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公开(公告)号:CN116726908A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311013874.6
申请日:2023-08-14
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及电化学传感材料及检测技术领域,公开了一种铋掺杂高性能电催化复合材料、制备方法及应用,该铋掺杂高性能电催化复合材料是成膜后具有多重花瓣状微观凸起结构的铋掺杂钨酸铋Bi/Bi2WO6。本发明提供的重金属离子电化学传感器是将Bi/Bi2WO6复合材料成膜后制备为工作电极,应用于三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,通过动态优化静置时间/滴涂量/富集时间实现镉和铅离子的同时检测,能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,具有优异的灵敏度和较宽的线性检测范围。本发明提供的工作电极的修饰材料具有电化学活性面积大、电子传输快、抗干扰性高和电催化能力强等优点,能实现镉和铅离子的高灵敏度同时检测。
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公开(公告)号:CN119529208B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510104285.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 华南理工大学 , 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明属于废水处理及重金属检测技术领域,公开了一种含铬废水检测与净化同步处理的方法及纳米1D COFs材料,该方法包括如下步骤:S1、制备绿色荧光纳米共价有机骨架1D COFs材料;S2、含铬废水检测,采用荧光猝灭法快速检测水体中六价铬(Cr(VI))的浓度;S3、含铬废水净化,加入有机酸类还原剂草酸,以1D COFs作为催化剂,高效去除水体中的Cr(VI),完成对含铬废水的同步检测与净化处理。本发明还提供了只向一个方向延伸生长、形成一条通过共价键链接的线形构造的纳米1D COFs材料,具体为C‑COF和O‑COF,可实现对水体中Cr(VI)的同步快速检测和高效去除,满足产业化需求。
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公开(公告)号:CN119529208A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510104285.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 华南理工大学 , 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明属于废水处理及重金属检测技术领域,公开了一种含铬废水检测与净化同步处理的方法及纳米1D COFs材料,该方法包括如下步骤:S1、制备绿色荧光纳米共价有机骨架1D COFs材料;S2、含铬废水检测,采用荧光猝灭法快速检测水体中六价铬(Cr(VI))的浓度;S3、含铬废水净化,加入有机酸类还原剂草酸,以1D COFs作为催化剂,高效去除水体中的Cr(VI),完成对含铬废水的同步检测与净化处理。本发明还提供了只向一个方向延伸生长、形成一条通过共价键链接的线形构造的纳米1D COFs材料,具体为C‑COF和O‑COF,可实现对水体中Cr(VI)的同步快速检测和高效去除,满足产业化需求。
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公开(公告)号:CN116726908B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311013874.6
申请日:2023-08-14
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及电化学传感材料及检测技术领域,公开了一种铋掺杂高性能电催化复合材料、制备方法及应用,该铋掺杂高性能电催化复合材料是成膜后具有多重花瓣状微观凸起结构的铋掺杂钨酸铋Bi/Bi2WO6。本发明提供的重金属离子电化学传感器是将Bi/Bi2WO6复合材料成膜后制备为工作电极,应用于三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,通过动态优化静置时间/滴涂量/富集时间实现镉和铅离子的同时检测,能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,具有优异的灵敏度和较宽的线性检测范围。本发明提供的工作电极的修饰材料具有电化学活性面积大、电子传输快、抗干扰性高和电催化能力强等优点,能实现镉和铅离子的高灵敏度同时检测。
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公开(公告)号:CN118599712A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410775602.8
申请日:2024-06-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , B09C1/10 , C02F3/34 , C09K17/14 , C12N9/02 , C12P3/00 , C12R1/01 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于微生物技术领域,公开了一种雷金斯堡预研菌的筛选及其应用,具体公开了一种雷金斯堡预研菌,所述雷金斯堡预研菌保藏名称为Yokenella regensburgei M1,保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:64401,保藏日期:2024年3月11日。本发明提供一种从广东省韶关市大宝山矿区污染农田土壤分离筛选出的一株雷金斯堡预研菌M1(Yokenella regensburgei M1),此菌株具有铁锰砷氧化、铬还原的功能。有效钝化重金属铬和类金属砷,可为毒害重(类)金属污染土壤/水体的生态修复工程提供新的菌株资源及参考。
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公开(公告)号:CN116732332A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310845716.0
申请日:2023-07-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种从酸性矿山废水中选择性回收铜、铅和砷的方法,其包括以下步骤:1)制备在酸性条件下具有强稳定性的铁锰氧化物;2)将含有铜、镉、铅、砷和锌的酸性矿山废水转化为富集铜‑镉‑锌的废水和富集铅‑砷的铁锰氧化物;3)将富集铅‑砷的铁锰氧化物转化为含铅溶液和富集砷的铁锰氧化物;4)将富集砷的铁锰氧化物转化为含砷溶液和砷负载的铁锰氧化物;5)将富集铜‑镉‑锌的废水转化为富集镉‑锌的废水和富集铜的铁锰氧化物;6)从富集铜的铁锰氧化物中脱附铜制得含铜溶液。本发明可以分别富集回收酸性矿山废水中的铜、铅和砷,在处理重金属污染废水的同时实现了重金属资源的回收利用,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113996272A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111191669.X
申请日:2021-10-13
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN109540641A
公开(公告)日:2019-03-29
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:CN106939293A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710256596.5
申请日:2017-04-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/025 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,公开了一种木糖氧化无色杆菌GYP4及其在降解溴代阻燃剂中的应用。所述木糖氧化无色杆菌(Achromobacter xylosoxidans)GYP4,已于2017年3月9日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2017104。本发明菌株Achromobacter xylosoxidans GYP4在pH为3.0~7.0、温度为25~35℃,150r/min振荡培养4天,对初始浓度为1mg/L的2,2′,4,4′‑四溴联苯醚降解率可达80%以上。该菌可用于被多溴联苯醚污染的水体和土壤的生物修复。
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公开(公告)号:CN103555612A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310479232.5
申请日:2013-10-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/32 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种微黄分支杆菌及其在降解石油组分多环芳烃中的应用,该菌为微黄分支杆菌(Mycobacterium gilvum)CP13,于2013年7月22日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,简称CGMCC,保藏编号为CGMCC No.7963。该菌株在pH为7.0~10.0、温度为30~35℃,150r/min振荡培养7天,对初始浓度为50mg/L的芘降解率可达88%以上。该菌对荧蒽、菲、蒽、芴、苊、萘等多环芳烃也具有很强的降解能力,可用于石油污染水体和土壤的生物修复及含多环芳烃工业废水的生物处理。
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