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公开(公告)号:CN108911050A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810835036.X
申请日:2018-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/463 , C02F3/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种降低纳米银毒性的方法,该方法采用二价电解质降低水环境中纳米银的毒性,其中二价电解质为含有二价阳离子的电解质。本发明方法利用二价电解质能够有效降低水环境中纳米银的毒性,具有简单、方便、成本低、实用性强、适用范围广、无二次污染等优点,所用试剂环保、易获取,能够降低纳米银对人体、有益生物和微生物的毒性,有着很好的应用价值和应用前景。本发明方法对治理纳米银水体的实际应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102423697B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110318504.4
申请日:2011-10-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种固定化生物吸附剂,所述吸附剂包括黄孢原毛平革菌,所述黄孢原毛平革菌表面均匀包裹一层将其固定的载体Fe3O4纳米粒子;本发明还公开了该吸附剂的制备方法,首先在含吐温80的黄孢原毛平革菌液体培养基中添加Fe3O4纳米粒子,然后再接种黄孢原毛平革菌孢子悬浮液,振荡培养,得到固定化生物吸附剂;本发明还公开了该吸附剂在处理染料废水中的应用;本发明的生物吸附剂吸附效率高、吸附容量大,能有效用于染料废水中中性红和铅的处理;本发明的制备工艺和处理工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN102649044A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210134411.0
申请日:2012-05-03
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/00 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种非氧化磁性多壁碳纳米管及其制备方法和应用,该吸附剂是以相互交联的非氧化多壁碳纳米管为基体,基体上负载有磁性氧化铁颗粒;该制备方法的步骤包括:在惰性气体保护下,将非氧化多壁碳纳米管加入到硫酸铁铵和硫酸亚铁铵混合溶液中,接着进行超声波分散,在超声波分散的同时逐滴加入氨水,然后调节悬浮液的pH值,于一定温度下充分搅拌后将混合液冷却,分离沉淀物并洗涤、干燥即可;该应用的步骤是:向阿特拉津和/或铜离子溶液中加入上述吸附剂,在室温条件下进行振荡吸附反应后,用磁铁将吸附剂分离即可。本发明具有操作简单、适用范围广,吸附剂磁性稳定、易分离、吸附容量高,平衡时间短、可重复利用等优点。
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公开(公告)号:CN102614839A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210102849.0
申请日:2012-04-10
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合型磁性生物吸附剂,其是以白腐菌活菌菌丝为载体,菌丝缠绕成菌球,菌球内部包埋有Fe3O4纳米粒子和海藻酸钙,海藻酸钙作为固定化介质将菌丝和Fe3O4纳米粒子紧密连接在一起。该吸附剂的制备方法,包括以下步骤:无菌条件下,在无菌Fe3O4粒子和海藻酸钠混合液中接种白腐菌的孢子悬浮液,充分混合均匀后,将1体积的混合溶液逐滴滴加到4~10体积的无菌CaCl2溶液中,于室温下静置后得到含Fe3O4-海藻酸钙-白腐菌微球的反应液,再进行固定化培养,培养完成后得到复合型磁性生物吸附剂。本发明的复合型磁性生物吸附剂具有吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高且清洁无污染等优点。
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公开(公告)号:CN102559764A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210008752.3
申请日:2012-01-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开一种利用藜芦醇和草酸促进复合酶催化降解稻草秸秆的方法,包括以下步骤:(1)秸秆预处理:将稻草秸秆粉碎得到秸秆粉,过筛备用;(2)制备复合酶液:液态培养黄孢原毛平革菌,得到复合酶液;(3)催化降解:在所述秸秆粉中加入所述复合酶液,同时添加藜芦醇溶液、草酸溶液和H2O2溶液,保温保湿静置,完成催化降解。本发明的降解稻草秸秆的方法,加速了稻草秸秆的腐化速度,提高了稻草秸秆的腐化程度,提高了木质素的酶解效率,可有效降低复合酶的使用量,并可实现工业化生产,同时成本低廉、操作简单、运行费用低、清洁无污染。
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公开(公告)号:CN109292953B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811242565.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/72 , B01J31/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法,该方法是采用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料对抗生素进行处理,其中铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料包括铁卟啉和片状钨酸铋,铁卟啉固定在片状钨酸铋表面。本发明中,通过钨酸铋光催化氧化和Hemin类光芬顿反应的联合作用,有效提高了铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料的光催化性能,光催化活性明显增强,对四环素具有很好的降解效果。本发明利用铁卟啉‑片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,实现了对抗生素的有效快速降解,在实际抗生素废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108907231B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810835053.3
申请日:2018-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/00 , B82Y40/00 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01P3/00 , A01P1/00 , C12Q1/18 , C12R1/645
Abstract: 本发明公开了一种提高纳米银抗菌性能的方法,该方法采用一价电解质提高水环境中纳米银的抗菌性能,其中一价电解质为含有一价阳离子的电解质。本发明方法利用一价电解质对纳米银的微生物毒害作用进行协同增效,能够有效地提高纳米银的抗菌性能,具有操作简单易行、成本低廉、实用性强、适用范围广等优点,所用试剂环保、易获取,且能够提高植物、动物、微生物和人类体内的纳米银的抗菌性能,抗菌效果好,有着很好的应用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN109292953A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811242565.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/72 , B01J31/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用铁卟啉-片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法,该方法是采用铁卟啉-片状钨酸铋二维复合材料对抗生素进行处理,其中铁卟啉-片状钨酸铋二维复合材料包括铁卟啉和片状钨酸铋,铁卟啉固定在片状钨酸铋表面。本发明中,通过钨酸铋光催化氧化和Hemin类光芬顿反应的联合作用,有效提高了铁卟啉-片状钨酸铋二维复合材料的光催化性能,光催化活性明显增强,对四环素具有很好的降解效果。本发明利用铁卟啉-片状钨酸铋二维复合材料处理抗生素的方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,实现了对抗生素的有效快速降解,在实际抗生素废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108404982A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810215585.7
申请日:2018-03-15
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法,该催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺-氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺-氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺-氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的催化剂具有高效、绿色安全、稳定性强,易于回收利用的优点,是一种可以广泛应用的具有高效催化性能的环境友好型金催化剂。本发明制备方法反应条件温和、制备流程简单、环境友好的优点,可用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN108034627A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810120852.2
申请日:2018-01-31
Applicant: 湖南大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/36 , C12N1/02 , C02F3/34 , A62D3/02 , B09C1/10 , C02F101/36 , C02F101/34 , C12R1/05 , A62D101/22 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一种产碱杆菌菌株及其驯化纯化方法和应用。该产碱杆菌菌株的名称为产碱杆菌CJ01,保藏编号为CCTCC NO:M 2017571,该产碱杆菌菌株的驯化纯化方法包括采样、分离土著微生物、第一轮驯化、第二轮驯化、第三轮驯化、纯化和保藏。该产碱杆菌菌株可应用于降解2,2’,4,4’‑四溴联苯醚,实现降解效率高,降解产物对环境友好的优点,克服现有厌氧微生物降解2,2’,4,4’‑四溴联苯醚技术的不足。
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