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公开(公告)号:CN102531194B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201010621152.5
申请日:2010-12-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种生物脱铬方法。本发明提供了一种生物脱铬介质,所述介质包括互相吸附的红细菌Pannonibacter?phragmitetus?LSSE-09菌株和聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒,其中所述菌株的保藏编号为CGMCC?No.3512,该生物脱铬介质的制备方法包括以下步骤:1)聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒的制备;2)脱铬微生物细菌的培养;3)生物脱铬介质的制备及收集。本发明的生物脱铬方法包括将上述制备的生物脱铬介质加入含Cr6+的废水中,在好氧或厌氧环境中进行脱铬的步骤。本发明的方法大幅度降低了传质阻力,工业前景广阔。
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公开(公告)号:CN102108334B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910243481.8
申请日:2009-12-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体地,本发明涉及一种脱铬红细菌及其应用。根据本发明的脱铬红细菌,其保藏编号为CGMCC No.3512。本发明提供的脱铬红细菌CGMCC No.3512是从自然界筛选分离得到的,该菌无论是生长状态、还是静止细胞均能表现出专一、快速、有效地将废水中Cr(VI)还原为Cr(III),同时生成Cr(OH)3沉淀,从而降低了废水中的总铬浓度,避免了对环境的污染。本发明的新菌株脱铬红细菌CGMCC No.3512能够在碱性环境下生长并处理含Cr(VI)废水,并且还原速率快,具有普通细菌还原法无可比拟的优势。同时推动了生物法治理碱性Cr(VI)废水技术的发展,有助于解决困扰我国铬盐、电镀等化工行业的含铬废水污染问题。
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公开(公告)号:CN102531194A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010621152.5
申请日:2010-12-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种生物脱铬方法。本发明提供了一种生物脱铬介质,所述介质包括互相吸附的红细菌Pannonibacter phragmitetus LSSE-09菌株和聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒,其中所述菌株的保藏编号为CGMCC No.3512,该生物脱铬介质的制备方法包括以下步骤:1)聚乙烯亚胺修饰的超顺磁性纳米颗粒的制备;2)脱铬微生物细菌的培养;3)生物脱铬介质的制备及收集。本发明的生物脱铬方法包括将上述制备的生物脱铬介质加入含Cr6+的废水中,在好氧或厌氧环境中进行脱铬的步骤。本发明的方法大幅度降低了传质阻力,工业前景广阔。
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公开(公告)号:CN102108334A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910243481.8
申请日:2009-12-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体地,本发明涉及一种脱铬红细菌及其应用。根据本发明的脱铬红细菌,其保藏编号为CGMCC No.3512。本发明提供的脱铬红细菌CGMCCNo.3512是从自然界筛选分离得到的,该菌无论是生长状态、还是静止细胞均能表现出专一、快速、有效地将废水中Cr(VI)还原为Cr(III),同时生成Cr(OH)3沉淀,从而降低了废水中的总铬浓度,避免了对环境的污染。本发明的新菌株脱铬红细菌CGMCC No.3512能够在碱性环境下生长并处理含Cr(VI)废水,并且还原速率快,具有普通细菌还原法无可比拟的优势。同时推动了生物法治理碱性Cr(VI)废水技术的发展,有助于解决困扰我国铬盐、电镀等化工行业的含铬废水污染问题。
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