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公开(公告)号:CN102614619A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110048168.6
申请日:2011-03-01
Applicant: 南京大学
IPC: A62D3/02 , C02F3/34 , A62D101/20
Abstract: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,具体涉及鞘氨醇单胞菌菌株在多环芳烃高效降解中的应用。本发明涉及的鞘氨醇单胞菌菌株,能够以多环芳烃菲、芘为唯一碳源和能源生长繁殖,将菲、芘完全矿化。其菌液、休眠细胞以及固定化菌株均可对多环芳烃菲和芘进行降解,对多环芳烃具有高效降解作用,为含多环芳烃的工业废水、生活污水的处理提供了保障;另外,能将含2mg/L多环芳烃菲、芘的自然水体(湖水)降解95%以上,为自然水体生物修复提供了有效途径,适用于含多环芳烃工业废水、生活污水的处理,并可为受多环芳烃污染的自然水体生物修复提供有效途径。
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公开(公告)号:CN102212176A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110093032.7
申请日:2011-04-13
Applicant: 南京大学
IPC: C08F290/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F2/46 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/62
Abstract: 本发明涉及具有磺酸基的三元共聚物及其制备方法和应用,所述制备方法简单、易于操作,所得三元共聚物可有效吸附Cr3+、Cd2+、Cu2+和Pb2+离子。所述具有磺酸基的三元共聚物的制备方法为:由丙烯酰胺、n乙二醇二甲基丙烯酸酯和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸经辐照聚合得到,其中,丙烯酰胺、n乙二醇二甲基丙烯酸酯及2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的摩尔比为1∶0.1~0.5∶0.1~0.5,所述辐照聚合的辐射剂量为1×103~1×106Gy,聚合温度为-63℃~-95℃,n为十二~十五的整数。本发明提供的三元共聚物具有较好的孔结构,可有效吸附、螯合重金属离子;搅拌条件下具有一定的机械强度,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN102199246A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110090138.1
申请日:2011-04-11
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F222/14 , C08F220/58 , C08F2/46 , C02F1/28 , C02F1/62 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及三元共聚水凝胶及其制备方法,所述制备方法简单、易于操作,所得三元共聚水凝胶可有效吸附Cr3+、Cd2+、Cu2+和Pb2+离子。所述三元共聚水凝胶的制备方法为:由丙烯酸羟乙酯、n乙二醇二甲基丙烯酸酯和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸经辐照聚合得到,丙烯酸羟乙酯、n乙二醇二甲基丙烯酸酯及2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的摩尔比为1~2∶0.1~0.6∶0.1~0.7,所述的n乙二醇二甲基丙烯酸酯单体为2G、4G、9G、14G的一种,所述辐照聚合的辐射剂量为1×103~1×106Gy,聚合温度为-63℃~-95℃。本发明的有益效果是:所述三元共聚物水凝胶可有效吸附、螯合重金属离子,且制备方法简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN102872841B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210378225.1
申请日:2012-09-29
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , B01D15/00 , C08F20/28 , C08F2/44 , C08F2/46 , C08K3/22
Abstract: 吸附重金属离子的具巯基磁性水凝胶的制备方法,聚合物水凝胶由丙烯酸羟乙酯、L-半胱氨酸两种单体和蒸馏水混合经辐照聚合得到,并以该聚合物水凝胶为模板原位负载磁性纳米铁;用于共沉淀反应的铁盐溶液中Fe2+:Fe3+(mol/mol)为0.5~0.7,所用二价铁盐为FeSO4.7H2O、FeCl2、FeCl2.4H2O中的任一种,所用三价铁盐为FeCl3.6H2O、FeCl3中的任一种;反应温度控制在25~30℃;用3~30%(wt%)的氨水或0.02~0.2mol/lNaOH控制反应pH在7~9之间。本发明原位负载磁性纳米铁,方法简单,将所制得的具巯基磁性水凝胶应用于重金属离子的吸附,能有效去除重金属离子。
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公开(公告)号:CN102507913B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201110383587.5
申请日:2011-11-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 精确定量湖泊生态系统氮循环的方法,1)应用同位素配对方法,定量研究湖泊生态系统沉积物-水界面的氮素迁移转换;2)水-气界面氮素的释放通过密闭室-气相色谱法测定N2O产生量来确定。从而精确定量水-气界面的氮素释放量;3)采用杜马斯法测定水生植物的生物量及植物体内氮素含量,确定水生植物对氮素的吸收量:4)采用MPN法测定生态系统中微生物的生物量,测定微生物在氮素转换过程中的作用及其对氮素的转化量,5)应用稳定性同位素技术测量水生动物对氮素的吸收同化,精确定量氮素的循环;即测量水生动物食物网及营养级结构,确定氮素在食物网中的迁移转化;上述过程均在同一模拟生态系统中进行。
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公开(公告)号:CN102492088B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110393315.3
申请日:2011-12-02
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F222/38 , C08F2/46 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28
Abstract: 一种聚合物水凝胶,其成分和制备方法如下:(1)将丙烯酸羟乙酯、马来酰胺酸和去离子水按一定比例混合均匀;马来酰胺酸加丙烯酸羟乙酯与水的体积比为2∶8至4∶6,马来酰胺酸与丙烯酸羟乙酯的摩尔比为1∶9至9∶1;(2)混合后经过10±3min超声波处理;(3)向(1)的混合物中充入氮气,以保证无氧状态;(4)在-63~-95℃温度内,采用高能射线辐照聚合形成水凝胶;所述高能射线优选为γ射线或能量在2MEV以上的电子束),其辐射剂量优选为1×103~1×106Gy;辐射时间为24±10h。得到的聚合物水凝胶在处理工业废水、生活污水及在处理自然水体中对重金属离子的吸附应用。
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公开(公告)号:CN102872841A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210378225.1
申请日:2012-09-29
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , B01D15/00 , C08F20/28 , C08F2/44 , C08F2/46 , C08K3/22
Abstract: 吸附重金属离子的具巯基磁性水凝胶的制备方法,聚合物水凝胶由丙烯酸羟乙酯、L-半胱氨酸两种单体和蒸馏水混合经辐照聚合得到,并以该聚合物水凝胶为模板原位负载磁性纳米铁;用于共沉淀反应的铁盐溶液中Fe2+:Fe3+(mol/mol)为0.5~0.7,所用二价铁盐为FeSO4.7H2O、FeCl2、FeCl2.4H2O中的任一种,所用三价铁盐为FeCl3.6H2O、FeCl3中的任一种;反应温度控制在25~30℃;用3~30%(wt%)的氨水或0.02~0.2mol/lNaOH控制反应pH在7~9之间。本发明原位负载磁性纳米铁,方法简单,将所制得的具巯基磁性水凝胶应用于重金属离子的吸附,能有效去除重金属离子。
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公开(公告)号:CN102850556A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210375116.4
申请日:2012-09-29
Applicant: 南京大学
IPC: C08J3/075 , C08J7/12 , C08L33/14 , C08L39/00 , C08F220/28 , C08F226/02 , C08F2/46 , C08F2/54 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明涉及一种改性聚合物水凝胶,制备方法如下:将丙烯酸羟乙酯、乙烯基甲酰胺和去离子水混合均匀;乙烯基甲酰胺加丙烯酸羟乙酯与去离子水的体积比为1:4~2:3,乙烯基甲酰胺与丙烯酸羟乙酯的摩尔比为1:9~9:1;混合后经过10~30min超声波处理;向混合物中充入惰性气体,以保证无氧状态;高能射线辐射聚合成水凝胶。(2)改性聚合物水凝胶的制备步骤如下:烘干后水凝胶与5g/L的三乙烯四胺溶液以一定比例,在25~80℃温度条件下改性处理,制得改性聚合物水凝胶。本发明中的改性水凝胶含有可以吸附重金属的功能基团,对铅、镉等多种重金属有良好的吸附性能,可用于处理重金属轻度污染的水体。
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公开(公告)号:CN102168054B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110044056.3
申请日:2011-02-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于环境工程、生物工程技术领域。具体涉及鞘氨醇单胞菌属菌株及其对含氮工业废水、生活污水的短程硝化-反硝化脱氮以及在受污染水源水中的处理应用。本发明涉及的鞘氨醇单胞菌菌株,分离自我国太湖水体,为本土菌种,生物安全性高;该菌株可以以CO2为碳源及能量或者以CO2和有机物为混合碳源和能量、氨氮或硝态氮为氮源的基础培养基中生长。其菌液、休眠细胞以及固定化菌株均可以将氨氮分解为亚硝酸盐氮,同时可以将氨氮转化为氮气,既能够作为脱氮微生物将氨氮转化为亚硝酸盐氮,又能够将氨氮转化为氮气,实现短程硝化-反硝化,对氨氮的降解速度快,适用于含氮工业废水、含氮生活污水以及受污染水源水处理。
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公开(公告)号:CN102507913A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110383587.5
申请日:2011-11-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 精确定量湖泊生态系统氮循环的方法,1)应用同位素配对方法,定量研究湖泊生态系统沉积物-水界面的氮素迁移转换;2)水-气界面氮素的释放通过密闭室-气相色谱法测定N2O产生量来确定。从而精确定量水-气界面的氮素释放量;3)采用杜马斯法测定水生植物的生物量及植物体内氮素含量,确定水生植物对氮素的吸收量:4)采用MPN法测定生态系统中微生物的生物量,测定微生物在氮素转换过程中的作用及其对氮素的转化量,5)应用稳定性同位素技术测量水生动物对氮素的吸收同化,精确定量氮素的循环;即测量水生动物食物网及营养级结构,确定氮素在食物网中的迁移转化;上述过程均在同一模拟生态系统中进行。
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