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公开(公告)号:CN109453739A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811200934.4
申请日:2018-10-15
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Ni/Fe3O4@C复合材料,包括Ni/Fe3O4和负载在Ni/Fe3O4上的生物碳。本发明还公开了该Ni/Fe3O4@C复合材料的制备方法,包括:1)将铁盐、二价镍盐和醋酸钠均匀分散在乙二醇中,置于反应釜中200~600℃反应6~48h后,分离固体,洗涤,煅烧除水,获得Ni/Fe3O4;2)将Ni/Fe3O4、葡萄糖在水中分散均匀,置于反应釜中100~400℃反应2~8h,分离产物中的磁性物质,洗涤,干燥,即得Ni/Fe3O4@C。本发明的Ni/Fe3O4@C纳米复合材料制备过程简单,无毒无污染,吸附效率高,磁性能较好,稳定性、分散性较好,有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108273503A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711497910.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种负载型半导体可见光催化剂,包括硅胶颗粒和均匀负载在硅胶颗粒表面的铁氧化物半导体,硅胶颗粒与所述铁氧化物半导体的重量比为2~4∶1。本发明还提供该负载型半导体可见光催化剂的制备方法:1)将含有Fe3+的铁盐溶解在水中,制得铁盐浓度为0.2~1mmol/mL的铁盐溶液;2)向步骤1)制得的铁盐溶液中加入硅胶颗粒,混合均匀,得到分散液;3)将步骤2)制得的分散液置于密闭的反应釜中,在100~200℃下反应20~30h,反应后洗涤、干燥。本发明的光催化剂用量少、催化性能强、吸收光谱广、不会造成二次污染、可回收再利用,为有机废水提供绿色、经济可行的处理方法。
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公开(公告)号:CN118562687B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411062569.0
申请日:2024-08-05
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C12P7/625 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株兼具吡啶降解及聚羟基丁酸酯合成能力的菌株及其应用,该菌株为副球菌,命名为Paracoccus sp. ZQW‑2,于2024年06月26日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏编号为:CCTCC NO:M 20241373。本发明提供的菌株不仅能在高盐和碱性条件下高效降解废水中的吡啶,还能以吡啶为唯一碳、氮源,在吡啶的降解过程中,将其生物转化为高附加值的聚羟基丁酸酯,此外,在非灭菌条件下,通过外加碳源进行共发酵,可显著提升聚羟基丁酸酯的产量。
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公开(公告)号:CN118562687A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411062569.0
申请日:2024-08-05
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C12P7/625 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株兼具吡啶降解及聚羟基丁酸酯合成能力的菌株及其应用,该菌株为副球菌,命名为Paracoccus sp.ZQW‑2,于2024年06月26日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏编号为:CCTCC NO:M 20241373。本发明提供的菌株不仅能在高盐和碱性条件下高效降解废水中的吡啶,还能以吡啶为唯一碳、氮源,在吡啶的降解过程中,将其生物转化为高附加值的聚羟基丁酸酯,此外,在非灭菌条件下,通过外加碳源进行共发酵,可显著提升聚羟基丁酸酯的产量。
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公开(公告)号:CN118530917A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411009042.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12P7/625 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株兼具N,N‑二甲基乙酰胺降解及聚羟基丁酸酯合成能力的菌株及其应用,该菌株为副球菌,命名为Paracoccus sp.ZQW‑3,于2024年06月26日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏编号为:CCTCC NO:M 20241374。本发明提供的菌株不仅能在高盐和碱性条件下高效降解废水中的DMAC,还能以DMAC为唯一碳、氮源,在DMAC的降解过程中,将其生物转化为高附加值的可降解生物塑料——聚羟基丁酸酯,且在非灭菌的发酵体系中,该菌株能以DMAC为唯一氮源,将多种碳源生物转化为聚羟基丁酸酯。
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公开(公告)号:CN117887640A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410283259.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12P7/625 , C12R1/01 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株N‑甲基吡咯烷酮降解菌株、菌剂及其应用,降解菌株为副球菌(Paracoccus sp.ZQW‑1),于2024年01月08日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏编号为:CCTCC NO:M 2024034。本发明提供的菌株可高效降解废水中的N‑甲基吡咯烷酮,还能以N‑甲基吡咯烷酮为唯一氮源,在降解N‑甲基吡咯烷酮的过程中同步完成聚羟基丁酸酯的合成。
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公开(公告)号:CN110652994A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910966689.6
申请日:2019-10-12
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J21/06 , B01J37/04 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及金属氧化物半导体技术领域,具体涉及一种用于催化降解抗生素废液的改性纳米二氧化钛材料的制备方法。本发明提供一种含氮掺杂改性TiO2的光催化材料,以钛酸四丁酯为TiO2的前驱体,采用溶胶-凝胶法制备得出纳米TiO2,然后在纳米TiO2中加入一定比例氮源,干法制备改性的TiO2的光催化材料;该制备工艺能够实现连续生产;制备的改性纳米TiO2材料表面活性大、纯度高、分散性好,且催化降解抗生素的效率高。
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公开(公告)号:CN106011039A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610649580.6
申请日:2016-08-09
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明提供了一株降解土霉素的氨基杆菌及其应用,其分类命名为氨基杆菌(Aminobacter.sp),菌株号为OTC‑11,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO.10541,保藏日期为2015年2月9日。在实验室摇瓶条件下该菌株对500ug/L土霉素的降解率达94.5%,解决了含抗生素废水对微生物产生抑制而影响其处理效果的问题。该菌株的菌剂制备工艺简单,成本低、效率高、无二次污染,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118530917B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411009042.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12P7/625 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株兼具N,N‑二甲基乙酰胺降解及聚羟基丁酸酯合成能力的菌株及其应用,该菌株为副球菌,命名为Paracoccus sp.ZQW‑3,于2024年06月26日保藏于中国典型培养物保藏中心,菌种保藏编号为:CCTCC NO:M 20241374。本发明提供的菌株不仅能在高盐和碱性条件下高效降解废水中的DMAC,还能以DMAC为唯一碳、氮源,在DMAC的降解过程中,将其生物转化为高附加值的可降解生物塑料——聚羟基丁酸酯,且在非灭菌的发酵体系中,该菌株能以DMAC为唯一氮源,将多种碳源生物转化为聚羟基丁酸酯。
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公开(公告)号:CN117887641A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410283260.8
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12P7/625 , C12R1/01 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株兼具苯胺降解及聚羟基丁酸酯合成能力的菌株及其应用,菌株为贪铜菌(Cupriavidus sp.CY‑1),于2024年1月8日保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2024035。本发明以苯胺为微生物生长所需的氮源,在非灭菌条件下,同步实现苯胺的高效降解以及高附加值产品PHB的生物合成,实现了废水的资源化、高值化利用,助力降污减碳协同增效。
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