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公开(公告)号:CN117285171A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311243748.X
申请日:2023-09-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/34 , A62D3/02 , C02F101/30 , C02F101/34 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明提供了Fe/C复合材料联合奥奈达希瓦氏菌在降解农药马拉硫磷中的应用,属于农药降解技术领域。本发明提供了奥奈达希瓦氏菌在降解农药马拉硫磷中的应用,为农药马拉硫磷生物降解提供了一种新的手段。本发明还提供了一种降解农药马拉硫磷的材料,包括Fe/C复合材料和负载于所述Fe/C复合材料孔洞内的奥奈达希瓦氏菌,其中,Fe/C复合材料多孔结构可以作为奥奈达希瓦氏菌的栖息地,扫描电镜显示Fe/C复合材料的螺纹导管上、维管束的蹄管内、纤维细胞腔的径向壁和横向壁上的纹孔内可见有成团的沉积物存在,奥奈达希瓦氏菌定殖生长在这些孔洞内,Fe/C复合材料能够强化奥奈达希瓦氏菌对马拉硫磷的降解。
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公开(公告)号:CN116924556A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310904489.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/00 , H01M8/16 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于水污染治理技术领域,具体涉及一种人工湿地耦合微生物燃料电池和一种水污染处理的方法。本发明中的改性铁碳材料能够减小抗生素对装置产电的抑制作用,很好地保持产电菌的活性,维持系统稳定产电;本发明中的改性铁碳材料不仅具有高效的电子传输能力,加强电子传递,还具有大量的活性吸附位点,可以有效去除氧氟沙星,有助于脱氮;同时,改性铁碳材料的表面积巨大,并且表面负载有Fe,可以提升磷的去除能力。本发明通过合理构建人工湿地耦合微生物燃料电池,实现了对氧氟沙星以及常规污染物的高效降解,产电性能更高。
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