[发明专利]Cu3 有效
申请号: | 202110794116.7 | 申请日: | 2021-07-14 |
公开(公告)号: | CN113651375B | 公开(公告)日: | 2023-01-20 |
发明(设计)人: | 范晓芸;廖肖敏 | 申请(专利权)人: | 暨南大学 |
主分类号: | B01J21/02 | 分类号: | B01J21/02;C02F1/00;C02F101/30 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 崔红丽 |
地址: | 510632 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cu base sub | ||
1.Cu3B2O6在压电催化降解或抑制污染物方面的应用,其特征在于:所述污染物包括罗丹明污染物和微生物中的至少一种;
所述微生物为大肠杆菌。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:
所述罗丹明污染物为罗丹明B。
3.一种利用Cu3B2O6压电催化降解罗丹明污染物的方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1.将罗丹明污染物溶解稀释,超声处理得到溶液A;
S2.避光条件下,将Cu3B2O6加入步骤S1的溶液A中搅拌;
S3.将步骤S2得到的溶液进行球磨,降解所述的罗丹明污染物。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
所述罗丹明污染物为罗丹明B。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于:
步骤S1所述溶液A中罗丹明污染物浓度为10~800 mg/L;
步骤S1所述超声的超声时间为10~20 min,超声频率为40 kHz;
步骤S2所述Cu3B2O6的添加量与溶液A的质量体积比为0.5~80mg/mL;
步骤S2所述搅拌的搅拌时间为10~30min;
步骤S2所述搅拌的搅拌转速为50~200 rpm;
步骤S3中所述的球磨所用玛瑙球的直径为3~10mm;
步骤S3所述球磨的转速为200~600 rpm;
步骤S3所述球磨的时间为10 min~30min。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
步骤S1所述溶液A中罗丹明污染物浓度为10~100 mg/L;
步骤S1所述超声的超声时间为10 min,超声频率为40 kHz;
步骤S2所述Cu3B2O6的添加量与溶液A的质量体积比为0.7 mg/mL;
步骤S2所述搅拌的搅拌时间为30min;
步骤S2所述搅拌的搅拌转速为50 rpm;
步骤S3所述球磨的转速为400~600 rpm;
步骤S3所述球磨的时间为30min。
7.一种利用Cu3B2O6压电催化抑制微生物的方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1.将微生物的甘油冻存液解冻后,培养后离心,将微生物稀释配成溶液B;
S2.避光条件下,将Cu3B2O6加入步骤S1的溶液B中;
S3.将步骤S2得到的溶液进行球磨,降解所述的微生物;
所述微生物为大肠杆菌。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:
步骤S1所述培养的条件为在36~37℃的摇床中培养18~24小时;
步骤S1所述溶液B中微生物浓度为10~109 CFU/mL;
步骤S2所述Cu3B2O6的添加量与溶液B的质量体积比为0 μg/mL~500 μg/mL且不为0;
步骤S3中所述球磨所用玛瑙球的直径为3~10 mm;
步骤S3中所述球磨的转速设置为400~600 rpm;
步骤S3所述球磨的时间为10 min~60min。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于:
步骤S1所述培养的条件为在37℃的摇床中培养24小时;
步骤S1所述溶液B中微生物浓度为108 CFU/mL;
步骤S2所述Cu3B2O6的添加量与溶液B的质量体积比为100 μg/mL~500 μg/mL;
步骤S3中所述球磨所用玛瑙球的直径为3 mm;
步骤S3中所述球磨的转速设置为600 rpm;
步骤S3所述球磨的时间为30 min~60min。
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