一种硅化固定化菌剂及其制备方法和应用

    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

    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。

    产脂类生物表面活性剂的原油降解菌及应用

    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

    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。

    一种处理石油污染物的颤藻及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种稠油降解菌及其应用
    24.
    发明授权

    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

    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。

    基于机器学习的预测污染物氯化降解速率方法及装置

    公开(公告)号:CN118335215A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410354797.9

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的预测污染物氯化降解速率方法及装置,属于环境监测技术领域。其中方法包括:通过氯化降解实验,获取氯化降解化合物标准品的二级反应速率常数,获取分子描述符,构建数据库;构建氯化降解速率预测模型,采用数据库对构建的模型进行训练,并调整模型的参数;针对实际的目标化合物,获取目标化合物的分子描述符,将分子描述符输入训练后的氯化降解速率预测模型进行预测,输出预测结果;对所述目标化合物进行氯化降解实验,获取实际二级反应速率常数;将预测结果和实际二级反应速率常数进行比对,以分析预测准确率。本发明使用分子描述符构建模型,相较于分子指纹,分子描述符的使用使模型更具可解释性。

    一种高效去除水体重金属的磁性吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116764586A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310614084.7

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种高效去除水体重金属的磁性吸附剂及其制备方法和应用;本发明通过将贝壳粉加入到三价铁盐和二价铁盐的混合溶液中,加入碱调节pH至9~11,搅拌反应,再进行加热反应,清洗,磁选获得磁性物质;所述三价铁盐和二价铁盐中至少一种为柠檬酸盐;将磁性物质在氧化性气氛下进行高温处理,得到高效去除水体重金属的磁性吸附剂;所述高温处理的温度为400~800℃。本发明制备方法简单,材料成本低廉;制备的磁性吸附剂可以快速高效去除重金属,并且吸附量高、易于分离回收,在初始Cd2+浓度400mg/L时,福寿螺和花蛤壳吸附剂的吸附量可达177.4和150.5mg/g。

    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

    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

    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。

    一种分子印迹聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113996272B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202111191669.X

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种分子印迹聚合物及其制备方法和应用。所述分子印迹聚合物由包括如下组分的原料聚合得到:片段模板、功能单体、交联剂,所述片段模板包括甲苯。本发明简化了合成步骤,所得分子印迹聚合物对多种多溴联苯醚类污染物均有较高的选择性吸附能力,同时对表面活性剂有较高的回收能力,可用于对土壤淋洗废液中低溴代多溴联苯醚的去除。

    一种铁锰氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115155506A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210747723.2

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种铁锰氧化物及其制备方法和应用。本发明的铁锰氧化物的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性高锰酸盐和磷酸盐分散在水中制成混合溶液,再加入强酸溶液进行酸化,得到酸化混合溶液;2)将亚铁盐溶液加入酸化混合溶液中,进行反应,得到胶体溶液;3)将碱溶液加入胶体溶液中调节体系的pH值至7~8,进行反应,即得铁锰氧化物。本发明的铁锰氧化物对金属阳离子的吸附效率高、吸附容量大,且其制备过程简单、产物易分离、生产成本低、对环境无二次污染,在重金属废水处理领域具有很好的应用前景。

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