一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114958817A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210714835.8

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用,用以矿化污染水体重金属;该双核壳负载微生物材料的制备方法,包括以下步骤:首先,将微生物菌液包埋于琼脂溶液中,获得琼脂负载微生物内壳;然后,将琼脂负载微生物内壳置于氯化钙溶液中,使琼脂负载微生物内壳表面覆盖氯化钙层;最后,将覆盖有氯化钙层的琼脂负载微生物内壳包埋在混合尿素的海藻酸钠溶液中,即获得双核壳负载微生物材料。本发明采用双核壳负载微生物材料修复重金属污染,可以有效解决了产脲酶微生物不能耐受高浓度重金属的难题;可以同时将尿素与微生物分开包埋,解决外加尿素源和提前反应的问题。具有广泛的工业化前景和市场价值。

    具有脲酶活性的多孔生物碳酸钙钝化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117070387A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210504664.6

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于环境工程材料领域,尤其公开了一种重金属钝化材料的制备方法、以及由此获得的具有脲酶活性的多孔生物碳酸钙钝化材料。该钝化材料基于其中特定的组分,不仅发挥多孔生物碳酸钙的重金属吸附性能,并且在极高浓度的重金属环境中仍能保持脲酶活性,持续对残留的重金属发挥生物矿化作用,在对重金属修复中体现吸附和矿化双重钝化作用。其对重金属耐毒性明显提升,解决了传统MICP技术限制重金属浓度的局限性,且具有极高的重金属吸附量,远超平均水平。该钝化材料可应用于重金属修复中,且可在钝化重金属后通过额外添加钙源而防止重金属的二次污染。该制备方法简单可控、价格低廉、安全无污染,易于工业化生产,具有很好的推广潜力和应用价值。

    钙强化微生物矿化治理高浓度镉污染及联合植物修复的方法

    公开(公告)号:CN113414232A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110691951.8

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种钙强化微生物矿化治理高浓度镉污染及联合植物修复的方法,用以钝化土壤中高浓度镉(≥5mM)污染;首先将巴氏杆菌、钙强化液和尿素混入待修复土壤,即可以使土壤高浓度的有效态镉即刻钝化,形成碳酸镉沉淀;然后种植植物,利用植物修复解决镉的钝化及再溶出的耐久性问题,钝化后重金属随着时间的迁移可以缓慢溶出,并被植物吸收;相较于传统化学方法钝化。本发明操作简单,成本低廉,将生物矿化和植物修复的弊端相互弥补,形成一个完整的重金属从土壤稳定去除的体系,在土壤重金属污染修复方面具有广阔的应用前景。

    一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114958817B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210714835.8

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用,用以矿化污染水体重金属;该双核壳负载微生物材料的制备方法,包括以下步骤:首先,将微生物菌液包埋于琼脂溶液中,获得琼脂负载微生物内壳;然后,将琼脂负载微生物内壳置于氯化钙溶液中,使琼脂负载微生物内壳表面覆盖氯化钙层;最后,将覆盖有氯化钙层的琼脂负载微生物内壳包埋在混合尿素的海藻酸钠溶液中,即获得双核壳负载微生物材料。本发明采用双核壳负载微生物材料修复重金属污染,可以有效解决了产脲酶微生物不能耐受高浓度重金属的难题;可以同时将尿素与微生物分开包埋,解决外加尿素源和提前反应的问题。具有广泛的工业化前景和市场价值。

    一种碳酸钙/聚合物纳米纤维复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113914094A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111190737.0

    申请日:2021-10-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及过滤材料制备技术领域,尤其涉及一种碳酸钙/聚合物纳米纤维复合膜的制备方法。共混静电纺丝法制备的有机‑无机杂化纳米纤维膜,力学强度小,不能直接作为污水处理的过滤膜。基于上述问题,本发明提供一种碳酸钙/聚合物纳米纤维复合膜的制备方法,其将静电纺丝与微生物诱导矿化技术相结合,尿素在微生物的新陈代谢作用下分解产生碳酸根离子,碳酸根离子与钙离子发生共沉淀,在相互交错地高分子聚合物纤维丝表面生成碳酸钙结晶体,高分子聚合物纤维丝类似于“钢筋结构”,而碳酸钙结晶体类似于“混凝土”,碳酸钙结晶体的形成显著增强了高分子聚合物纤维膜的力学强度,可使其应用于污水处理中的过滤膜,并产生较好的过滤效果。

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