一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112320853A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011350174.2

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法与应用,属于无机纳米材料领域。所述的四氧化三铁纳米粒子的制备方法包括:(1)取亚铁盐、铁盐溶于有机溶剂中,加入助溶剂,超声处理,搅拌,得到溶液A;(2)取表面活性剂、助表面活性剂混匀,然后加入甲苯,接着加入溶液A,随后加入NaOH溶液,搅拌直至溶液变透明澄清,得到溶液B;(3)向溶液B中加入分散剂和碱性添加剂调节pH,搅拌,得到微乳液;(4)向上述微乳液中加入NaHCO3,陈化处理,离心后抽滤,然后洗涤,分离,干燥,得到四氧化三铁纳米粒子。本发明采用共价偶合的方法对酶进行固定化,既可以实现外加磁场的定向移动,避免酶污染,也不会改变其生物活性。

    一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112320853B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202011350174.2

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法与应用,属于无机纳米材料领域。所述的四氧化三铁纳米粒子的制备方法包括:(1)取亚铁盐、铁盐溶于有机溶剂中,加入助溶剂,超声处理,搅拌,得到溶液A;(2)取表面活性剂、助表面活性剂混匀,然后加入甲苯,接着加入溶液A,随后加入NaOH溶液,搅拌直至溶液变透明澄清,得到溶液B;(3)向溶液B中加入分散剂和碱性添加剂调节pH,搅拌,得到微乳液;(4)向上述微乳液中加入NaHCO3,陈化处理,离心后抽滤,然后洗涤,分离,干燥,得到四氧化三铁纳米粒子。本发明采用共价偶合的方法对酶进行固定化,既可以实现外加磁场的定向移动,避免酶污染,也不会改变其生物活性。

    一种垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性及可生化性评价方法及其应用

    公开(公告)号:CN110467273B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910793503.1

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性及可生化性评价方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将对数生长期的假单胞菌分别接种至含有浓度梯度的垃圾渗滤液浓缩液的培养基中作为试验组,同时以接种假单胞菌的培养基为空白对照组,培养至试验组中TOC和TN均趋于稳定;(2)垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性评价和/或可生化性评价:测定试验组和空白对照组中假单胞菌的生长密度,以进行垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性评价;测定培养前后试验组和空白对照组的TOC浓度和TN浓度,并计算其Tt和Dt,以进行垃圾渗滤液浓缩液的可生化性评价。本发明方法有望成为垃圾渗滤液浓缩液可生化性提升技术研究的重要手段。

    一种垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性及可生化性评价方法及其应用

    公开(公告)号:CN110467273A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910793503.1

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性及可生化性评价方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将对数生长期的假单胞菌分别接种至含有浓度梯度的垃圾渗滤液浓缩液的培养基中作为试验组,同时以接种假单胞菌的培养基为空白对照组,培养至试验组中TOC和TN均趋于稳定;(2)垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性评价和/或可生化性评价:测定试验组和空白对照组中假单胞菌的生长密度,以进行垃圾渗滤液浓缩液的微生物毒性评价;测定培养前后试验组和空白对照组的TOC浓度和TN浓度,并计算其Tt和Dt,以进行垃圾渗滤液浓缩液的可生化性评价。本发明方法有望成为垃圾渗滤液浓缩液可生化性提升技术研究的重要手段。

    一种萃取塑料中有机锡的装置及方法

    公开(公告)号:CN110333312A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910742668.6

    申请日:2019-08-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种萃取塑料中有机锡的装置及方法,该装置包括消耗样箱体、样品室、机械镊子、淋洗-超声萃取一体机、成品室、废液室、干燥风机以及排气风机,消耗样箱体通过液泵与淋洗-超声萃取一体机连接,机械镊子设置于样品室和淋洗-超声萃取一体机之间,淋洗-超声萃取一体机通过液泵与成品室和废液室分别连接;所述干燥风机通过管道依次连通淋洗-超声萃取一体机和排气风机。本发明采用的装置能够批量地处理塑料样品,减少处理大量样品的前处理时间,提升有机锡的分析检测效率。本发明采用的方法能够迅速萃取有机锡,产生的废物少,耗材少。本发明涉及环保设备技术领域。

    一种萃取塑料中有机锡的装置

    公开(公告)号:CN210923597U

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201921303451.7

    申请日:2019-08-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种萃取塑料中有机锡的装置,该装置包括消耗样箱体、样品室、机械镊子、淋洗-超声萃取一体机、成品室、废液室、干燥风机以及排气风机,消耗样箱体通过液泵与淋洗-超声萃取一体机连接,机械镊子设置于样品室和淋洗-超声萃取一体机之间,淋洗-超声萃取一体机通过液泵与成品室和废液室分别连接;所述干燥风机通过管道依次连通淋洗-超声萃取一体机和排气风机。本实用新型采用的装置能够批量地处理塑料样品,减少处理大量样品的前处理时间,提升有机锡的分析检测效率。本实用新型涉及环保设备技术领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种垃圾渗滤液纳滤膜浓缩液脱氮可降解性评价装置

    公开(公告)号:CN210764793U

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201921396766.0

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种垃圾渗滤液纳滤膜浓缩液脱氮可降解性评价装置,包括HA、FA分离装置,紫外预氧化装置,脱氮生化测试装置和TOC收集装置;HA、FA分离装置,紫外预氧化装置和脱氮生化测试装置均为环形通道且呈同心圆分布,HA、FA分离装置位于外环,脱氮生化测试装置位于内环,HA、FA分离装置与紫外预氧化装置之间设有抽水开关,紫外预氧化装置与脱氮生化测试装置之间设有抽水开关;紫外预氧化装置内设置有紫外光源,TOC收集装置与脱氮生化测试装置连通。在脱氮生化测试装置内利用假单胞菌降低渗滤液纳滤膜浓缩液的TOC值,从而评价垃圾渗滤液纳滤膜浓缩液可生化性,有望成为垃圾渗滤液浓缩液可生化性提升技术研究的重要手段。

    一种处理高盐高浓度有机废水的装置

    公开(公告)号:CN210481146U

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201921241168.6

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种处理高盐高浓度有机废水的装置,包括流化床装置、耐盐菌可生化性评价装置以及耐盐菌生化处理装置,所述流化床装置的出水口与所述耐盐菌可生化性评价装置的进水口连接,所述耐盐菌可生化性评价装置的出水口分别与流化床装置和耐盐菌生化处理装置的进水口连接;所述耐盐菌可生化性评价装置用于测定废水的可生化性BOD5/CODcr值。本实用新型提供了一种可对耐盐菌可生化性进行评价的有机废水处理装置,解决普通水处理中微生物在高盐高浓度条件下容易失活的问题。本实用新型涉及水处理技术领域。

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