一株贪铜菌及其在降解苯甲羟肟酸中的应用

    公开(公告)号:CN119351255A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411521621.4

    申请日:2024-10-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一株贪铜菌及其在降解苯甲羟肟酸中的应用,本发明从矿区土壤中分离出了一株BHA的降解菌:贪铜菌属Cupriavidus sp.HY21,于2024年9月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏号为:GDMCC No:65117,其最佳降解条件为:pH为5.5、温度为30.5℃、接菌量1.0(OD600nm),该条件下仅需24h对100mg/L BHA的降解率即可达97%以上。另外,对于羟肟酸类捕收剂和苯甲酸、水杨酸、苯酚和/或邻苯二酚也都具有很好的降解能力,其能够用于浮选药剂BuX污染修复提供。

    一株降解邻苯二甲酸酯的植物内生菌戈登氏菌L191及其应用

    公开(公告)号:CN114107092B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111289654.7

    申请日:2021-11-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一株降解邻苯二甲酸酯的植物 内 生 菌 戈 登 氏 菌 (G o r d o n i a polyisoprenivorans)L191及其应用,所述菌株于2021年9月24日保藏于广东省微生物菌种保藏中心保藏,其保藏编号为GDMCC NO:61949。本发明从野生稻中筛选分离出一株对PAEs具有良好降解性能的戈登氏菌L191,研究表明,该菌株能够以DBP和DEHP为唯一碳源进行好氧降解,在以DBP和DEHP(200mg/L)为唯一碳源的无机盐液体培养基中培养5d后,其对DBP和DEHP的降解率达到93.3%和62.5%;并且能够高效的降解水稻组织液中DBP,在第5天对水稻组织液中DBP降解率(56)对比文件韩永和等.邻苯二甲酸酯降解细菌的多样性、降解机理及环境应用《.生态毒理学报》.2016,第11卷(第02期),第37-49页.

    一种可高效活化过硫酸盐的氮掺杂钴化铁/碳催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113333007B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110466872.7

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种可高效活化过硫酸盐的氮掺杂钴化铁/碳催化剂及其制备方法和应用。所述氮掺杂钴化铁/碳催化剂为氮掺杂的钴化铁和碳的复合物;所述复合物中,氮掺杂的质量分数为2~5%,铁化钴化合物的质量分数为30~55%。本发明提供的氮掺杂钴化铁/碳催化剂具有较高的比表面积,高效的催化活性和优异的化学稳定性;与现有的催化剂相比,其在活化过硫酸盐降解土霉素时,有较强的催化活性,更为宽的pH活化范围,降解土霉素效率高且再生使用性能优异。

    一种可高效活化过硫酸盐的氮掺杂钴化铁/碳催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113333007A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110466872.7

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种可高效活化过硫酸盐的氮掺杂钴化铁/碳催化剂及其制备方法和应用。所述氮掺杂钴化铁/碳催化剂为氮掺杂的钴化铁和碳的复合物;所述复合物中,氮掺杂的质量分数为2~5%,铁化钴化合物的质量分数为30~55%。本发明提供的氮掺杂钴化铁/碳催化剂具有较高的比表面积,高效的催化活性和优异的化学稳定性;与现有的催化剂相比,其在活化过硫酸盐降解土霉素时,有较强的催化活性,更为宽的pH活化范围,降解土霉素效率高且再生使用性能优异。

    一种碳化镍材料、可增强产电的碳化镍阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111916768A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010760708.2

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种碳化镍材料、可增强产电的碳化镍阴极及其制备方法和应用。该碳化镍材料的制备方法包括如下步骤:S1:将氮源、镍源和碳源混合溶解,于150~180℃下进行水热反应,洗涤,干燥,得前驱体;S2:将前驱体于800~1000℃下煅烧,即得所述碳化镍材料。本发明提供的碳化镍材料具备较大的电化学活性面积,强的氧还原性能和良好的电化学稳定性,将其应用于阴极催化材料时,可增多阴极电化学活性位点,增强阴极氧还原性能,提高产电能力;本发明提供的碳化镍阴极具有具备强的导电能力,大的电化学活性面积,低的电荷转移内阻。

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