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公开(公告)号:CN116539740A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310310839.4
申请日:2023-03-27
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种有机磷阻燃剂中单体碳稳定同位素的检测方法,具体涉及同位素分析方法领域。本发明所提供的有机磷阻燃剂中单体碳稳定同位素的检测方法,采用气相色谱/燃烧/稳定同位素比值质谱仪(GC/C/IRMS)进行测定,基于对气相色谱仪、燃烧炉和稳定同位素比值质谱仪三个联用仪器的测试参数进行的优化,提高了在测试过程中有机磷阻燃剂前处理、转化等过程的效率,进而降低了有机磷阻燃剂中单体碳稳定同位素测定的检出限,同时在体系中含有多种有机磷阻燃剂时能够保证其色谱峰的分离度。
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公开(公告)号:CN117778241A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311746113.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 广东工业大学
IPC: C12N1/20 , A62D3/02 , C12R1/01 , A62D101/22 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一株具有降解4‑硝基氯苯能力的根瘤农杆菌及其应用,所述根瘤农杆菌(Agrobacterium pusense)被命名为根瘤农杆菌GDUTXIONG6,该菌株已于2023年11月23日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 20232309。本发明的根瘤农杆菌GDUTXIONG6菌株对4‑硝基氯苯具有优异的降解能力,降解率可达85%以上,属于高效降解菌,可用于制备降解菌剂。包含根瘤农杆菌GDUTXIONG6菌株的降解菌剂不仅降解效率高,而且在使用过程中不会对环境造成污染和公害,在修复和治理4‑硝基氯苯污染的环境方面具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN117420231A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311369758.8
申请日:2023-10-23
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于同位素测定技术领域,具体涉及一种有机磷阻燃剂稳定氧同位素的测定方法及其应用。本发明采用气相色谱/热解/同位素比质谱联用技术(GC/Py/IRMS)测定有机磷阻燃剂的稳定氧同位素比值,先萃取得到溶于有机相的有机磷阻燃剂溶液,进入气相色谱分离,然后进入高温裂解仪转化形成CO,最后通过IRMS测定稳定氧同位素值。本发明首次建立了基于GC/Py/IRMS分析的有机磷阻燃剂稳定氧同位素解析方法,具有专属性强、简单快速、分离效果好、检出限低的特点,为示踪环境中有机磷来源及迁移转化机制提供新兴有效的方法手段。
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公开(公告)号:CN116790405A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310154072.0
申请日:2023-02-21
Applicant: 广东工业大学
IPC: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解2,4‑二氯苯氧乙酸的嗜麦芽窄食单胞菌,本发明筛选获得了一株嗜麦芽窄食单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)菌株GDUTXIONG3,所述菌株GDUTXIONG3于2022年10月26日保存于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M 20221673。本发明首次公开了嗜麦芽窄食单胞菌对2,4‑二氯苯氧乙酸的降解作用,所述菌株在96h内对50mg/L的2,4‑二氯苯氧乙酸的降解率可达82.9%以上。GDUTXIONG3菌株在使用过程中无污染,无公害,且能用于修复和治理2,4‑二氯苯氧乙酸污染的环境。
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公开(公告)号:CN112946121A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110137824.3
申请日:2021-02-01
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于稳定同位素示踪环境中有机物来源的分析方法领域,公开了一种测定溴代苯酚的单体碳稳定同位素的方法及其应用。该方法是将水中的溴代苯酚通过液‑液萃取至有机相中,采用硅烷衍生化试剂BSTFA:TMCS在30~70℃进行衍生化反应,生成溴苯氧基三甲基硅烷后在常温下稳定;再利用GC/C/IRMS测定溴苯氧基三甲基硅烷的碳稳定同位素比值,通过公式计算出溴代苯酚的单体碳同位素比值,实现溴代苯酚的单体碳稳定同位素的测定。本发明实现了对溴代苯酚的单体碳稳定同位素的分析测定,比传统气相色谱质谱仪显著提高了单体碳稳定同位素分析的最低检测线、准确性和精确性,为该技术示踪环境中溴代苯酚的来源提供新的有效方法。
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公开(公告)号:CN115851515B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211319602.4
申请日:2022-10-26
Applicant: 广东工业大学
IPC: C12N1/20 , C09K17/14 , C02F3/34 , A62D3/02 , A62D101/26 , C02F101/30 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种具有降解有机磷阻燃剂能力的扎瓦尔金氏菌及其应用。本发明研究得到一株能降解有机磷阻燃剂的扎瓦尔金氏菌(Zavarzinia compransoris)GDUTXIONG2菌株,该菌株已于2022年6月10日保藏于中国典型培养物保藏中心保藏号为CCTCC NO:M 2022855。GDUTXIONG2菌株对有机磷阻燃剂具有优异的降解能力,其中对有机磷阻燃剂磷酸三(1,3‑二氯丙基)酯的降解率可达99.9%以上,属于高效降解菌;GDUTXIONG2菌株可用于制备降解菌剂,在使用过程中无污染,无公害,能更好地用于修复和治理有机磷阻燃剂污染的环境。
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公开(公告)号:CN115851515A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211319602.4
申请日:2022-10-26
Applicant: 广东工业大学
IPC: C12N1/20 , C09K17/14 , C02F3/34 , A62D3/02 , A62D101/26 , C02F101/30 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种具有降解有机磷阻燃剂能力的扎瓦尔金氏菌及其应用。本发明研究得到一株能降解有机磷阻燃剂的扎瓦尔金氏菌(Zavarzinia compransoris)GDUTXIONG2菌株,该菌株已于2022年6月10日保藏于中国典型培养物保藏中心保藏号为CCTCC NO:M 2022855。GDUTXIONG2菌株对有机磷阻燃剂具有优异的降解能力,其中对有机磷阻燃剂磷酸三(1,3‑二氯丙基)酯的降解率可达99.9%以上,属于高效降解菌;GDUTXIONG2菌株可用于制备降解菌剂,在使用过程中无污染,无公害,能更好地用于修复和治理有机磷阻燃剂污染的环境。
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公开(公告)号:CN109234191B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201811011210.5
申请日:2018-08-31
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一株具有乙硫醇和二甲基二硫醚降解能力的纺锤形赖氨酸芽孢杆菌及其应用。该菌株的名称为纺锤形赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus fusiformis)GDUTAN6,保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏地址为湖北省武汉市武汉大学,保藏编号为CCTCC NO:M 2018416,保藏日期为2018年7月2日。该纺锤形赖氨酸芽孢杆菌GDUTAN6呈革兰氏阳性,杆状,菌落形态为圆形,白色,透明,菌落直径为1~2mm。该纺锤形赖氨酸芽孢杆菌GDUTAN6可应用于环境修复,降解环境中乙硫醇和二甲基二硫醚,降解率高,对乙硫醇和二甲基二硫醚的降解率分别可达93.17%和100%。
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公开(公告)号:CN109234191A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811011210.5
申请日:2018-08-31
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一株具有乙硫醇和二甲基二硫醚降解能力的纺锤形赖氨酸芽孢杆菌及其应用。该菌株的名称为纺锤形赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus fusiformis)GDUTAN6,保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏地址为湖北省武汉市武汉大学,保藏编号为CCTCC NO:M 2018416,保藏日期为2018年7月2日。该纺锤形赖氨酸芽孢杆菌GDUTAN6呈革兰氏阳性,杆状,菌落形态为圆形,白色,透明,菌落直径为1~2mm。该纺锤形赖氨酸芽孢杆菌GDUTAN6可应用于环境修复,降解环境中乙硫醇和二甲基二硫醚,降解率高,对乙硫醇和二甲基二硫醚的降解率分别可达93.17%和100%。
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公开(公告)号:CN118243809A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410230685.2
申请日:2024-02-29
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种测定氯代硝基苯的单体碳稳定同位素的方法及其应用。本发明方法通过液‑液萃取至有机相中进行前处理,不会产生分馏影响,能保证样品稳定同位素值在处理前后的一致性;随后采用气相色谱‑燃烧‑稳定同位素比值质谱(GC‑C‑IRMS)法进行测定并计算出邻氯硝基苯、间氯硝基苯和对氯硝基苯的碳稳定同位素比值,可以判断有机化合物是否发生了转化,以此阐明氯代硝基苯的转化机理;实现了一种方法对不同异构单体氯代硝基苯单体碳稳定同位素的测定,与现有CSIA检测方法相比提高了检测灵敏性、准确性和精确性,具有更低的检测线,为环境中不同异构单体氯代硝基苯的检测与降解机理提供了更多的方法和手段。
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