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公开(公告)号:CN102494986A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110373922.3
申请日:2011-11-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种测定微囊藻上浮百分比的方法,配制BG11培养基,灭菌后置于超净工作台中冷却;采用无菌操作的方法对微囊藻进行接种,接种量为104~105cells/mL,然后将其置于设定温度为25℃,光照强度为100μmol/m2·s的光照培养箱中进行培养;待微囊藻生长到对数期后,实验温度范围为0~30℃,光照强度范围为0~500umol/m2·s,将其转至设定为实验所需要的温度和光照强度的光照培养箱中进行培养,隔一段时间取一次样;用移液枪吸取藻液,滴一滴在细胞计数板,计数板为细胞计数板(CELL-VU),细胞计数板的计数室深度为0.02mm;将细胞计数板置于显微镜下,分别对上浮的微囊藻和总藻进行计数。
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公开(公告)号:CN102492088A
公开(公告)日:2012-06-13
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:CN102206300A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110088328.X
申请日:2011-04-08
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/54 , C08F2/46 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/62
Abstract: 本发明涉及一种共聚物的制备方法,包括以下步骤:将N-乙烯基甲酰胺单体、丙烯酸羟乙酯单体和水混合均匀,其中,N-乙烯基甲酰胺单体与丙烯酸羟乙酯单体的体积比为1∶1~1∶9;然后充入保护气体,在-63℃~-95℃温度下,采用高能射线辐照聚合。本发明还涉及通过该制备方法得到的共聚物,该共聚物具有较好的孔结构,含有可吸附重金属离子的功能基团,对Cr3+、Cd2+、Cu2+和Co2+离子的吸附容量高;并且具有一定的机械强度,使用寿命长。此外,本发明的制备方法无需添加引发剂、交联剂,保证了共聚物的纯净,且制备方法简单,易于操作,生产成本相对较低。
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公开(公告)号:CN102199245A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110082326.X
申请日:2011-04-01
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F226/06 , C08F2/46 , C08J3/075 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种聚合物水凝胶及其制备方法,由以被聚合形式的N-乙烯基咪唑和丙烯酸羟乙酯构成,其中,N-乙烯基咪唑与丙烯酸羟乙酯的摩尔比为1∶1~1∶9,其制备方法为:将N-乙烯基咪唑、丙烯酸羟乙酯和水混合均匀;然后充入氮气,在-63℃~-95℃温度下,采用高能射线辐照聚合,得到聚合物水凝胶。本发明提供的聚合物水凝胶具有较好的孔结构,含有多种可以吸附重金属的功能基团,对Pb2+、Cr3+、Cd2+和Cu2+离子的吸附容量高,可有效吸附、螯合重金属离子,并且具有一定的机械强度,使用寿命长,可用于污水处理。本发明方法无需添加引发剂,保证了聚合物的纯净,且制备方法简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN102168054A
公开(公告)日:2011-08-31
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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