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公开(公告)号:CN111729647B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010545551.1
申请日:2020-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种去除水中磷的EGCG‑铁改性炭绿色材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述EGCG‑铁改性炭绿色材料包括EGCG、FeCl3·6H2O、竹炭,其中EGCG水溶液浓度为0.075mol/L,其中FeCl3·6H2O水溶液浓度为1.5mol/L,其中竹炭经400度高温煅烧研磨过200目筛,竹炭、EGCG、FeCl3·6H2O质量比为1∶0.62∶17;其制备方法如下:首先将EGCG与FeCl3·6H2O分别溶解于去离子水,然后混合、振荡、加入竹炭后继续震荡并过滤膜,保留滤渣,最后烘干后粉碎过筛,即可;其应用如下:将所述EGCG‑铁改性炭绿色材料投入含磷污水中并振荡处理0.5h,其中所述EGCG‑铁改性炭绿色材料与所述含磷污水的投配比为1g:(1000mL‑10000mL)。本发明提供的EGCG‑铁改性炭绿色材料可以有效降低含磷污水中一级处理出水磷含量。
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公开(公告)号:CN111729646B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010541848.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种去除水中磷的EGCG‑铁微粒绿色材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述EGCG‑铁微粒绿色材料包括EGCG和FeCl3·6H2O,其中EGCG水溶液浓度为0.075mol/L,其中FeCl3·6H2O水溶液浓度为1.5mol/L;其制备方法如下:首先将EGCG与FeCl3·6H2O分别溶解于去离子水,然后混合、振荡及过滤膜,保留滤渣,最后烘干后粉碎过筛,即可;其应用如下:将所述EGCG‑铁微粒绿色材料投入含磷污水中并振荡处理0.5h,其中所述EGCG‑铁微粒绿色材料与所述含磷污水的投配比为1g:(1000mL‑10000mL)。本发明提供的EGCG‑铁微粒绿色材料可以有效降低含磷污水中一级处理出水磷含量。
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公开(公告)号:CN106614151B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710093108.3
申请日:2017-02-21
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01K61/10
Abstract: 本发明公开了一种降低半静态养殖水中毒死蜱诱导斑马鱼死亡率的方法,本发明针对半静态水中斑马鱼对毒死蜱的暴露,检测、调控水中毒死蜱的浓度,通过添加EGCG试剂,调整EGCG与水中毒死蜱的浓度比,达到降低斑马鱼的死亡率。发明方法通过原位或异位技术实施,简单易行,可提高斑马鱼暴露于毒死蜱的存活率,避免使用化学解毒剂带来的后续副作用,提高养殖的经济效益;同时避免排放废水中化学解毒剂的二次污染,提高环境经济效益。
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公开(公告)号:CN104178174B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410384029.4
申请日:2014-08-06
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C09K15/08
Abstract: 本发明公开了一种稳定和提高水性溶液中表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)抗氧化性的方法及其应用。本发明涉及到Cu2+,其来源为基质或无机二价铜离子,与EGCG混合使用,可以稳定和提高水性溶液中EGCG抗氧化性的方法。本发明可应用于水性溶液如饮料、功能性饮料;日用化学品如水性化妆、洗涤等用品;水溶性涂料;肥料如水性肥料等的抗氧化性改善。操作简单,使用原料少;方法工艺可以与生产过程中的其他工艺联合使用,无需特殊设备,极大的节约成本,应用方便。
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公开(公告)号:CN104787837A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510152890.2
申请日:2015-04-02
Applicant: 安徽农业大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种用天然植物提取的原花青素处理水中百菌清的方法。在光强度84000lx~93000lx条件下,将所述原花青素溶解成水溶液或直接投放入等待处理水体中,原花青素的投放量为10~50mg/L,光照10~20min,进行污水处理,百菌清的去除率为32~70%,且不产生剧毒代谢产物4-OH百菌清。原花青素OPC对百菌清的光敏化降解效应是因为促进了百菌清的脱氯降解,OPC在光照条件下表现出的还原性促进了百菌清在水溶液中的光化学降解;同时改变百菌清的自身的光解途径,有效避免高毒代谢产物4-OH百菌清的产生。
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公开(公告)号:CN104473269A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410673696.4
申请日:2014-11-21
Applicant: 安徽农业大学
CPC classification number: A23L2/38 , A23L2/52 , A23V2200/00 , A23V2200/02 , A23V2200/10 , A23V2200/30 , A23V2250/7044 , A61K8/498 , A61K8/673 , A61K2800/522 , A61K2800/524 , A61Q19/00
Abstract: 本发明公开了一种提高水性溶液中核黄素光稳定性的方法及其应用。测定并调节水性溶液的酸度和酸缓冲性能,将EGCG投放入水性溶液中,控制EGCG与核黄素的浓度比或倍比范围,保持水性溶液在一定常温范围,非缓冲性溶液,核黄素光稳定性可提高26 %,pH≤7.0的缓冲液可提高264 %~60%。本发明可应用于各类水性溶液如各种饮料,包括功能性饮料和特殊行业人员配备的饮料,如航天员配备的饮料;日用化学品;医用水剂,包括药剂和注射剂。试剂来源天然抗氧化性物质或其人工合成品,方法简单方便,同时可提高水性溶液本身的抗氧化性和防腐性。
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公开(公告)号:CN103382062A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310290317.9
申请日:2013-07-10
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明公开了一种用茶提取物做水中有机磷农药毒死蜱处理剂的方法,包括以下步骤:将茶提取物EGCG直接投放入污水中,用高压汞灯照射,将络合剂加入到高压汞灯照射后的污水中,待生成沉淀后,过滤去除。本发明的优点在于:处理剂天然环保且用量少、使用操作简便、运行成本低廉、高效、环境污染低、适宜范围广、对系统本身的运行操作无影响、受环境条件变化的影响小、不需要专门生产工艺、直接配制,且对人体等生物无害,应用于光处理技术时极大的节约能源。
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公开(公告)号:CN116672334A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310046753.5
申请日:2023-01-31
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K31/353 , A61P39/02
Abstract: 本发明涉及绿色材料开发和应用技术领域,具体的涉及一种拮抗马拉硫磷抑制乙酰胆碱酯酶的绿色试剂和方法。本发明人通过广泛研究发现,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)能够拮抗马拉硫磷对乙酰胆碱酯酶活性的抑制。因此,可将EGCG作为逆转乙酰胆碱酯酶活性下降的绿色化合物。尤其是有机磷农药中毒导致的乙酰胆碱酯酶活性下降。本发明提供的EGCG作为一种绿色试剂能够有效安全拮抗马拉硫磷的乙酰胆碱酯酶毒性,拮抗剂在各种情景下的效果明显,应用方法过程简单,经济简便,绿色环保。
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公开(公告)号:CN111729647A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010545551.1
申请日:2020-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种去除水中磷的EGCG-铁改性炭绿色材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述EGCG-铁改性炭绿色材料包括EGCG、FeCl3·6H2O、竹炭,其中EGCG水溶液浓度为0.075mol/L,其中FeCl3·6H2O水溶液浓度为1.5mol/L,其中竹炭经400度高温煅烧研磨过200目筛,竹炭、EGCG、FeCl3·6H2O质量比为1∶0.62∶17;其制备方法如下:首先将EGCG与FeCl3·6H2O分别溶解于去离子水,然后混合、振荡、加入竹炭后继续震荡并过滤膜,保留滤渣,最后烘干后粉碎过筛,即可;其应用如下:将所述EGCG-铁改性炭绿色材料投入含磷污水中并振荡处理0.5h,其中所述EGCG-铁改性炭绿色材料与所述含磷污水的投配比为1g:(1000mL-10000mL)。本发明提供的EGCG-铁改性炭绿色材料可以有效降低含磷污水中一级处理出水磷含量。
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公开(公告)号:CN106614151A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710093108.3
申请日:2017-02-21
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01K61/10
Abstract: 本发明公开了一种降低半静态养殖水中毒死蜱诱导斑马鱼死亡率的方法,本发明针对半静态水中斑马鱼对毒死蜱的暴露,检测、调控水中毒死蜱的浓度,通过添加EGCG试剂,调整EGCG与水中毒死蜱的浓度比,达到降低斑马鱼的死亡率。发明方法通过原位或异位技术实施,简单易行,可提高斑马鱼暴露于毒死蜱的存活率,避免使用化学解毒剂带来的后续副作用,提高养殖的经济效益;同时避免排放废水中化学解毒剂的二次污染,提高环境经济效益。
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