-
公开(公告)号:CN114308037A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111524872.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J23/745 , B01J20/20 , B01J20/34 , B01J38/60 , B01J38/70 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F9/04 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种吸附催化双效材料及其制备方法和应用,属于环境工程材料领域。是以毛竹为原料,制成比表面积大的BB,再将其作为载体置于A.f菌反应装置中,利用该菌将硫酸亚铁氧化成纳米级的Sch直接负载到BB上,形成Fe‑O‑C键,得到Sch@BB,解决了施氏矿物自身具有的堆叠团聚问题,提高了材料的吸附性能。应用于去除水体中抗生素,将抗生素吸附到材料上,吸附饱和后可原位或异位再生,即采用H2O2诱导Sch@BB发生类Fenton非均相反应催化降解抗生素,在炭基的介导下,能够在有机污染物抗生素‑生物炭‑施氏矿物之间快速传递电子,使得抗生素自身的电子传递给Sch释放在其自身表面的Fe3+而还原成Fe2+,从而提高了类Fenton非均相反应催化降解抗生素的效果,同时完成了材料的再生过程。
-
公开(公告)号:CN118389568A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410469731.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 南京农业大学
IPC: C12N15/82 , C07K14/415 , C12N15/29 , A01H5/00 , A01H6/56
Abstract: 本发明公开了一种提高百合耐热性的HSF转录因子及其应用,LdHSFB2a基因具有如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,该基因具有增强百合耐热性的功能。本发明针对百合热敏感的问题,挖掘了一种能够提高百合耐热性的优质HSF类转录因子,提供了所述基因编码的蛋白和增强百合耐热性的方法,进而获得更多耐高温的百合品种,更好的应用于切花市场和园林绿化中。同时,也为百合乃至其他植物在应对高温环境时,通过采用基因调控技术降低高温胁迫带来的不利影响提供重要理论依据和优异基因储备。
-
公开(公告)号:CN108554408A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810315389.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种用于降解水中苯酚的催化剂及其制备方法与应用,其主要包括以下步骤:(1)新型催化剂Fe3O4/施威特曼石的制备;(2)新型催化剂处理水中苯酚的方法。采用本发明方法能有效降解水中苯酚,本方法中使用了新型催化剂可产生更多的·OH,显著提高降解有机物分解速率,在酸性和中性条件下都可以快速降解苯酚。另外,Fe3O4/施威特曼石催化剂具有磁性,降解反应结束后容易回收,对环境不会产生污染,避免了花费额外人力物力进行后续的处理,同时使用的氧化剂价格便宜,降解周期短,在降解废水中苯酚具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110152689A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910387492.7
申请日:2019-05-10
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J27/053 , B01J20/06 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种施威特曼石的合成方法及其应用,属于水处理技术领域。本发明制备施威特曼石的合成步骤包括:步骤一:在pH为2~7的水溶液加入FeSO4·7H2O搅拌均匀,然后再加入H2O2,随后进行振荡处理后有沉淀生成;步骤二:将生成的沉淀过滤收集,利用酸性溶液洗涤,然后,再用去离子水洗涤,真空冷冻干燥后得到固体催化剂施威特曼石;采用本发明方法制备的施威曼特石产量高。利用制备得到的施威特曼石作为非均相Fenton反应铁基材料在对四环素的进行类芬顿氧化反应处理,可以有效快速的去除水中四环素;且对环境不会产生二次污染,操作简单,成本低,在降解水中四环素类污染物具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114308037B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111524872.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J23/745 , B01J20/20 , B01J20/34 , B01J38/60 , B01J38/70 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种吸附催化双效材料及其制备方法和应用,属于环境工程材料领域。是以毛竹为原料,制成比表面积大的BB,再将其作为载体置于A.f菌反应装置中,利用该菌将硫酸亚铁氧化成纳米级的Sch直接负载到BB上,形成Fe‑O‑C键,得到Sch@BB,解决了施氏矿物自身具有的堆叠团聚问题,提高了材料的吸附性能。应用于去除水体中抗生素,将抗生素吸附到材料上,吸附饱和后可原位或异位再生,即采用H2O2诱导Sch@BB发生类Fenton非均相反应催化降解抗生素,在炭基的介导下,能够在有机污染物抗生素‑生物炭‑施氏矿物之间快速传递电子,使得抗生素自身的电子传递给Sch释放在其自身表面的Fe3+而还原成Fe2+,从而提高了类Fenton非均相反应催化降解抗生素的效果,同时完成了材料的再生过程。
-
公开(公告)号:CN110152689B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910387492.7
申请日:2019-05-10
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J27/053 , B01J20/06 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J20/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种施威特曼石的合成方法及其应用,属于水处理技术领域。本发明制备施威特曼石的合成步骤包括:步骤一:在pH为2~7的水溶液加入FeSO4·7H2O搅拌均匀,然后再加入H2O2,随后进行振荡处理后有沉淀生成;步骤二:将生成的沉淀过滤收集,利用酸性溶液洗涤,然后,再用去离子水洗涤,真空冷冻干燥后得到固体催化剂施威特曼石;采用本发明方法制备的施威曼特石产量高。利用制备得到的施威特曼石作为非均相Fenton反应铁基材料在对四环素的进行类芬顿氧化反应处理,可以有效快速的去除水中四环素;且对环境不会产生二次污染,操作简单,成本低,在降解水中四环素类污染物具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-