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公开(公告)号:CN102295781A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110162737.X
申请日:2011-06-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种湿地沉积物中腐殖质的分离提纯方法。该方法具体步骤为:将湿地沉积物经预处理后,过100目筛;配制pH值为13的碱提取液在70℃下恒温振荡1h提取湿地沉积物中的腐殖质;离心分离、过滤,所得上清液为碱可提取液HE,所得滤渣为粗腐殖质胡敏素HM;调节碱步骤b所得可提取液HE的pH值为1.0-1.5,离心分离;将所得上清液用中速定量滤纸过滤后即得到富里酸FA溶液;所得沉淀用0.1mol/LNaOH溶解并用中速定量滤纸过滤,即得到胡敏酸HA溶液;在步骤b所得滤渣中加入1mol/LHCl和体积百分比为10%的HF的混合液,滤渣和混合液的重量体积比为1:5,用30W功率微波加热10min,除去上清液,将残渣用蒸馏水漂洗干净,即得到胡敏素HM;将上述富里酸FA溶液、胡敏酸HA溶液和胡敏素HM烘干。本发明一种湿地沉积物中腐殖质的分离提纯方法简单、快捷、有效、易操作、成本低、效果好。
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公开(公告)号:CN102183498A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110043819.2
申请日:2011-02-24
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: Y02A40/228
Abstract: 本发明涉及一种菖蒲对柴油污染胁迫的生理响应特征的方法,该方法的具体步骤为:取菖蒲叶片组织用联苯胺染色后,测试菖蒲叶片组织细胞中的过氧化氢的浓度应小于10000mg·kg-1。本发明针对柴油污染的湿地环境,利用菖蒲实验探索能够表征柴油胁迫下植物生理响应特征的研究方法,建立规范统一的表征植物对石油类污染物胁迫下生理响应特征的生物学方法和油类环境污染导致植物损伤的监测系统,更好地修复石油类污染的湿地土壤环境,更加有效地进行油类环境污染风险评价研究。
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公开(公告)号:CN102172612A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110064510.1
申请日:2011-03-17
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02A40/228
Abstract: 本发明涉及一种采用三棱草(Carex phacota Spr.)与微生物联合修复石油类污染湿地的方法。该方法的具体步骤为:在石油类污染湿地的土壤中种植三棱草,待其适应后,在土壤中加入嗜油菌的菌悬液,在嗜油菌与植物根系的协同作用下,除去土壤中的石油类油污;所述的种植三棱草的密度为300~800株/m2;所述的菌悬液的加入量为:每千克土壤中加入10ml菌悬液;一般加入菌悬液与土壤的体积重量比为1~5:100ml/g。本发明采用筛选得到的降解菌群可强化三棱草根际对于油类污染物的降解。通过这种方式,可以从土壤中去除大量的石油类有机物,从而达到快速、彻底去除土壤中大量石油类污染物的作用。具有对环境破坏小、不破坏土壤理化性质及费用低等优点。
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公开(公告)号:CN110235742B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910520400.8
申请日:2019-06-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种采用污泥沼渣制备绿化植物基质的方法,属于沼渣资源化技术领域。本发明将污泥沼渣干燥至含水率为零,粉碎过筛得到污泥沼渣粉;在氮气氛围中,将污泥沼渣粉在炉中高温烧制成生物炭,随炉冷却至室温得到生物质炭;将生物炭与污泥沼渣粉混合均匀得到混合基质A,再将珍珠岩与石英砂加入到混合基质A中混合均匀得到混合基质B;采用水对混合基质B进行喷淋处理,搅拌均匀得到湿润混合基质,将湿润混合基质进行振荡处理,再重复进行3次喷淋、搅拌和振荡处理使混合基质湿润即得绿化植物基质。本发明可有效地提高污泥沼渣利用率、降低污泥沼渣对植物的毒性,实现沼渣的资源化利用。
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公开(公告)号:CN110201998B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910483786.X
申请日:2019-06-05
Applicant: 上海大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种苏丹草修复芘与镍复合污染土壤的方法,属于土壤修复技术领域。本发明将茶皂素溶液与氨三乙酸混合均匀得到混合溶液A;将苏丹草种植在芘与镍复合污染土壤中进行原位土壤修复;待苏丹草生长3周,将混合溶液A分批次加入到污染土壤中,苏丹草继续生长至6周,将苏丹草从土壤中去除即完成污染土壤的修复。本发明利用表面活性剂和螯合剂强化苏丹草修复芘与镍复合污染土壤,提高污染物芘和镍的生物利用性,促进苏丹草生长,从而提高污染土壤的植物修复效率。
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公开(公告)号:CN110201997A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910483781.7
申请日:2019-06-05
Applicant: 上海大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种聚天冬氨酸强化鬼针草修复芘与镍复合污染土壤的方法,属于土壤修复技术领域。本发明将鬼针草种子均匀播撒在芘和/或镍复合污染土壤中,置于温室中培养至发芽,然后再转移至阳光下培养,浇水至田间持水量的65%~75%;待鬼针草生长至15~20天进行间苗;鬼针草继续培养40~50天,在土壤中分次添加聚天冬氨酸溶液;鬼针草继续生长15~20天,将鬼针草从土壤中去除即完成污染土壤的修复。本发明利用聚天冬氨酸促进鬼针草生长,提高鬼针草植株对芘和镍的耐性,并提高对芘与镍的吸收,从而提高污染土壤的植物修复效率。
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公开(公告)号:CN105540688B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510977234.6
申请日:2015-12-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了种有流体状态下间断地注入药剂的污水管道药剂缓释装置,沿着污水管道周向间隔设置药剂箱壳,药剂箱壳侧壁焊接于管道弯头内壁附近的管道内壁上,使药剂箱壳的端面分别设有流体入口和药剂出口,通过注射器将污水处理试剂从药剂微小注射口装入药剂箱壳内,污水管道内流体通过流动惯性从流体入口进入到药剂箱壳中,挤压稀释药剂箱壳中的污水处理试剂,使污水处理试剂从药剂出口流出,随着药剂箱壳内的流体流入后续的污水管道,进行处理污水。本发明通过注射的方法,根据不同污水管道的情况,药剂从微小注射口注入不同的污水处理试剂,适用于不同结垢,腐蚀情况的污水管道,能够实现污水处理试剂的缓慢释放,使得废水处理更加方便快捷。
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公开(公告)号:CN106084273A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610466256.0
申请日:2016-06-24
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C08J7/12 , C08J3/24 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2301/02 , C09K3/32
Abstract: 本发明公开了一种亲油疏水型水葫芦纤维素气凝胶的制备方法,首先从水葫芦植物中提取出的纤维素制备成0.50 wt% 纤维素溶液,加入PAE造纸湿强剂混合均匀后置于‑15 ℃冷冻24 h,然后将冷冻成型的样品于‑40 ℃冷冻干燥48 h得到纤维素气凝胶。将干燥后的纤维素气凝胶于105℃烘箱中反应3 h,使纤维素与PAE发生交联,增加纤维素气凝胶的强度。最后对纤维素气凝胶进行疏水改性。本发明利用水葫芦纤维为原材料和PAE造纸湿强剂作交联剂合成的纤维素气凝胶,具有优越的吸油能力,同时纤维素气凝胶具有良好的回弹性,增加了其使用次数,这些会使纤维素气凝胶在油污染水体修复中将具有良好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN105540688A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510977234.6
申请日:2015-12-23
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C02F1/008 , C02F5/00 , C02F2201/002 , C02F2307/08
Abstract: 本发明公开了一种有流体状态下间断地注入药剂的污水管道药剂缓释装置,沿着污水管道周向间隔设置药剂箱壳,药剂箱壳侧壁焊接于管道弯头内壁附近的管道内壁上,使药剂箱壳的端面分别设有流体入口和药剂出口,通过注射器将污水处理试剂从药剂微小注射口装入药剂箱壳内,污水管道内流体通过流动惯性从流体入口进入到药剂箱壳中,挤压稀释药剂箱壳中的污水处理试剂,使污水处理试剂从药剂出口流出,随着药剂箱壳内的流体流入后续的污水管道,进行处理污水。本发明通过注射的方法,根据不同污水管道的情况,药剂从微小注射口注入不同的污水处理试剂,适用于不同结垢,腐蚀情况的污水管道,能够实现污水处理试剂的缓慢释放,使得废水处理更加方便快捷。
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公开(公告)号:CN104338519A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410474339.5
申请日:2014-09-17
Applicant: 上海大学
CPC classification number: B01J20/26 , B01J20/3085 , B01J2220/4812
Abstract: 本发明涉及种改性石墨烯负载聚氨酯海绵,其特征在于该聚氨酯海绵是在聚氨酯海绵的表面负载有改性石墨烯涂层,该涂层厚度为0.5~1.0mm;所述的改性石墨烯是在石墨烯表面包覆硅烷偶联剂,其中硅烷偶联剂与石墨烯的质量比为1:100。实验通过测定该负载海绵的疏水效果和吸油能力,发现海绵由亲水变成了超疏水(接触角为161°),且吸油能力也明显增强,对柴油的饱和吸附量达到37.89g。本发明利用硅烷偶联剂改性石墨烯再负载到海绵上,使海绵具有了超疏水和超亲油性能,这在石油污染水体修复中具有潜在的应用价值。
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