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公开(公告)号:CN119733825A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411916817.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F1/145 , C02F1/72 , B22F1/14 , B22F1/12 , B22F1/05 , B22F9/04 , B01J27/185 , B01J37/00 , B01J35/40 , C02F103/10 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种液氮冷冻处理强化的磷酸化微米零价铁及其制备方法和应用。本发明通过机械化学方法将微米零价铁粉与磷酸化前驱体混合球磨得到磷酸化微米零价铁,用液氮对磷酸化微米零价铁进行低温冷冻,得到液氮冷冻处理强化的磷酸化微米零价铁。本发明的液氮冷冻处理强化的磷酸化微米零价铁,对矿山废水中的重金属‑有机药剂络合物去除效率高循环反应性强,实现了一站式去除重金属并同步降解有机配体,且无需外加氧化剂和沉淀剂;其制备过程简单、环境友好、成本低廉,有望被实际应用于处理重金属‑有机药剂络合物复合污染的矿山废水。
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公开(公告)号:CN113219126B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110421801.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属材料分析技术领域,公开了一种金属硫化物中硫的分离提取方法和应用,该分离提取方法通过在金属硫化物中预先加入SnCl2,再先后加入盐酸提取金属单硫化物中的酸可挥发性硫(AVS),再用酸性CrCl2溶液提取金属双硫化物中的铬还原态硫(CRS),由此解决了传统分离提取方法不能将酸难溶的金属单硫化物与金属双硫化物中的硫分离提取的问题,同时,该分离提取方法在富含Fe3+的环境下也能将金属单硫化物与金属双硫化物混合体系中的这两类形态的硫实现分离提取,且效果显著;此外,SnCl2价格低廉,容易获取,能分别显著提升金属单硫化物和金属双硫化物的回收率,具有广泛的科研应用和实际应用前景。
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公开(公告)号:CN106269841A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610785765.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: B09C1/08
CPC classification number: B09C1/08
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,公开了一种采用蛋壳对重金属污染酸性农田土壤进行改良的方法。所述方法为:将废弃蛋壳清洗、烘干,并进行粉碎处理,得到蛋壳粉末,然后将蛋壳粉末与重金属污染酸性农田土壤混合均匀,培养30天以上,得到改良后的土壤。本发明的蛋壳来自农产品废弃物,变废为宝,具有成本低廉,适用范围广,对环境无污染的特点;本发明的方法能够有效的提高土壤pH,降低土壤中重金属的活性形态的同时,提高土壤中有效钙的含量,在矿区周边酸性农田土壤重金属污染的环境治理和农业的可持续发展方面具有重要的现实意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN104388417A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410674700.9
申请日:2014-11-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N11/14 , C02F3/34 , B09C1/10 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种硅化固定化菌剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:将菲降解菌GY2B在含菲无机盐培养基中活化至对数生长晚期;在含菲无机盐培养基中加入木屑和GY2B菌液,摇床中震荡培养至稳定期;弃上清,洗涤,沥干固定化载体,即为固定化菌剂;将固定化菌剂转移至小培养皿中,平铺成薄薄的一层,将小培养皿放置在大培养皿的中央,在大小培养皿之间形成一个外圈,外圈内放置若干玻璃珠,滴加1mL正硅酸甲酯于玻璃珠上;盖上大培养皿盖子,密封,置于30℃培养箱中孵育2个小时,取出,4℃冰箱冷却,收集固定化菌剂,即为硅化固定化菌剂。该菌剂具有良好的稳定性,既能加快修复速率又可再生利用。
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公开(公告)号:CN102978135B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210474165.3
申请日:2012-11-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C12P1/04 , A62D3/02 , C12R1/385 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一种产脂类生物表面活性剂的原油降解菌及应用。该原油降解菌的名称为铜绿假单胞菌MZ01,于2012年7月12日保藏于位于中国北京市朝阳区大屯路中国科学院微生物研究所的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC?No.6354。该菌株主要产脂类,其CMC值为0.1g/l,并能将水的表面张力从72.0mN/m降至29.9mN/m,其对疏水性有机物具有明显的乳化和增溶作用,而且作用持久;其于25℃、pH值为7,转速为150rpm的条件下5d可将原油从200mg/l降至约92mg/l左右,石油总去除率为达52%以上,其中该菌株对原油的降解率在30%以上。
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公开(公告)号:CN102002466B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN200910213819.5
申请日:2009-12-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种处理石油污染物的颤藻及其制备方法和应用。藻丝呈蓝绿色,单条,无鞘,无伪分枝,横壁处不收缢,顶端藻细胞钝圆,无帽状体,藻丝由圆柱形细胞组成,细胞顶部具气囊。本发明所提供的单种颤藻可高效的降解去除石油污染物,在初始体积浓度为0.3%原油条件下,3天可以基本除去正构烷烃,5天可以基本去除长链环己烷,7天能较为彻底的除去长链烷基苯,7天对多环芳烃中萘系列、芴系列、菲系列去除率分别达98%、85%、80%以上。
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公开(公告)号:CN101921722B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010245231.0
申请日:2010-08-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , A62D3/02 , C12R1/01 , C02F103/10 , A62D101/20
Abstract: 本发明公开了一株稠油降解菌及其应用,该菌株是不动杆菌(Acinetobacter sp.)GS02,由中国典型培养物保藏中心保藏,保藏号为:CCTCC M 2010172,保藏日期为2010年7月8日。该菌的菌落为圆形、凸起光滑、边缘整齐、灰白色,并且有粘性。电子显微镜下观察该菌的形态为无芽孢球杆菌。生物学特性为:氧化酶阴性,接触酶阳性,革兰氏染色为阴性,非发酵型,专性需氧。该菌株对稠油中的烷烃组分及难生物降解的姥鲛烷及植烷都有很好的去除效果,与其它菌株相比,有高效的稠油去除率和很好的环境适应能力。基于其上述特性,该菌在受稠油污染的水体及土壤的修复中具有很好的应用。
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公开(公告)号:CN110951818B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201911394398.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高效生物合成纳米硫铁SM‑FeS材料的方法及合成的纳米硫铁SM‑FeS材料与应用。该方法包括:将硫酸盐还原单菌和铁还原单菌分别在改良M641和LB培养基中培养至对数期,取菌泥调整OD600=0.5后各接种1mL至M641中,通过硫酸盐还原单菌和铁还原单菌的共养互作,只需要24小时就可以获得黑色的纳米硫铁,而已报道的利用硫酸盐还原菌合成生物硫铁一般都需要3‑7天。本发明的高效制备有助于维持纳米硫铁的高活性且高效生物合成的纳米硫铁在处理高浓度六价铬废水时具有处理效率高、绿色环保无二次污染、成本低廉且具有原位修复重金属污染潜力。
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公开(公告)号:CN113219126A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110421801.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属材料分析技术领域,公开了一种金属硫化物中硫的分离提取方法和应用,该分离提取方法通过在金属硫化物中预先加入SnCl2,再先后加入盐酸提取金属单硫化物中的酸可挥发性硫(AVS),再用酸性CrCl2溶液提取金属双硫化物中的铬还原态硫(CRS),由此解决了传统分离提取方法不能将酸难溶的金属单硫化物与金属双硫化物中的硫分离提取的问题,同时,该分离提取方法在富含Fe3+的环境下也能将金属单硫化物与金属双硫化物混合体系中的这两类形态的硫实现分离提取,且效果显著;此外,SnCl2价格低廉,容易获取,能分别显著提升金属单硫化物和金属双硫化物的回收率,具有广泛的科研应用和实际应用前景。
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公开(公告)号:CN106947719B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710256662.9
申请日:2017-04-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/01 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,公开了一种伯克霍尔德菌GYP1及其在降解溴代阻燃剂中的应用。所述伯克霍尔德菌(Burkholderia cepacia)GYP1,已于2017年3月9日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC NO:M 2017103。本发明菌株Burkholderia cepacia GYP1在pH为4.0~7.0、温度为30℃,150r/min振荡培养4天,对初始浓度为1mg/L的2,2′,4,4′‑四溴联苯醚降解率可达80%以上。该菌可用于被多溴联苯醚污染的水体和土壤的生物修复。
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