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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:CN113385174A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110809417.2
申请日:2021-07-17
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种钴改性水合氧化铁催化剂及其制备方法和应用,包括,FeCl3·6H2O溶解在去离子水中,用NaOH溶液将pH值调至7.0,形成的悬浮液连续搅拌1小时,陈化24小时;离心收集沉淀、洗涤、冷冻干燥、研磨过筛,得水合氧化铁;将水合氧化铁放入六水合氯化钴水溶液中,超声30min,调节pH到7.0,然后超声分散20min,室温下沉淀12h;清洗、冷冻干燥、研磨、过筛获得氧化剂。本发明获得的催化剂,可高效催化过一硫酸钾降解水中四环素。在实验中发现钴改性水合氧化铁材料中CoOOH@HFO‑0.1最具有使用价值,在四环素浓度为40mg/L,固液比为0.2g/L,过一硫酸钾浓度为80mg/L,pH=9时四环素在10min的降解率达99%以上。
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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:CN105920773B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610262814.1
申请日:2016-04-26
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A62D3/02 , A62D101/04 , A62D101/26
Abstract: 本发明涉及一种用于降解三嗪类除草剂的菌剂。所述菌剂是以海藻酸钠、聚乙烯醇交联产物为载体,包埋白色杆菌(Leucobacter sp.)JW‑1制成;菌剂中白色杆菌属JW‑1菌的湿菌体含量为30 g/L、聚乙烯醇含量为120 g/L、海藻酸钠的含量为20 g/L;菌剂为圆形颗粒状,表面光滑,弹性好,机械强度好,通透性能好。白色杆菌属JW‑1菌对多种三嗪类除草剂有很好的降解效果,能快速的降解含甲硫基(‑SCH3)和氯基(‑Cl)的三嗪类除草剂。游离的白色杆菌在环境中易流失、环境适应能力差,因此将该菌包埋固定制成菌剂实际应用到三嗪类除草剂的生物修复技术领域,具有较大的生物修复意义和经济效益。
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公开(公告)号:CN105920773A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610262814.1
申请日:2016-04-26
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A62D3/02 , A62D101/04 , A62D101/26
Abstract: 本发明涉及一种用于降解三嗪类除草剂的菌剂。所述菌剂是以海藻酸钠、聚乙烯醇交联产物为载体,包埋白色杆菌(Leucobacter sp.)JW‑1制成;菌剂中白色杆菌属JW‑1菌的湿菌体含量为30 g/L、聚乙烯醇含量为120 g/L、海藻酸钠的含量为20 g/L;菌剂为圆形颗粒状,表面光滑,弹性好,机械强度好,通透性能好。白色杆菌属JW‑1菌对多种三嗪类除草剂有很好的降解效果,能快速的降解含甲硫基(‑SCH3)和氯基(‑Cl)的三嗪类除草剂。游离的白色杆菌在环境中易流失、环境适应能力差,因此将该菌包埋固定制成菌剂实际应用到三嗪类除草剂的生物修复技术领域,具有较大的生物修复意义和经济效益。
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公开(公告)号:CN102742454A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210180691.9
申请日:2012-06-05
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01G1/04
Abstract: 本发明涉及一种人工培养长座虫草子实体的方法。所用菌种为长座虫草无性型-长座被毛孢(Hirsutella longissima),其具体培养步骤如下:A.斜面试管菌种活化培养;B.液体摇瓶种子培养;C.菌丝阶段培养;D.子实体培养。人工培养的长座虫草子实体子座棒状,单生或分枝,肉桂色,长度1~7cm,直径1~3mm,子实体培养后期在子座顶端或侧面会生出大量白色孢梗束,致密。本发明为首创,利用该方法可以大规模地进行长座虫草子实体的培养,不仅解决了野生长座虫草资源的匮乏,而且为将来长座虫草药食用价值的综合开发和工厂化生产奠定基础和提供技术保障。本发明生产工艺简单、成本低、原料来源广泛、无毒、无污染,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN102742454B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201210180691.9
申请日:2012-06-05
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01G1/04
Abstract: 本发明涉及一种人工培养长座虫草子实体的方法。所用菌种为长座虫草无性型-长座被毛孢(Hirsutellalongissima),其具体培养步骤如下:A.斜面试管菌种活化培养;B.液体摇瓶种子培养;C.菌丝阶段培养;D.子实体培养。人工培养的长座虫草子实体子座棒状,单生或分枝,肉桂色,长度1~7cm,直径1~3mm,子实体培养后期在子座顶端或侧面会生出大量白色孢梗束,致密。本发明为首创,利用该方法可以大规模地进行长座虫草子实体的培养,不仅解决了野生长座虫草资源的匮乏,而且为将来长座虫草药食用价值的综合开发和工厂化生产奠定基础和提供技术保障。本发明生产工艺简单、成本低、原料来源广泛、无毒、无污染,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN115813909A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310046766.2
申请日:2023-01-31
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A61K31/353 , A61P39/02 , A61P25/00
Abstract: 本发明涉及绿色材料开发和应用技术领域,具体涉及了一种逆转体内或体外乙酰胆碱酯酶(AChE)活性下降的绿色材料的开发和应用。具体的,本发明通过大量的测试发现表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)能够逆转有机磷农药中毒尤其是敌敌畏(DDVP)导致的AChE活性下降。即EGCG作为绿色试剂能够有效安全的拮抗DDVP的AChE毒性,EGCG这种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:CN115851525B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211458047.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C12N1/20 , C12N15/53 , C12N9/02 , C12N15/70 , C12N1/21 , G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/30 , G01N30/32 , G01N30/34 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/01 , C12R1/19 , C02F101/38
Abstract: 生物工程技术、应用于污染环境微生物修复技术领域,涉及一种高效去除氯霉素的菌株、氯霉素脱氢酶、编码基因及其应用。本发明从污水处理厂的活性污泥中分离获得了一种高效降解氯霉素的菌株Sphingobium sp.WTD‑1,保藏编号为CCTCC NO:M20221515,还采用比较转录组学分析克隆和制备得到了该菌株中能够降解氯霉素的氯霉素脱氢酶,能够120 min内完全降解30 mg/L的氯霉素,本发明获得氯霉素降解菌和氯霉素脱氢酶可用于去除环境中氯霉素污染,具有非常重要的理论价值和应用前景。
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