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公开(公告)号:CN102492637A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110371730.9
申请日:2011-11-21
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , B09C1/10 , C12R1/01 , A62D101/04 , A62D101/26
Abstract: 一株阿特拉津降解菌,它涉及一株降解菌。它为不动杆菌(Acinetobacter sp.)DNS32,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC NO.5365,保藏日期为2011年10月21日。本发明菌株DNS32,具有高效降解阿特拉津的能力,36小时降解率可达95.88%;菌株DNS32的最适温度范围为25-30℃,比已报道菌株低5-10℃;菌株DNS32对盐分的耐受能力较强,盐度为1%-4%条件下36小时降解率均高于60%,优于已报道的其它同功能菌株,适用于高盐分环境阿特拉津污染的修复。
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公开(公告)号:CN115738997B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211476494.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 东北农业大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/281 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用,涉及铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决传统的Ce基金属有机骨架不稳定,未分解的有毒有机桥接连接剂可能在吸附过程中释放到水中,进而导致二次有机污染的问题。方法:在超声作用下将CeCl3·7H2O和FeCl3·6H2O加入到乙二醇溶液中,混合均匀后加入亲水性多孔生物炭、乙酸钠和柠檬酸钠,搅拌反应后将反应产物加入到水热反应器中,在200~205℃的温度条件下保温12~12.5h,保温结束后冷却、冲洗,得到铈‑铁共改性亲水多孔生物炭。本发明可获得铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN115869982A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211616816.8
申请日:2022-12-15
Applicant: 东北农业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J23/745 , B01J35/00 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种氮硫共掺杂生物炭负载硫化纳米零价铁的制备方法及其应用,涉及水处理技术领域。本发明的目的是为了开发一种用于活化过硫酸盐高效降解磺胺嘧啶的铁基生物炭复合材料,以解决行业内存在的技术难题。方法:本发明中S的引入导致分子轨道间能隙的减小和噻吩基团的形成;N掺杂诱导了吡咯、吡啶和石墨氮馏分的形成,增加了催化剂对电子受体的反应性;氮和硫元素为增强型PS的活化提供了良好的表面条件。本发明选择聚合物纳米纤维素为碳基,2,2,6,6四甲基哌啶‑1‑氧基修饰使纳米纤维素分散在极性有机溶液的孔隙中,得到更疏水的纳米纤维。本发明可获得一种氮硫共掺杂生物炭负载硫化纳米零价铁的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN108048371A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810083683.X
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种多功能农业土壤修复菌剂及其制备方法和应用,涉及一种菌剂及其制备方法和应用。是为了解决现有DBP的微生物降解方法中微生物易受土著微生物竞争、土壤温度等土壤环境因素的影响,难以保持较高的生物活性和功能较为单一的问题。该菌剂包括微生物菌剂A和DBP降解菌发酵液,所述微生物菌剂A包括鞘脂菌发酵液、胶质芽孢杆菌发酵液和产酸克雷伯氏菌发酵液。方法:制备微生物菌剂A;制备DBP降解菌发酵液;将DBP降解菌发酵液和微生物菌剂A混合,得到多功能农业土壤修复菌剂。该菌剂能够在土壤环境长时间保持较高的生物修复活性,有效提高DBP污染的修复效率,在修复DBP污染土壤的同时,又能够对污染土壤肥力进行改良。本发明用于土壤修复领域。
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公开(公告)号:CN105176961A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510662489.3
申请日:2015-10-14
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种具有吸附-降解功能的固定化阿特拉津降解菌剂的制备方法,它属于生物工程领域。它要解决现有固定化技术在应用中存在易被分解、吸附性能低、降解效率低的问题。方法:一、制备多孔生物质碳材料并制成悬浊液;二、培养阿特拉津降解菌并制成菌悬液;三、悬浊液、菌悬液和包埋剂混合,再加入到CaCl2溶液中,获得固定化小球;四、固定化小球于硬化后清洗,即完成。本发明采用废弃生物质为原料,经过高温碳化-化学活化形成多孔生物质碳材料,具有较强的比表面积和吸附性能,克服了传统固定化载体易被分解、吸附性能弱的缺点,同时能够将环境中分散的阿特拉津吸附富集后再进行降解,促进了环境中阿特拉津的降解效果。
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公开(公告)号:CN102391971B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110371685.7
申请日:2011-11-21
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基,它涉及一种发酵培养基。它解决了现有培养阿特拉津降解菌的培养基存在成本高、发酵后生物量低及不适合于发酵培养阿特拉津降解菌DNS32的问题。发酵培养基由玉米粉、豆饼粉、CaCO3、K2HPO4、MgSO4·7H2O、NaCl和蒸馏水组成。本发明中阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基的成本低,发酵周期短,发酵生物量高达7.194×108CFU/mL,比优化前提高了31.2%;从生物量上看,阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基每生产100亿个菌落的费用为0.038元,比无机盐培养降低了75.75%,比LB和牛肉膏蛋白胨培养基降低了95.25%和94.87%。
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公开(公告)号:CN102391971A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110371685.7
申请日:2011-11-21
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基,它涉及一种发酵培养基。它解决了现有培养阿特拉津降解菌的培养基存在成本高、发酵后生物量低及不适合于发酵培养阿特拉津降解菌DNS32的问题。发酵培养基由玉米粉、豆饼粉、CaCO3、K2HPO4、MgSO4·7H2O、NaCl和蒸馏水组成。本发明中阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基的成本低,发酵周期短,发酵生物量高达7.194×108CFU/mL,比优化前提高了31.2%;从生物量上看,阿特拉津降解菌DNS32的发酵培养基每生产100亿个菌落的费用为0.038元,比无机盐培养降低了75.75%,比LB和牛肉膏蛋白胨培养基降低了95.25%和94.87%。
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公开(公告)号:CN112931123B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110424106.4
申请日:2021-04-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种利用根瘤菌接种缓解阿特拉津对大豆药害作用的方法,本发明涉及农业微生物应用领域。本发明要解决现有黑土区残留阿特拉津对大豆药害作用严重的技术问题。方法:将根瘤菌菌株活化培养,制备根瘤菌菌液;种植大豆种子,当大豆幼苗长出第一对真叶后,向大豆幼苗的根部周围注入步骤一所述的根瘤菌菌液,继续培养。本发明方法施加根瘤菌后,能明显缓解阿特拉津对大豆生长产生的胁迫作用。本发明用于缓解阿特拉津对大豆药害作用。
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公开(公告)号:CN115738997A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211476494.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 东北农业大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/281 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用,涉及铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决传统的Ce基金属有机骨架不稳定,未分解的有毒有机桥接连接剂可能在吸附过程中释放到水中,进而导致二次有机污染的问题。方法:在超声作用下将CeCl3·7H2O和FeCl3·6H2O加入到乙二醇溶液中,混合均匀后加入亲水性多孔生物炭、乙酸钠和柠檬酸钠,搅拌反应后将反应产物加入到水热反应器中,在200~205℃的温度条件下保温12~12.5h,保温结束后冷却、冲洗,得到铈‑铁共改性亲水多孔生物炭。本发明可获得铈‑铁共改性亲水多孔生物炭的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN112931123A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110424106.4
申请日:2021-04-20
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 一种利用根瘤菌接种缓解阿特拉津对大豆药害作用的方法,本发明涉及农业微生物应用领域。本发明要解决现有黑土区残留阿特拉津对大豆药害作用严重的技术问题。方法:将根瘤菌菌株活化培养,制备根瘤菌菌液;种植大豆种子,当大豆幼苗长出第一对真叶后,向大豆幼苗的根部周围注入步骤一所述的根瘤菌菌液,继续培养。本发明方法施加根瘤菌后,能明显缓解阿特拉津对大豆生长产生的胁迫作用。本发明用于缓解阿特拉津对大豆药害作用。
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