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公开(公告)号:CN114958659A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210511446.5
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一株具有好氧硝化反硝化脱氮除磷性能的善变副球菌,菌株命名为Paracoccus versutus JUST‑3,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2022233。本发明筛选分离获得的菌株能够在好氧条件下实现硝化过程和反硝化除磷过程,具有同步去除污水中氮磷的性能:其在高浓度氮磷合成污水中TN、TP初始浓度分别为100mg/L和90mg/L时,菌株对TN和TP 24小时去除率达68.58%和81.02%;在实际市政污水中TN、TP和COD浓度分别为46.43mg/L、3.82mg/L和204mg/L,经过24小时的反应,菌株对污水中TN、TP和COD的去除率达91.84%、82.21%和84.31%。
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公开(公告)号:CN114940957A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210511205.0
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一株具有兼性反硝化同步脱氮除磷性能的泛养副球菌,菌株命名为Paracoccus pantotrophus JUST‑2,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022235。本发明筛选分离获得的菌株能够在实现同时去除污水中氮磷的性能:其在高浓度氮磷合成污水中TN、TP初始浓度分别为80mg/L和90mg/L时,菌株对TN和TP 12小时的去除率达22.93%和14.36%,24小时达80.24%和74.27%;在实际市政污水中TN、TP浓度分别为42.31mg/L和5.12mg/L时,经厌氧6小时,好氧6小时,缺氧9小时反应后,菌株对TN、TP的去除率达90.22%和83.79%。
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公开(公告)号:CN112279438A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011237970.5
申请日:2020-11-09
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C02F9/08 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种船舶压载水处理工艺及其处理装置,处理工艺包括以下步骤:(1)压载时,海水先经三级过滤,再进行高臭氧紫外灯消毒处理,所述三级过滤包括一级过滤、二级过滤和三级过滤,所述一级过滤的过滤网孔径设置为0.2‑1.0cm,二级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为100‑200μm,三级过滤为陶瓷膜过滤器,陶瓷膜的孔径设置为50μm;(2)排放时,只经过高臭氧紫外灯进行再次消毒处理。整个处理装置及处理过程结构紧凑、体积小、控制简单,不使用化学药剂,不产生氯气,避免中和这一步骤,更高效,更安全。
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公开(公告)号:CN109329306A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811373960.7
申请日:2018-11-19
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种CuO/GQDs复合抗菌材料及其制备方法与应用,制备时首先制备GQDs溶液,之后在其表面负载CuO形成复合抗菌材料,本发明制备的复合抗菌材料具有良好的水溶性和稳定性,可广泛应用于抑菌、杀菌领域中,且该复合抗菌材料的制备工艺简单,材料廉价易得,易于实现工业化生产,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN114933988A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210511219.2
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一株具有好氧反硝化同步脱氮除磷性能的假单胞菌,菌株命名为Pseudomonas stutzeri JUST‑1,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2022234。本发明筛选分离获得的菌株能够在好氧条件下实现反硝化除磷过程,具有同步去除污水中氮磷的性能:其在TN和TP初始浓度分别为80mg/L和90mg/L的高浓度氮磷合成污水中时,TN、TP 12小时的去除率达25.38%和26.19%,24小时达77.11%和73.57%;在TN、TP和COD浓度分别为40.25mg/L、3.89mg/L和170mg/L的实际市政污水中时,经过20小时的反应,TN、TP和COD的去除率达85.13%,78.06%和83.22%。
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公开(公告)号:CN109234210A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811374735.5
申请日:2018-11-19
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一株用于拮抗草莓灰霉病的枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)新菌株WZ,该菌株保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.16418,保藏日期为2018年9月4日。该菌株对草莓生长过程及采后储存过程中灰霉病的产生均起到较好的防治作用;且该菌株的繁殖速度快,抗逆能力强,安全无毒,不会对环境产生污染,是一种理想的生物杀菌剂来源;基于该菌株的生防菌剂的制备方法简单,能够人工大规模培养,易于实现工业化生产,具有良好的开发应用前景。
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公开(公告)号:CN118267515A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410212573.4
申请日:2024-02-27
申请人: 江苏科技大学 , 江苏国清生物科技有限公司
IPC分类号: A61L26/00
摘要: 本发明公开了一种具有粘附差异性的双交联生物相容性水凝胶及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:制备壳聚糖前驱体溶液、制备丙烯酸和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯前聚体溶液、制备壳聚糖/丙烯酸水凝胶、制备桥接聚合物溶液和制备壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶。与现有技术相比,其优点在于:(1)所述方法能够简单制得壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶,具有高效、简捷、能耗低的优势;(2)所述方法制得的壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶具有提高伤口敷料抑制细菌、促进修复的性能;(3)所述方法制得的壳聚糖/丙烯酸‑壳聚糖水凝胶可以实现同一水凝胶材料的两面粘附差异性。
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公开(公告)号:CN114958659B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210511446.5
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/01 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一株具有好氧硝化反硝化脱氮除磷性能的善变副球菌,菌株命名为Paracoccus versutus JUST‑3,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2022233。本发明筛选分离获得的菌株能够在好氧条件下实现硝化过程和反硝化除磷过程,具有同步去除污水中氮磷的性能:其在高浓度氮磷合成污水中TN、TP初始浓度分别为100mg/L和90mg/L时,菌株对TN和TP 24小时去除率达68.58%和81.02%;在实际市政污水中TN、TP和COD浓度分别为46.43mg/L、3.82mg/L和204mg/L,经过24小时的反应,菌株对污水中TN、TP和COD的去除率达91.84%、82.21%和84.31%。
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公开(公告)号:CN114933988B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210511219.2
申请日:2022-05-11
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一株具有好氧反硝化同步脱氮除磷性能的假单胞菌,菌株命名为Pseudomonas stutzeri JUST‑1,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2022234。本发明筛选分离获得的菌株能够在好氧条件下实现反硝化除磷过程,具有同步去除污水中氮磷的性能:其在TN和TP初始浓度分别为80mg/L和90mg/L的高浓度氮磷合成污水中时,TN、TP 12小时的去除率达25.38%和26.19%,24小时达77.11%和73.57%;在TN、TP和COD浓度分别为40.25mg/L、3.89mg/L和170mg/L的实际市政污水中时,经过20小时的反应,TN、TP和COD的去除率达85.13%,78.06%和83.22%。
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公开(公告)号:CN117943032A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410111991.4
申请日:2024-01-26
申请人: 江苏科技大学 , 镇江中微环境科技有限公司
IPC分类号: B01J23/847 , C02F1/00 , B01J35/40 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种铁掺杂钒酸铈纳米催化剂,所述纳米催化剂以钒酸铈为载体,铁掺杂入钒的晶格中,所述纳米催化剂的化学式为:CeV1‑xFexO4,其中,X取值为2~3。本发明还公开了上述纳米催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将六水合硝酸铈和模板剂加入到去离子水,室温下充分搅拌,得到溶液A;(2)将正钒酸钠溶液和氯化铁溶液缓慢滴加至溶液A中,得到混合溶液,调节混合溶液的pH至碱性;室温下充分搅拌;(3)将混合溶液在高温下反应,反应后,在高转速下使用水‑乙醇交替离心洗涤,洗涤后干燥,得到铁掺杂钒酸铈纳米催化剂。
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