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公开(公告)号:CN109540981A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811402627.4
申请日:2018-11-23
Applicant: 南开大学
IPC: G01N27/26
CPC classification number: G01N27/26
Abstract: 一种超灵敏电活性生物膜实现对水体中超低浓度甲醛检测的方法,该方法主要目的是利用超灵敏电活性生物膜检测水体中甲醛,首先通过电化学反应器对电活性生物膜进行培养,电化学反应器由上直径8cm、下直径7cm、高12cm的聚四氟乙烯圆柱组成,采用0.1~0.5g/L的乙酸钠作为碳源进行不同灵敏度电活性生物膜的培养,培养好的电活性生物膜分别对浓度为0.0001%的甲醛进行检测,通过响应程度大小反映水体中甲醛浓度高低,决定是否可以检测出痕量浓度的甲醛。本发明的优点是:培养超灵敏电活性生物膜方法简单,操作容易,并可以实现对痕量级别的甲醛浓度进行线性响应,为电活性生物膜传感器在痕量污染物领域提供了研究方法。
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公开(公告)号:CN106645348A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611201977.5
申请日:2016-12-23
Applicant: 南开大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
CPC classification number: G01N27/3275 , G01N27/416
Abstract: 一种高稳定微生物电化学传感器的制备方法,所述微生物电化学传感器由容积20‑1570mL的有机玻璃或聚四氟乙烯材料的容器、0.1‑10cm2的玻碳或石墨工作电极、Ag/AgCl或饱和甘汞参比电极、1cm2的铂片或铂丝对电极以及多巴胺盐酸盐的弱碱溶液构成;所制备的微生物电化学传感器用于快速、原位获取水体组成信息的监测系统,该监测系统在高浓度有机溶剂、强酸、高温、低温的极端环境下,保证监测结果的真实、有效。本发明的有益效果是:该微生物电化学传感器了传统微生物电化学系统无法在强酸、高温、低温、高浓度有机溶液等极端环境下运行的缺陷,本发明的新型微生物电化学系统运行稳定,检测快速、准确。
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公开(公告)号:CN120005705A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510222257.X
申请日:2025-02-27
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明专利公开一种自调节恒压生物反应器,包括主体反应器、气压传感与智能控制中心、气体驱动与存储模块;所述主体反应器包括聚丙烯(PP)顶空试剂瓶和三孔聚丙烯盖;所述气压传感与智能控制中心包括气压传感器、控制器与数显;所述气体驱动与存储模块包括进气泵、出气泵、气袋及对应气体管路。本发明专利充分满足反应器顶空需要恒定压力供气需求,通过压力传感与智能控制中心对泵的启动停止进行控制,进而维持了反应器顶空恒定的气压,保障了反应器中微生物所需气体营养物质(碳源与电子供体)的稳定供应。
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公开(公告)号:CN116553707A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310658188.8
申请日:2023-06-06
Applicant: 南开大学
IPC: C02F3/00 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,本发明提供的电化学阴阳极联合系统中隔膜将电解槽分为阳极室和阴极室,所述阳极室设置有对电极且填充有活性炭;所述阴极室设置有工作电极和参比电极;所述工作电极包括导电基体和设置在所述导电基体表面的改性电活性生物膜;所述改性电活性生物膜包括电活性生物膜和负载在所述电活性生物膜上的钯纳米颗粒。在本发明中,电活性生物膜上的钯纳米颗粒表面产生的H*能够对PFASs中的碳卤键进行攻克;同时电活性生物膜能够利用电极电子还原硝酸盐;再者经过阳极的活性炭颗粒吸附后得到进一步的净化过滤,进而使得本发明提供的电化学阴阳极联合系统能够同时有效的去除废水中的全氟/多氟烷基化合物和硝酸盐。
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公开(公告)号:CN114956472B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210679633.4
申请日:2022-06-16
Applicant: 河海大学 , 南开大学 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/30 , C02F3/02 , C02F7/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出的是一种模块化农村生活污水处理装置,其结构包括箱体(1);箱体(1)的内部空间包括进水曝气区和水处理区;所述进水曝气区内包括有进水系统与曝气系统,进水系统通过第一进水软管(20‑1)与水处理区连通,曝气系统通过进气软管(19)与水处理区连通;所述水处理区包括光催化处理模块(56),微生物处理模块;其中,微生物处理模块位于光催化处理模块的下方;所述微生物处理模块包括好氧处理模块(9)、功能微生物处理模块(10)、深度处理模块(11)。本发明中的水处理区采用分层设计,实现了对农村生活污水中污染物的协同去除。
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公开(公告)号:CN112872014B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110023805.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供了一种堆叠式可循环微生物电化学反应器、石油烃污染土壤的降解方法,属于微生物电化学土壤修复技术领域。本发明提供的堆叠式可循环微生物电化学反应器通过堆叠式微生物电化学系统增加了阳极的影响范围,通过水循环系统加速污染土壤中石油烃分子移动、提高土壤传质能力,从而多角度提高微生物电化学降解土壤中石油烃的效率。本发明还提供了一种石油烃污染土壤的降解方法,本发明的降解方法操作简单,对污染土壤中石油烃的降解效率高。
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公开(公告)号:CN112881490A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110022998.5
申请日:2021-01-08
Applicant: 南开大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种监测反应器及其使用方法,属于微生物电化学预警技术领域。本发明的监测反应器在使用前对监测反应器内的微生物进行富集,并对有机质进行消耗,待监测反应器内的有机质消耗完毕,即微生物处于饥饿状态时,将监测反应器放入待检测体系进行检测,能够避免监测反应器土壤中有机质对电信号的干扰,提高监测准确度;且由于监测反应器内的电信号是通过产电菌的传导,而产电菌进行产电过程为微生物生长和繁殖的过程,这个过程受监测环境的影响较小,所以信号输出过程稳定,不会出现电信号骤升和骤降的情况。
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公开(公告)号:CN112872014A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110023805.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供了一种堆叠式可循环微生物电化学反应器、石油烃污染土壤的降解方法,属于微生物电化学土壤修复技术领域。本发明提供的堆叠式可循环微生物电化学反应器通过堆叠式微生物电化学系统增加了阳极的影响范围,通过水循环系统加速污染土壤中石油烃分子移动、提高土壤传质能力,从而多角度提高微生物电化学降解土壤中石油烃的效率。本发明还提供了一种石油烃污染土壤的降解方法,本发明的降解方法操作简单,对污染土壤中石油烃的降解效率高。
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公开(公告)号:CN112430629A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011229331.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 南开大学
IPC: C12P3/00 , G01N21/3563 , G01N23/04 , G01N23/20 , G01N23/207
Abstract: 本发明公开一种土壤微生物原位合成纳米磁铁矿的方法,该方法针对土壤传质能力较差等问题,步骤主要包括:土壤微生物的富集、纳米磁铁矿的微生物合成以及纳米磁铁矿的测定。其中土壤微生物的富集主要通过土壤浸提液提取、微生物定向富集等步骤完成,纳米磁铁矿的微生物合成主要是通过前驱体的制备和微生物电子供体的添加等步骤完成,纳米磁铁矿的测定主要是通过盐酸消解测定其中铁离子含量,红外光谱、X射线衍射图谱、透射电镜等步骤完成。该方法操作简单、纳米磁铁矿在土壤中可原位形成且分布均匀,为污染土壤的修复提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN103111315A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310083944.5
申请日:2013-03-15
Applicant: 南开大学
IPC: B01J27/186 , C01B25/37
Abstract: 一种不同结构磷酸铋(BiPO4)光催化剂的制备方法,采用水热法制备,步骤是:1)将Bi(NO3)3·5H2O溶于溶剂中得到溶液A;2)将Na2HPO4·12H20溶于溶剂中得到溶液B;3)将溶液B滴加到溶液A中制得前驱液;4)将上述前驱液转移至不锈钢反应釜中,水热温度为180oC,反应时间为6-24小时;5)反应结束后,冷却至常温,用去离子水和无水乙醇分别反复清洗、离心,在自然条件下风干,即可得到目标产物。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、反应条件温和、成本低、获得产品结晶度高;通过采用不同的溶剂,制得的BiPO4光催化剂呈现不同的结构且差异明显,易于分辨,为扩大应用领域提供了物质基础。
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