一种重金属浸出毒性的风险评估方法

    公开(公告)号:CN115420880A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211134225.7

    申请日:2022-09-17

    摘要: 本发明属于重金属污染领域,具体涉及一种重金属浸出毒性的风险评估方法,采用三种不同场景的模拟,可以对多种重金属元素,例如Cu、Zn、Se、As、Hg、Cd、Cr6+、Pb、Fe、Mn,等,进行综合的整体评价,对于可能存在重金属污染的区域(如工业废物、污染的土壤、有毒残渣,和可能经历某种形式的固体废料)进行毒性浸出测试,不仅为重金属污染提供风险预警,而且以期通过回收或者再利用减少重金属污染的环境风险,进而控制并改进金属污染物在环境中的不良释放。

    一种负载表面活性剂的针铁矿材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113304723B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110605378.4

    申请日:2021-05-31

    摘要: 本发明公开了一种负载表面活性剂的针铁矿材料及其制备方法。该方法包括:将表面活性剂加入溶剂中,混合均匀,得到表面活性剂溶液;将活性剂溶液与三价铁溶液混合,搅拌均匀,得到混合溶液;调节混合溶液的pH值至12.0‑13.0,升温进行陈化处理,离心取沉淀,洗涤,干燥,研磨成粉,过筛,得到所述负载表面活性剂的针铁矿材料。本发明提供的制备方法,采用水热法制备负载了表面活性剂的针铁矿复合体,不仅制备了纳米尺寸的颗粒和形貌,同时表面活性剂的引入,有助于减小针铁矿的团聚,使针铁矿表面的具有更丰富的官能团。本发明通过共沉淀法制备的针铁矿形貌均一,可用于吸附水溶液中的重金属离子,且相较于纯针铁矿,去除效率更高。

    一种金属硫化物中硫的分离提取方法和应用

    公开(公告)号:CN113219126B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110421801.5

    申请日:2021-04-20

    IPC分类号: G01N31/16 G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明属材料分析技术领域,公开了一种金属硫化物中硫的分离提取方法和应用,该分离提取方法通过在金属硫化物中预先加入SnCl2,再先后加入盐酸提取金属单硫化物中的酸可挥发性硫(AVS),再用酸性CrCl2溶液提取金属双硫化物中的铬还原态硫(CRS),由此解决了传统分离提取方法不能将酸难溶的金属单硫化物与金属双硫化物中的硫分离提取的问题,同时,该分离提取方法在富含Fe3+的环境下也能将金属单硫化物与金属双硫化物混合体系中的这两类形态的硫实现分离提取,且效果显著;此外,SnCl2价格低廉,容易获取,能分别显著提升金属单硫化物和金属双硫化物的回收率,具有广泛的科研应用和实际应用前景。

    一种采用蛋壳对重金属污染酸性农田土壤进行改良的方法

    公开(公告)号:CN106269841A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610785765.X

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: B09C1/08

    CPC分类号: B09C1/08

    摘要: 本发明属于土壤修复技术领域,公开了一种采用蛋壳对重金属污染酸性农田土壤进行改良的方法。所述方法为:将废弃蛋壳清洗、烘干,并进行粉碎处理,得到蛋壳粉末,然后将蛋壳粉末与重金属污染酸性农田土壤混合均匀,培养30天以上,得到改良后的土壤。本发明的蛋壳来自农产品废弃物,变废为宝,具有成本低廉,适用范围广,对环境无污染的特点;本发明的方法能够有效的提高土壤pH,降低土壤中重金属的活性形态的同时,提高土壤中有效钙的含量,在矿区周边酸性农田土壤重金属污染的环境治理和农业的可持续发展方面具有重要的现实意义和实用价值。

    一种硅化固定化菌剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104388417A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410674700.9

    申请日:2014-11-21

    摘要: 本发明公开了一种硅化固定化菌剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:将菲降解菌GY2B在含菲无机盐培养基中活化至对数生长晚期;在含菲无机盐培养基中加入木屑和GY2B菌液,摇床中震荡培养至稳定期;弃上清,洗涤,沥干固定化载体,即为固定化菌剂;将固定化菌剂转移至小培养皿中,平铺成薄薄的一层,将小培养皿放置在大培养皿的中央,在大小培养皿之间形成一个外圈,外圈内放置若干玻璃珠,滴加1mL正硅酸甲酯于玻璃珠上;盖上大培养皿盖子,密封,置于30℃培养箱中孵育2个小时,取出,4℃冰箱冷却,收集固定化菌剂,即为硅化固定化菌剂。该菌剂具有良好的稳定性,既能加快修复速率又可再生利用。

    产脂类生物表面活性剂的原油降解菌及应用

    公开(公告)号:CN102978135B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210474165.3

    申请日:2012-11-20

    摘要: 本发明公开了一种产脂类生物表面活性剂的原油降解菌及应用。该原油降解菌的名称为铜绿假单胞菌MZ01,于2012年7月12日保藏于位于中国北京市朝阳区大屯路中国科学院微生物研究所的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC?No.6354。该菌株主要产脂类,其CMC值为0.1g/l,并能将水的表面张力从72.0mN/m降至29.9mN/m,其对疏水性有机物具有明显的乳化和增溶作用,而且作用持久;其于25℃、pH值为7,转速为150rpm的条件下5d可将原油从200mg/l降至约92mg/l左右,石油总去除率为达52%以上,其中该菌株对原油的降解率在30%以上。

    一种处理石油污染物的颤藻及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102002466B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200910213819.5

    申请日:2009-12-15

    IPC分类号: C12N1/20 C02F3/34 C12R1/89

    摘要: 本发明公开了一种处理石油污染物的颤藻及其制备方法和应用。藻丝呈蓝绿色,单条,无鞘,无伪分枝,横壁处不收缢,顶端藻细胞钝圆,无帽状体,藻丝由圆柱形细胞组成,细胞顶部具气囊。本发明所提供的单种颤藻可高效的降解去除石油污染物,在初始体积浓度为0.3%原油条件下,3天可以基本除去正构烷烃,5天可以基本去除长链环己烷,7天能较为彻底的除去长链烷基苯,7天对多环芳烃中萘系列、芴系列、菲系列去除率分别达98%、85%、80%以上。

    一种稠油降解菌及其应用
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101921722B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010245231.0

    申请日:2010-08-04

    摘要: 本发明公开了一株稠油降解菌及其应用,该菌株是不动杆菌(Acinetobacter sp.)GS02,由中国典型培养物保藏中心保藏,保藏号为:CCTCC M 2010172,保藏日期为2010年7月8日。该菌的菌落为圆形、凸起光滑、边缘整齐、灰白色,并且有粘性。电子显微镜下观察该菌的形态为无芽孢球杆菌。生物学特性为:氧化酶阴性,接触酶阳性,革兰氏染色为阴性,非发酵型,专性需氧。该菌株对稠油中的烷烃组分及难生物降解的姥鲛烷及植烷都有很好的去除效果,与其它菌株相比,有高效的稠油去除率和很好的环境适应能力。基于其上述特性,该菌在受稠油污染的水体及土壤的修复中具有很好的应用。

    基于机器学习的预测污染物氯化降解速率方法及装置

    公开(公告)号:CN118335215A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410354797.9

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的预测污染物氯化降解速率方法及装置,属于环境监测技术领域。其中方法包括:通过氯化降解实验,获取氯化降解化合物标准品的二级反应速率常数,获取分子描述符,构建数据库;构建氯化降解速率预测模型,采用数据库对构建的模型进行训练,并调整模型的参数;针对实际的目标化合物,获取目标化合物的分子描述符,将分子描述符输入训练后的氯化降解速率预测模型进行预测,输出预测结果;对所述目标化合物进行氯化降解实验,获取实际二级反应速率常数;将预测结果和实际二级反应速率常数进行比对,以分析预测准确率。本发明使用分子描述符构建模型,相较于分子指纹,分子描述符的使用使模型更具可解释性。

    一种高效去除水体重金属的磁性吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116764586A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310614084.7

    申请日:2023-05-26

    摘要: 本发明公开了一种高效去除水体重金属的磁性吸附剂及其制备方法和应用;本发明通过将贝壳粉加入到三价铁盐和二价铁盐的混合溶液中,加入碱调节pH至9~11,搅拌反应,再进行加热反应,清洗,磁选获得磁性物质;所述三价铁盐和二价铁盐中至少一种为柠檬酸盐;将磁性物质在氧化性气氛下进行高温处理,得到高效去除水体重金属的磁性吸附剂;所述高温处理的温度为400~800℃。本发明制备方法简单,材料成本低廉;制备的磁性吸附剂可以快速高效去除重金属,并且吸附量高、易于分离回收,在初始Cd2+浓度400mg/L时,福寿螺和花蛤壳吸附剂的吸附量可达177.4和150.5mg/g。