一种基于TaqMan探针技术的海洋球形棕囊藻单细胞检测方法

    公开(公告)号:CN111996240A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010759977.7

    申请日:2020-07-31

    摘要: 本发明分子属于生物学方法检测环境微生物技术领域,且公开了一种基于TaqMan探针技术的海洋球形棕囊藻单细胞检测方法,包括以下步骤:S1:引物和探针的设计与合成;S2:球形棕囊藻阳性对照样品的制备;S3:阴性对照质控;S4:海区单细胞球形棕囊藻样品与阳性对照样品基因组DNA的提取;S5:采用步骤S1设计的引物和探针进行荧光定量PCR检测;S6:实时荧光定量PCR扩增信号的判断;S7:荧光定量PCR产物的琼脂糖凝胶电泳分析;S8:荧光定量PCR产物测序分析;S9:海区单细胞球形棕囊藻的检测分析。本发明能检测出有害赤潮爆发早期的低密度的有害赤潮藻类,从而为赤潮爆发的早期预警与提前防控提供有效的预警工具,避免大量养殖、旅游核电产业的经济损失。

    一种造礁石珊瑚幼体培育方法

    公开(公告)号:CN110476835A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910752725.9

    申请日:2019-08-15

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: A01K61/00

    摘要: 本发明公开了一种造礁石珊瑚幼体培育方法,选取20cm以上生长状态良好的健康珊瑚,将珊瑚母体采用梯度升温的方式,1℃/12h升高温度至32℃,在32℃胁迫珊瑚母体3-5天,在珊瑚母体出现肉眼可见的白化之后停止胁迫,将养殖缸的水温降至26℃,珊瑚母体恢复,等待幼体的附着,即可得到新的珊瑚幼体。本发明的造礁石珊瑚幼体培育方法具有操作简单、安全快捷、幼体存活率高和可规模化操作等特点,可以为缓解珊瑚生物资源破坏的现状提供一种新的解决方法。

    一种防堵塞的污泥连续热水解系统

    公开(公告)号:CN109626784A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910140161.3

    申请日:2019-02-26

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种防堵塞的污泥连续热水解系统,通过将部分氧化技术、中间介质回热耦合连续热水解系统,有效地解决了在缺氧环境中污泥高温碳化结块,保证换热器壳侧只流通干净流体,避免污泥输运方向频繁变化,并且通过研磨泵对进料污泥进行破碎研磨,防止污泥颗粒团聚板结,有效避免了系统的堵塞问题;同时采用多级梯度利用系统热量,并采用厌氧生化产沼气技术,对压滤液进行资源化利用,同时部分压滤液换热后回流工艺前段对污泥进行降粘,避免使用新鲜软化水,在提高系统热回用效率的同时,降低了系统资源消耗,有效提升系统的经济性,增强了污泥连续热水解系统的运行稳定性,有助于推动该技术的大规模应用。

    一种g-C3N4超薄纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN109607500A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811640311.9

    申请日:2018-12-29

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开一种g-C3N4超薄纳米片的制备方法:将三聚氰胺水溶液进行水热反应后的产物清洗-离心处理后,低温干燥,研磨,得到g-C3N4前驱物颗粒物,在氮气保护氛围下进行退火处理,得到g-C3N4超薄纳米片;本发明制备的g-C3N4超薄纳米片结构具有独特的形貌特征,为大量的寡层(3-5层)片状堆叠而成的二维超薄纳米结构,其形貌均匀且表面光滑平整,可以提供更多的活性吸附位点,有利于有机污染物分子的快速吸附;其次,大量的纳米薄片堆叠形成的结构极大地增加其比表面积,且多层叠加结构可增强其机械强度,势必改善其长期使用的稳定性,该片状超薄材料在气体传感、光催化剂及催化剂载体方面皆有良好的应用前景。

    一种易放大的超临界水氧化处理装置

    公开(公告)号:CN106007079B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610520199.X

    申请日:2016-06-29

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明公开了一种易放大的超临界水氧化处理装置,通过将富氧膜组件与超临界水氧化系统耦合,有效地解决了采用空气作为氧化剂时因压缩大量氮气而导致运行成本过高及大型高压空压机难以采购的问题;同时选择具有经济性规格的超临界水反应器进行并联,巧妙实现超临界水反应器的放大和确保了系统的安全稳定;系统热量逐级充分回收利用,末端采用空冷技术确保温度降低;系统出水采用反渗透膜组件产生纯水,部分用于产蒸汽,富余部分用于外供生活或生产,实现了水资源的充分回收利用。巧妙实现了整体装置的放大,增强了超临界水氧化处理装置的规模化效应,提升了该技术的整体经济性,有助于推动该技术的大规模应用。

    一种防堵塞防腐蚀的超临界水氧化处理装置

    公开(公告)号:CN105906028A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610520149.1

    申请日:2016-06-29

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C02F1/72

    摘要: 本发明公开了一种防堵塞防腐蚀的超临界水氧化处理装置。高浓度高含盐有机废水及污泥在通过废水泵进入预热器,预热器出口进入反应器,反应器为蒸发壁式反应器,侧面由高压净水泵和高压腐蚀缓蚀剂泵输入净水及缓蚀剂。高压燃料泵将燃料或燃料与水的混合物泵入反应器。反应器出口的后续管路为双管结构,后续管路上设置进料预热器、回热器及高压气液分离器;软水通过高压软水泵泵入回热器,产蒸汽实现热量回收,最后高压气液分离器通过气体降压阀、液体降压阀和固体降压阀实现气相、液相和固相的降压外排。本系统通过加热氧化剂、蒸发壁反应器、低温物料入射、亚临界出料、缓释剂的添加及双管结构流程等方法,有效地提升了系统的防堵塞防腐蚀能力。本发明系统可以广泛应用于高含盐高浓度有机废水及污泥的无害化处理过程。

    啤酒工业污水的处理方法及设备

    公开(公告)号:CN103641275B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310678020.X

    申请日:2013-12-13

    申请人: 广西大学

    摘要: 一种啤酒工业污水的处理方法和设备,处理方法包括预处理和后续处理两个步骤:所述的预处理:是首先对啤酒工业污水进行芬顿反应,使得啤酒工业污水降解有机物,然后进行超声破碎,分解为小分子物质;所述的芬顿反应条件是:pH 1.5-4.5,H2O2的投加量50-200ml/m3,Fe2+的投加量50-100g/m3,反应时间为0.5-2.0h,反应温度为50-70℃,所述的超声辐照的功率为0.1-0.3kw,超声时间为10-50min;所述的后续处理包括酸碱调节、曝气氧化、澄清和生物降解。本发明啤酒工业污水的处理采用了芬顿反应和超声辐照加上酸碱调节、曝气氧化、澄清和生物降解综合处理,使得处理后的废水不仅达到排放标准,还可以用于生产过程。

    一种利用木薯渣和鸡粪制备有机肥的方法

    公开(公告)号:CN104892047A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510274019.X

    申请日:2015-05-26

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C05F15/00 C05F17/00

    CPC分类号: Y02W30/43

    摘要: 本发明公开了一种利用木薯渣和鸡粪制备有机肥的方法:将原料木薯渣、鸡粪、烟杆粉、发酵粉混合均匀后进行条剁式发酵45~60d,即可。本发明利用木薯渣生产有机肥技术,制备方法发酵过程中能高效分解木薯渣,提高有机肥的肥效,木薯渣进行堆肥化处理后归还土壤,具有成本低、除臭和杀灭病原菌、有效改善废弃物理化性质、降低了木薯废弃物中氰化物的危害性等优点,是木薯渣无害化处理的一个安全、有效的途径。

    一种枯草芽孢杆菌富集培养基及其使用

    公开(公告)号:CN104560783A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410735138.6

    申请日:2014-12-05

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C12N1/20 C12R1/125

    CPC分类号: C12N1/20

    摘要: 一种枯草芽孢杆菌富集培养基含有木薯渣,酵母膏,磷酸二氢钾,7水硫酸镁,蒸馏水或去离子水。一种枯草芽孢杆菌富集培养基的使用,包含以下操作步骤:(1)将木薯渣粉碎到木薯渣长度为0.5~2mm,然后在121℃灭菌20min;(2)加入酵母膏,磷酸二氢钾,7水硫酸镁,蒸馏水或去离子水,接种菌种,保持温度为30~35℃培养16~24h。用本发明培养基培养枯草芽孢杆菌的产量明显比如蛋白胨、葡萄糖、蔗糖等常规碳源要高;本发明增加了木暑加工的附加值,减少了该工业对环境的污染;更进一步的,木薯渣比葡萄糖、蔗糖廉价,大大降低了生产成本,因此本发明为实现枯草芽孢杆菌的高产化、规模化生产奠定了基础。