一种生物炭固载产脲酶菌复合土壤重金属修复剂及其应用

    公开(公告)号:CN115709217A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211074682.1

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明涉及微生物与环境工程技术交叉领域,具体涉及一种生物炭固载产脲酶菌复合土壤重金属修复剂及其应用。利用微生物诱导矿化原理从污染环境中修复重金属的过程中直接在土壤中施加产脲酶菌可能会导致微生物流失,且微生物生长的代谢能力不佳。针对上述问题,本发明提供一种生物炭固载产脲酶菌复合土壤重金属修复剂,其利用生物质炭作为产脲酶菌载体对其进行固定,再采用海藻酸钙对其进行封装,不仅可以防止产脲酶菌流失,还可以提高产脲酶菌的微生物活性,还进一步提高了所获修复剂对土壤中可溶性重金属离子的矿化沉淀效果。

    一种纳米纤维素生物打印凝胶油墨的制备方法

    公开(公告)号:CN110028840B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN201910354045.1

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素生物打印凝胶油墨的制备方法,采用高压灭菌和碱/酸顺序抽提预处理纸浆纤维,再用TEMPO催化氧化结合高压均质处理,制得超纯纳米纤维素水凝胶;生物偶联灭菌后的木糖葡聚糖和细胞黏附因子,制得生物活性木糖葡聚糖;再将生物活性木糖葡聚糖溶于无菌水中,再加入纳米纤维素水凝胶、灭菌后的凝胶增强剂,混合均匀后,制得超纯纳米纤维素生物打印凝胶油墨。制备的油墨具有优良的生物相容性,无细胞毒性,可生物降解;高度水化的三维立体网络结构,能够最大程度上模拟还原真实的细胞外基质微环境及结构,为细胞黏附、生长、繁殖、分化提供理想的微环境。致热、致敏杂质远低于药典规定以及医学临床阈值,应用广泛。

    微生物诱导碳酸钙沉淀原位修补立面表面裂缝的方法

    公开(公告)号:CN113216682B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110553116.8

    申请日:2021-05-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明微生物诱导碳酸钙沉淀原位修补立面表面裂缝的方法,属于土木建筑工程中建筑材料表面裂缝修复技术领域,具体涉及一种利用多孔保水介质增强微生物矿化注浆材料来高效原位修复建筑材料立面表面裂缝的技术。该技术成本低廉,工艺简单,修补材料与混凝土基材结合紧密,且可渗入微小裂缝实现修补效果。

    一种桩周土体固化之后能量桩工作性能的研究方法

    公开(公告)号:CN114878633A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210612679.4

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 一种桩周土体固化之后能量桩工作性能的研究方法,涉及土木工程技术领域,包括:步骤1、模型桩的制作;步骤2、实验准备;步骤3、普通情况下实验数据采集;步骤4、桩周土体处理;步骤5、桩周土体处理之后实验数据采集;步骤6、实验数据分析。本发明针对普通情况下的实验数据及各种桩周土体处理之后的实验数据进行对比分析,通过对比分析能够获取能够保障模型桩桩体性能的土体处理方法,并分析出能够破坏或降低模型桩桩体性能的土体处理方法,从而对工程实践活动具有良好的指导意义。

    一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111892175B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010761279.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔炭强化微生物挂膜载体材料的制备方法,其具体为:将酸化生物质炭、纳米无机材料、聚丙烯酰胺与氨基淀粉黏合剂混合后,喷施反应介质进行表面功能修饰造粒、炭化、获得多孔炭;将多孔炭浸没于活性污泥中,采用连续式循环供给活性污泥的方法挂膜,即获得微生物挂膜载体材料,该载体材料可应用于水体中氮磷的去除;本申请通过高温高压浸渍将反应介质铁、钙、镧盐等渗透至预混物料分子内部,煅烧炭化后的多孔炭内外表面生成并载有金属胶体纳米氧化物,强化了多孔炭吸附活性位点及氮磷污染物的吸附容量,协同生物炭本身表面多孔结构可在36~48h内完成载体表面生物覆膜要求,且加速后续活性微生物的驯化时间。

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