无污染。该可生物降解稀土荧光薄膜也具有三核稀土铕配合物发光材料的发光性能优越、能量传递效率高的优点,且铕离子具有独特的红光发光性能,波长在610‑640nm之间,有利于植物光合作用,能够帮助植物生产,具有良好的农用价值。该可生物降解稀土荧光薄膜制备工艺简单、成本低廉,适于推广使用。
📄 2018112895133 📂 C08L67_04 👤 重庆理工大学 📅 2018-10-31
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本发明公开了一种可生物降解高分子多孔复合材料及其制备方法,该复合材料是多孔水溶液体系进行物理交联凝胶化制得;其中,多孔水溶液体系按质量份数由10~20份聚乙烯醇水溶液、10~20份的水性天然高分子水溶液、0.5~10份的微生物、0.01~10份的营养液与0.05~5份的pH调节剂制得;聚乙烯醇水溶液由0.1~20份的聚乙烯醇加入10~1000份的去离子水中制得;水性天然高分子水溶液由0.1~4份的水性天然高分子加入10~1000份的去离子水中制得。本发明利用天然高分子材料与合成高分子的相互协同作用共混复合形成发泡基体,以微生物为致孔源制备天然环保多孔复合材料,原料具有来源广、经济易得,制备的复合材料具有可生物降解、无毒无害的特点。
📄 2016103782828 📂 C08L1_28 👤 陕西科技大学 📅 2016-05-31
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本发明公开了一种可剥离可生物降解聚氨酯保护膜及其制备方法和应用。保护膜按重量份计,原料包括40~70份的热塑性聚氨酯、10~30份的可生物降解聚酯、0.01~0.5份缓蚀剂、1~10份的填充剂和5~30份的增塑剂。其制备方法包括:1)按配方中规定的组成及各组分重量份进行选料;2)将原料放入密炼机中,在140?180℃搅拌5?15min至混熔均匀。3)再经过挤出造粒,冷却,制成防磕碰防腐保护膜颗粒半成品,使用时,再将该半成品加热至160℃熔化为液体,将其喷涂于金属构件表面,冷却,形成3?5μm的保护膜。本发明配方简单、无污染,尤其适用于金属原材料及半成品的临时保护;本发明制造、使用方便,剥离后无残存保护膜,废弃后可生物降解
📄 2016103785351 📂 C09D175_06 👤 陕西科技大学 📅 2016-05-31
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本发明提供了一种光催化‑生物降解水处理装置和方法。本发明提供的光催化‑生物降解水处理装置包括依次连通的光催化降解装置和生物降解装置;所述光催化降解装置包括经水管串联的光催化单元,每个光催化单元包括依次平行设置的灯管和光催化纤维织物;所述生物降解装置包括垂直设置于生物降解装置底部和顶部的支架,以及固定于所述支架上的悬浮填料,所述生物降解装置的底部设置有曝气装置。本发明提供的装置通过光催化与生物降解共同作用,水体污染物由光催化纤维织物表面产生的活性种降解去除,再排入到生物降解装置中,由悬浮填料对污染物进行进一步的吸附和降解,二者结合对污水进行净化处理,大大提高了污水净化效率。
📄 2018105842409 📂 C02F1_30 👤 浙江理工大学 📅 2018-06-06
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一种生物降解水凝胶及其制备方法

2024103437451 · 浙江工业大学
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一种餐厨垃圾高温生物降解用的微生物菌剂与应用

2020105615737 · 浙江工业大学
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一种可生物降解型复合水凝胶及其制备方法和应用

2018115780061 · 浙江工业大学
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一种耐水轻质可生物降解花盆材料及其制备方法

2016105605527 · 重庆理工大学
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一种可生物降解稀土荧光薄膜的制备方法及应用

2018112895133 · 重庆理工大学
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一种可生物降解高分子多孔复合材料及其制备方法

2016103782828 · 陕西科技大学
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一种光催化-生物降解水处理装置和方法

2018105842409 · 浙江理工大学
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