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公开(公告)号:CN101921722A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010245231.0
申请日:2010-08-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , A62D3/02 , C12R1/01 , C02F103/10 , A62D101/20
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。
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公开(公告)号:CN115627276B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211247776.4
申请日:2022-10-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12P1/04 , C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种生物活性物质强化的半人工光合材料及其制备方法与应用;本发明通过将含有胞外呼吸菌和水溶性含硫化合物的培养基厌氧培养;然后加入生物活性物质,再加入水溶性含Cd2+化合物的溶液厌氧培养,得到半人工光合材料。本发明中包裹在细菌和CdS表面的生物活性物质可以抑制CdS自由基的产生,从而减少其对细菌的损害。同时,生物活性物质含有多种官能团,能够有效地结合光催化过程中CdS溶解产生的Cd2+和重金属废水处理过程初期高浓度的重金属离子,缓解了重金属离子对细胞的毒害作用。细菌活性的维持使得半人工光合材料具备了更高的光催化稳定性,与常规半人工光合材料相比具有更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119390107A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411513134.3
申请日:2024-10-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米棒状Cu1.8S材料及其制备方法与应用;本发明通过将抗坏血酸加入铜离子溶液中,然后加入Na2S或K2S,搅拌反应,离心,洗涤,得到纳米棒状Cu1.8S材料;所述铜离子溶液的pH为2‑4。本发明的纳米棒状Cu1.8S材料属六方晶系,Cu中心与第一配位的S原子形成三个平均键长#imgabs0#的Cu‑S配位,合成的材料符合Cu1.8S的晶型特征,该材料在热电、光催化以及水处理中均有应用前景。
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公开(公告)号:CN118341386A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410541993.7
申请日:2024-04-30
IPC: B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种硫化微米零价铁及其制备方法和应用。本发明的硫化微米零价铁的制备方法包括以下步骤:将连二亚硫酸钠和铁粉混合进行干法球磨,即得硫化微米零价铁。本发明的硫化微米零价铁对金属含氧阴离子的吸附效率高、吸附容量大,且其制备过程简单、生产成本低、环境友好,在重金属污染废水处理领域具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109540641B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201811537368.6
申请日:2018-12-15
Abstract: 本发明公开海洋沉积物中微塑料的分离提纯装置及使用方法。该装置由微塑料的分离部分与微塑料的提纯部分组成。所述微塑料的分离部分包括密度液瓶、底盘、可分开隔板、第一开关、搅拌器、第一刮板、第一导管和第二开关;所述密度液瓶的顶端设置有支口;所述密度液瓶在其距底部三分之一处设置有可分开隔板,所述可分开隔板带有开关,使隔板从中间分开,以便离心装置和密度大的泥沙等物质下沉。所述密度液瓶的底部设置有底盘和搅拌器,所述刮板安放在密度液瓶中,且刮板的底部与密度液瓶顶端支口平行,所述支口处连接带有开关的第一导管。该装置对微塑料的分离提纯效率高、且装置构造简单、易于拆分,便于安装和维护。
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公开(公告)号:CN115627276A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211247776.4
申请日:2022-10-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12P1/04 , C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种生物活性物质强化的半人工光合材料及其制备方法与应用;本发明通过将含有胞外呼吸菌和水溶性含硫化合物的培养基厌氧培养;然后加入生物活性物质,再加入水溶性含Cd2+化合物的溶液厌氧培养,得到半人工光合材料。本发明中包裹在细菌和CdS表面的生物活性物质可以抑制CdS自由基的产生,从而减少其对细菌的损害。同时,生物活性物质含有多种官能团,能够有效地结合光催化过程中CdS溶解产生的Cd2+和重金属废水处理过程初期高浓度的重金属离子,缓解了重金属离子对细胞的毒害作用。细菌活性的维持使得半人工光合材料具备了更高的光催化稳定性,与常规半人工光合材料相比具有更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112048451B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010905169.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种柠檬酸杆菌及其在处理含硫酸盐废水处理中的应用与柠檬酸杆菌的分离鉴定方法。该柠檬酸杆菌具有硫酸盐还原的能力,其编号为Citrobacter sp.EBS8,2020年7月13日保藏于广东省微生物菌株保藏中心,地址为广东省广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏编号为GDMCC NO:61090。该菌株能以乳酸作为碳源,在厌氧条件下能够还原硫酸盐(还原率100%);菌株在初始pH为6‑8内均具有较强的硫酸盐还原能力,其最适初始pH为6.0。本发明的柠檬酸杆菌为兼性厌氧菌,好氧生长迅速,厌氧还原硫酸盐,易于培养,在处理含SO42‑的废水(如酸性矿山废水)方面上有广泛应用。
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公开(公告)号:CN113813917A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111126764.1
申请日:2021-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种鱼鳞生物炭及其制备方法和应用。本发明的鱼鳞生物炭的制备方法包括以下步骤:将鱼鳞升温至280℃~320℃进行预碳化,再用MgCl2溶液浸渍,再升温至400℃~600℃进行热解,即得鱼鳞生物炭。本发明的鱼鳞生物炭表面的活性位点多、官能团丰富,用于重金属污染土壤可以有效增强土壤中Cu、Cd和Pb的固定化作用,而且还可以提升土壤的有机质、有效态磷、交换态Ca和Mg的含量以及阳离子交换量,有效改善土壤理化性质,增强土壤肥力。
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公开(公告)号:CN112048451A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010905169.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种柠檬酸杆菌及其在处理含硫酸盐废水处理中的应用与柠檬酸杆菌的分离鉴定方法。该柠檬酸杆菌具有硫酸盐还原的能力,其编号为Citrobacter sp.EBS8,2020年7月13日保藏于广东省微生物菌株保藏中心,地址为广东省广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏编号为GDMCC NO:61090。该菌株能以乳酸作为碳源,在厌氧条件下能够还原硫酸盐(还原率100%);菌株在初始pH为6‑8内均具有较强的硫酸盐还原能力,其最适初始pH为6.0。本发明的柠檬酸杆菌为兼性厌氧菌,好氧生长迅速,厌氧还原硫酸盐,易于培养,在处理含SO42‑的废水(如酸性矿山废水)方面上有广泛应用。
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公开(公告)号:CN110951818A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911394398.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 华南理工大学
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。
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