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公开(公告)号:CN110669928A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910986756.0
申请日:2019-10-17
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种利用氧化性气体从含锌铜精矿中选择性脱锌的方法,将含锌铜精矿粉末与水混合,得到不同矿浆浓度,接着通入气体氧化剂,然后调节矿浆pH,将得到的矿浆在一定的温度下搅拌浸出,控制浸出体系的氧化还原电位,从而选择性去除锌,然后得到高品位的铜精矿。本发明采用不同气体氧化剂浸出法优先浸出锌,大幅提高了铜矿品位,解决了当下铜锌分离难的问题,而且浸出液可作为金属锌的生产原料,简化了生产工序,降低了生产成本,减少了不必要的能源浪费,脱除的锌在溶液中又可作为金属锌的生产原料,最大限度的利用现有的矿物资源,减少对环境的危害,增加了经济效益。该方法清洁、简单、易操作,适于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN109097591A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810871371.5
申请日:2018-08-02
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种海藻酸钙固定化微生物吸附剂,由海藻酸钙和微生物菌体混合组成,所述海藻酸钙为微生物菌体的固定化载体;所述微生物菌体与海藻酸钙的质量比为0.1-5:1。该吸附剂对铂族金属具有较好的选择性,能低浓度吸附铂族金属,成本低廉、对环境友好、机械强度高、吸附能力强,且易于固液分离可多次循环使用。本发明还公开了该吸附剂的制备方法及其在回收铂族金属二次资源中的应用。制备工艺简单,流程短,易控制,绿色环保无污染,成本低廉,适合应用于工业大规模生产。吸附剂应用于回收铂族金属二次资源是一项环境友好的技术,不产生对环境有害的废水、废渣,不需要后期的处理费用。
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公开(公告)号:CN105486720B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510873605.6
申请日:2015-12-02
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种H2S气体传感材料,由管状羟基磷灰石和嗜酸性氧化亚铁硫杆菌复合形成,管状羟基磷灰石的质量与嗜酸性氧化亚铁硫杆菌的菌种的体积比值为0.21:5~25,比值的单位为g/mL。本发明的制备方法具体步骤如下:(1)获得管状羟基磷灰石;(2)获得嗜酸性氧化亚铁硫杆菌;(3)将管状羟基磷灰石分散于水中形成分散液A,将嗜酸性氧化亚铁硫杆菌分散于水中形成分散液B,再将分散液A与分散液B混合后进行震荡吸附,最后离心、洗涤、干燥即得到H2S气体传感材料。本发明的H2S气体传感材料的响应灵敏度高,2000ppm可达到75%以上;最低可检测到20ppm甚至更低;响应回复时间短至几分钟甚至几十秒。
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公开(公告)号:CN103642798A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310732553.1
申请日:2013-12-27
申请人: 中南大学
IPC分类号: C12N15/10
摘要: 本发明公开了一种矿区环境样品微生物基因组DNA与总RNA同时提取的方法,步骤S1:环境样品的预处理,通过离心的方法收集液体样品中的微生物或通过过滤的方法剔除固体样品中的杂质;步骤S2:细胞的破碎,将步骤S1中预处理好的样品与石英砂混合后加入液氮研磨三次,再加入pH值为7.0的PIPES抽提缓冲液和十二烷基磺酸钠溶液在65℃下裂解细胞1小时;步骤S3:核酸纯化与沉淀,裂解细胞完毕后通过离心的方法收集上清液,并向上清液中加入萃取剂离心萃取蛋白与脂类,待萃取后,上清液用异丙醇沉淀并离心获取总核酸,总核酸经过分离即可得到宏基因组DNA与总RNA。本发明具有低成本、能够同时从矿区环境样品中提取高纯度、完整性好的宏基因组DNA与总RNA的优点。
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公开(公告)号:CN1932484A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200610032215.7
申请日:2006-09-08
申请人: 中南大学
摘要: 一种用于鉴定细菌趋磁性的方法,其特征在于:包括对经过冷冻处理后细菌进行显微镜观察、磁泳判断细菌趋磁性、电镜超薄切片检测和提取细菌体内磁性颗粒。采用本发明判断细菌的趋磁性,可以从宏观和微观层面对细菌的趋磁性进行了准确的判断,而且还能够对细菌在磁场作用下的趋磁性运动速度进行计算;采用本发明,成功地观察鉴定了A.ferrooxidans菌的微弱趋磁性,并从其体内提取到了磁小体,该方法也适用于判断其他具有趋磁性的细菌。
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公开(公告)号:CN115608376B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211260962.1
申请日:2022-10-14
申请人: 中南大学 , 贵研铂业股份有限公司
IPC分类号: B01J23/89 , B01J35/00 , B01J37/08 , B22F1/0545 , B22F9/30 , B82Y40/00 , C07C213/02 , C07C215/76
摘要: 本发明涉及金属纳米材料技术领域,本发明提供了一种基于酵母菌渣的钯‑铁纳米材料及其制备方法和应用。将酵母菌渣和钯铁溶液混合,得到吸附钯‑铁的菌渣材料;在保护气氛中,将吸附钯‑铁的菌渣材料和氢氧化钾进行热解,得到基于酵母菌渣的钯‑铁纳米材料。经吸附‑热解,酵母菌渣形成了多孔的微生物炭结构,负载了简单立方结构的FePd3纳米晶体。材料表面元素分布均匀,可以在磁铁的帮助下迅速从悬浮液中分离出来,并可以在移去磁铁后再次快速地分散在溶液中重复循环使用。应用于对硝基酚(p‑NP)还‑1原催化反应,表观速率常数为1.85×10 /s,在连续5个循环的反应中,转化率达到96.6%~98.9%。
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公开(公告)号:CN115646628B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210620699.6
申请日:2022-06-02
申请人: 中南大学 , 威海市海王旋流器有限公司
摘要: 本发明涉及铁矿石分级设备技术领域,具体地说是一种磁力分级机,设有分级筒,其特征在于分级筒分为圆柱筒和圆锥筒,圆柱筒下方与圆锥筒上端连接,圆柱筒的上端外缘包裹连接溢流槽,溢流槽的槽底与溢流排矿管相连接,圆锥筒的下端设有底流排矿口,圆柱筒中部设有固定在圆柱筒中部的给料筒,给料筒与进料管连接,所述的分级筒上分别设有顶部磁系、中部磁系和冲击水系,通过顶部磁系、中部磁系和冲击水系三者结合对铁石矿分级,具有结构简单、使用方便、分级效果好、分级效率高的磁力分级机等优点。
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公开(公告)号:CN114832529B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210479968.1
申请日:2022-05-05
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种车用高效消毒‑臭氧毁灭一体空气滤芯及其生产设备,包括机台和机台顶部表面开设的滑槽,所述机台的内部固定安装有电机,所述传动导向杆的表面安装有滑块,所述滑块的延伸部安装有橡胶板,所述滑块的一侧表面转动安装有齿轮,且齿轮限位安装在传动导向杆的表面上,所述机台的顶部经开槽活动安装有加工机构,所述机台的顶部边缘位置处安装有牵引机构,所述机台的底端内壁安装有防护机构,通过上述结构的设置,本发明中的牵引机构可实现对HEPA滤网侧边棉絮或者纤维进行吹风清理,从而提升胶粘效果,还能在涂胶后对HEPA滤网的侧边进行吸附,并拉动HEPA滤网侧边移动一段距离,即避免刷胶完成后HEPA滤网各折叠层边缘互相粘黏。
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公开(公告)号:CN114733423B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210408735.2
申请日:2022-04-19
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01F33/82 , B01F27/73 , B01F31/441 , B01F35/11 , B01F35/12 , B01F35/30 , B01F35/71 , B01J20/30 , B01J20/26 , C12N11/082 , B01F101/44
摘要: 本发明提供了表面枝接改性固定化微生物吸附剂制备设备及制备方法,涉及制备设备技术领域,包括:箱体、固定部、混合部和辅助部;所述箱体放置在地面上,且箱体上扣接有一个盖板,并且盖板上安装有漏斗。因两个辅助块分别位于转轴尾端左右两侧,且四块辅助块的底端面均经过斜角处理,从而一方面,通过后侧的两块辅助块可实现转轴尾端的防护,另一方面,因为四块辅助块的底端面均经过斜角处理,那么即使辅助块的底端面出现轻微磕碰,那么也不影响驱动电机的正常安装,解决了两个问题,首先,现有装置仅仅是通过单一结构来实现混合的,效率低下;其次,现有装置不能够通过改进进料方式来提高进料效率的问题。
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公开(公告)号:CN114873728A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210618674.2
申请日:2022-06-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F103/16 , C02F1/02
摘要: 本发明公开了利用硝化与反硝化技术协同处理稀土原位浸出后残留氨氮的装置与方法,包括稀土处理支架、硝化注入池和反硝化处理池,硝化注入池与稀土处理支架的顶部相连接,反硝化处理池与稀土处理支架的侧表面底部相连接;在需要对稀土处理支架中原位浸出后残留氨氮进行处理时,将稀土土壤集中到稀土处理支架中,通过硝化注入池,将硝化细菌和富氧水注入到稀土处理支架内部,使硝化菌的浓度大幅度提高,加速稀土矿区土壤中氨氮的硝化作用,从而将氨氮快速转换成硝态氮,随着反应淋滤液流动到出水管,注入到反硝化处理池内,利用反硝化菌将硝态氮高效还原为氮气,进而通过硝化与反硝化作用协同处理稀土浸出后残留氨氮使其转化为无污染的氮气,从而实现高效处理的同时,通过硝化细菌和反硝化细菌可反复利用的特性,实现降低成本的效果。
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