-
公开(公告)号:CN114084957B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111210872.7
申请日:2021-10-18
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C12N1/20 , C12N1/14 , C12N7/00 , C12R1/92 , C02F101/16 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮的方法。研究发现在废水中存在异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体能抑制异养硝化‑好氧反硝化菌的生长,通过抑制废水中的异养硝化‑好氧反硝化菌噬菌体,能提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力。向含有噬菌体的的废水中投放能抑制噬菌体增殖的物质,来提高异养硝化‑好氧反硝化菌的脱氮能力;通过Fe3+的加入,使其脱氮效率提高50%以上,Fe3+的浓度在100~300mg/L,温度15~50℃,pH5~11时噬菌体无法增殖,对噬菌体具有较好的抑制效果。Fe3+能够与异养硝化‑好氧反硝化菌相互作用促进脱氮效果,从而可以进一步提高异养硝化‑好氧反硝化菌脱氮能力。
-
公开(公告)号:CN116380726A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211625736.9
申请日:2022-12-16
申请人: 暨南大学 , 广东意新生态科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种确定纳米塑料颗粒迁移参数随pH连续变化的方法。包括以下步骤:获得随pH变化的纳米塑料颗粒与混合多孔介质各组分之间的DLVO相互作用能二维曲面;利用双动力学位点滞留模型拟合得到不同pH条件下纳米塑料颗粒的运移参数、质量回收率和标准化的出水浓度。通过回归分析获得综合DLVO势垒和纳米塑料颗粒的质量回收率的拟合关系,搜索其决定系数R2随纳米塑料颗粒之间DLVO势垒比例系数的定量变化关系,确定R2最大时的纳米塑料颗粒之间DLVO势垒比例系数,通过综合DLVO势垒确定与纳米塑料颗粒迁移参数随pH的连续定量变化,从而可以更好地定量预测纳米塑料颗粒在混合多孔介质中的迁移能力的大小。
-
公开(公告)号:CN115992077A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211479229.9
申请日:2022-11-23
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C12N1/20 , C12N11/14 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种降解苯胺黑药的伯克霍尔德菌及其生物炭‑降解菌制剂和应用。伯克霍尔德菌(Burkholderiasp.)WX‑6已于2022年8月23日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,其保藏号为GDMCCNo:62722。WX‑6菌株与生物炭制成菌剂,处理不含重金属离子的中性和碱性苯胺黑药废水96h后的去除率分别达89.7%和88.8%,处理含Cu2+和复合重金属离子(Cu2+、Pb2+和Zn2+)的苯胺黑药废水144h后的去除率分别达79.9%和61.2%,化学需氧量COD去除率分别达79.6%和83.3%。WX‑6菌株对25号黑药和丁钠黑药及苯胺和邻苯二酚都有良好降解效果。
-
公开(公告)号:CN112473670A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011246765.5
申请日:2020-11-10
申请人: 暨南大学
IPC分类号: B01J23/75 , B01J35/10 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种可高效活化过硫酸盐的铁酸钴/蒙脱石/C催化剂及其制备方法和应用。该铁酸钴/蒙脱石催化剂为铁酸钴、蒙脱石和C的复合物,所述复合物中铁酸钴的质量分数为40~75%,所述复合物中蒙脱石的质量分数为20~50%。本发明提供的铁酸钴/蒙脱石/C催化剂具有较大的比表面积,强的催化特性和良好的化学稳定性,将其活化过硫酸盐去除四环素时,可增多催化活性位点,pH使用范围宽,去除四环素效率高且再生利用性强。
-
公开(公告)号:CN108531424B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810317589.6
申请日:2018-04-10
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开一株用于土壤改良的溶磷菌及其应用,属于微生物工程技术领域。所述菌株为Pseudomonas prosekii YLYP6,于2017年06月28日保藏于中国武汉市武汉大学的中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO:M2017390。该菌株补充了溶磷菌的微生物资源库,该菌株培养条件及方法简便易行,且溶磷能力强,能够在较短时间内大幅度提升土壤有效磷含量,且能够在土壤中保持持久溶磷活性,适应能力强,增加土壤中有效磷含量,适应能力强,具有良好的应用潜力,适于作为微生物菌剂应用于农业生产,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106706830B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611237800.0
申请日:2016-12-28
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明属于污染物测定技术领域,公开了一种测定作物中全氟羧酸类化合物的方法,主要步骤为:将待测作物冷冻、干燥、粉碎后作为样品,向样品中加入内标物13C4‑PFOA和13C2‑PFDA,混匀后加入萃取剂,超声萃取得萃取质,萃取质经装有石墨炭黑的WAX小柱固相萃取净化后,采用高效液相色谱串联四极杆线性离子阱质谱仪进行测定;以平行操作的全氟羧酸类标准品进行比较,以保留时间和优化的特征离子进行定性,以基质背景干扰少,峰形好、信噪高的特征离子为定量离子,以内标法进行定量。本发明所述方法回收率高、精密度好、灵敏度高,且抗复杂基质干扰,同时适用于谷物类、根菜类、叶菜类、果菜类中全氟羧酸化合物的测定。
-
公开(公告)号:CN109507308A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811183795.9
申请日:2018-10-11
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开了一种测定黑臭水中邻苯二甲酸酯类化合物的方法,该方法包括黑臭水中邻苯二甲酸酯类化合物的萃取和用气相色谱-质谱仪测定黑臭水中的邻苯二甲酸酯类化合物两步,所述萃取方法包括调节黑臭水水样pH至1~4后进行固相萃取,然后将甲醇、二氯甲烷作为洗脱剂对萃取物进行洗脱,经蒸发浓缩至尽干,溶剂溶解定容后即可用气相色谱-质谱法进行测定。本发明所述方法适用范围广,对COD和氨氮变化范围大的黑臭水样品均能够高效检测,而且能够同时测定黑臭水中的15种邻苯二甲酸酯类化合物,检出限为0.09~0.39μg/L,具有回收率高、精密度好、灵敏度高、抗基质成分干扰的优点。
-
公开(公告)号:CN108441450A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810317599.X
申请日:2018-04-10
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C12N1/20 , C09K17/14 , C12R1/38 , C12R1/01 , C09K101/00
摘要: 本发明公开一种兼具溶磷和降解DEHP作用的复合菌剂及其应用,属于微生物技术领域。该复合菌剂包括Pseudomonas prosekii YLYP6和Rhodococcus pyridinivorans XB。本发明的复合菌剂协同性较好,兼具溶磷和降解DEHP功能,既能提高溶磷能力又能促进DEHP降解,对于改良磷素缺乏以及PAEs污染土壤的质量具有重要作用;且所述复合菌剂繁殖迅速,适应能力强,培养方法简便易行,具有改善土壤营养状况,和去除土壤中PAEs有机污染物的应用潜力,对培育和提升土壤生态肥力,修复污染土壤,降低农作物PAEs含量,保障农产品质量安全,实现农田土壤边生产边修复具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN104845901B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201510066095.1
申请日:2015-02-09
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/025 , C02F101/38
摘要: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,具体公开了一种利用无色杆菌降解邻苯二甲酸二异辛酯的方法,本发明将新分离得到无色杆菌(Achromobacter sp.)菌株MT‑H用于降解DEHP,并优化了菌株的降解温度和pH值,因为该菌株对DEHP具有很高的降解效率,且在较宽的pH和温度范围内均能较好地降解DEHP,因此,以该菌株建立的降解方法可以用于不同复杂环境中DEHP污染的生物修复。
-
公开(公告)号:CN104845900B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510066089.6
申请日:2015-02-09
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C12N1/20 , A62D3/02 , B09C1/10 , C12R1/01 , A62D101/28
摘要: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,具体公开了普罗威登斯菌(Providencia sp.)2D在降解邻苯二甲酸二丁酯中的应用,所述普罗威登斯菌Providencia sp.2D于2015年1月22日保藏在中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC M 2015057。该菌株在72 h对高浓度的DBP(1000 mg/L)降解效率超过80%,对低浓度的DBP(200 mg/L)几乎完全降解;该菌株还能够降解DBP的中间产物邻苯二甲酸;该菌还可降解污染土壤中的DBP,因此可用于改良修复DBP污染土壤,本发明所述应用对环境中DBP的治理具有实际的意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-