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公开(公告)号:CN110205132A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910450862.7
申请日:2019-05-28
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C09K17/08 , C09K101/00 , C09K109/00
摘要: 本发明提供了一种改性蛭石-蒙脱土复合材料的制备方法,方法如下:(1)称取蛭石与蒙脱土,加入装有KMnO4溶液的锥形瓶中;(2)向瓶中加入MnSO4溶液,待生成紫黑色粉末状固体时,置于摇床上凝胶化;(3)将得到的凝胶化混合物于室温下陈化;陈化后,采用乙醇溶液和蒸馏水反复浸泡,直至浸泡液pH值呈中性;(4)将蛭石-蒙脱土混合物烘干,得MnO2改性蛭石-蒙脱土复合材料。本发明还提供了一种上述改性蛭石-蒙脱土复合材料的应用。本发明制备简单、操作方便,将制备得到的复合材料应用于矸石复垦区镉污染土壤修复中,不仅能提高土壤pH值,有效去除土壤中的镉金属,实现对土壤的修复,还能促进植株的增产增收。
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公开(公告)号:CN110052249A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910435351.8
申请日:2019-05-23
申请人: 安徽大学
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
摘要: 本发明提供了一种利用壳聚糖包覆粉煤灰处理含铬废水的工艺方法,方法如下:(1)将粉煤灰研磨过筛、干燥;冷却至室温后,于马弗炉中活化,得活化后的粉煤灰;(2)对活化的粉煤灰酸浸,常温搅拌后静置、抽滤水洗;烘干后,冷却至室温,再用研钵研细,得酸性粉煤灰;(3)将酸性粉煤灰、壳聚糖溶入乙酸溶液,再滴加NaOH,搅拌后,抽滤水洗;最后,干燥、研磨、过筛,得壳聚糖包覆粉煤灰;(4)取壳聚糖包覆粉煤灰加入模拟含Cr(VI)废水。本发明将壳聚糖与粉煤灰联合,既能降低成本,又能提高粉煤灰的吸附性能;此外,本发明还严格优化了壳聚糖包覆粉煤灰制备、使用过程中的各参数,进一步提高壳聚糖包覆粉煤灰的吸附性能。
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公开(公告)号:CN109612531A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811621997.7
申请日:2018-12-28
申请人: 安徽大学
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种用于生态环境治理的监测装置,包括支撑组件、电动伸缩杆、驱动电机、测量箱、固定框和挡板,所述支撑组件包括上支柱和下支柱,所述上支柱顶端面固定安装有测量箱,所述下支柱底端面与底座上表面固定连接,所述测量箱为长方体箱状结构,所述测量箱的四周边壁上均开设有通孔,所述测量箱顶部端面上呈水平放置有顶板,所述顶板与测量箱固定相连,所述测量箱内部放置有二氧化碳浓度传感器、氧气浓度传感器、臭氧浓度传感器和温湿度传感器。该用于生态环境治理的监测装置,适用范围广,易实现,结构合理,具有使用便捷,移动固定操作便利,实用性强等特点,可广泛使用。
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公开(公告)号:CN106171116B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610649748.3
申请日:2016-08-09
申请人: 安徽大学 , 安徽省农业科学院农业工程研究所
IPC分类号: A01B79/02
摘要: 一种采煤沉陷积水区生态农业重构方法,适用于矿产开采沉陷积水区的生态系统修复及农业种养殖结构重构。包括将采煤沉陷积水区域划分为平整地区域,斜坡区域、沉陷积水区含水区域;检测积水,当积水符合农业水质标准则直接进行改造,当检测结果不符合农业水质标准则进行规划使水质合格;构建蓄水区水位平衡系统,在平整地区域范围内对进行充填复垦,改造湿地,进行土壤改良使其成为耕地,在搭建可移动大棚;将斜坡区域分为三份种植乔木、灌木和牧草;在浅水区种植水生蔬菜,在深水区饲养水生生物。通过对采煤沉陷积水区生态农业重构,提高沉陷区水土利用率,构建完整的沉陷区生态系统,适用于我国东部各类采煤沉陷积水区生态环境恢复治理。
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公开(公告)号:CN118834799A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411084482.3
申请日:2024-08-08
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/085 , C02F101/36 , C02F101/32
摘要: 本发明涉及微生物技术领域,特别是涉及一株蜡样芽孢杆菌CY‑1及其应用和降解剂。所述蜡样芽孢杆菌CY‑1于2024年04月30日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2024859。本发明提供的蜡样芽孢杆菌CY‑1对200mg/L的氯苯24h的降解率为95.75%,对700mg/L的氯苯48h的降解率为61.3%,对于1000mg/L的氯苯48h降解50.2%。该菌株对氯苯的耐受性强,对环境的适应性也很好。用于修复污染场地时的温度可以为20‑40℃,pH可以为4‑9,且能用于降解氯苯、苯、甲苯及邻二氯苯。
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公开(公告)号:CN118773070A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411084485.7
申请日:2024-08-08
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , B01D53/84 , B01D53/72 , C12R1/01 , C02F101/36 , C02F101/32
摘要: 本发明涉及微生物技术领域,特别是涉及一株赤红球菌YH‑1及其应用和芳香烃污染降解剂。所述赤红球菌YH‑1于2024年04月30日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M2024845。本发明的赤红球菌YH‑1对苯、甲苯、氯苯以及邻二氯苯具有良好的降解性能。当降解96h时,赤红球菌YH‑1对1000mg/L的甲苯、氯苯、邻二氯苯的降解率均达到50%以上;对浓度为20~1000mg/L的苯降解率达到90%以上。结果表明,赤红球菌YH‑1对芳香烃具有良好的降解效果,其在修复芳香烃污染土壤、净化芳香烃污染空气以及处理芳香烃污水中具有较高的实际应用价值和广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN117349758A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311257141.7
申请日:2023-09-27
申请人: 安徽大学
IPC分类号: G06F18/243 , G06F18/214 , G06Q50/02
摘要: 本发明涉及矿井水害防治技术领域,公开了基于网格搜索改进决策树模型的矿井突水水源识别方法,包括如下步骤:数据处理;基于piper三线图对各含水层位矿井突水水源的水质类型进行分析,分别得到砂岩水水质类型、太灰水水质类型、奥灰水水质类型、采空区水质类型;对水质指标进行pearson相关性分析,判断所收集水质指标信息之间的重复与冗余;利用MATLAB 2021b软件平台构建主成分分析。本发明利用网格搜索对决策树分类模型的核心参数进行优化后,模型对于砂岩水含水层识别准确率为87.5%,其他含水层的识别准确率均为100%,总识别准确率为95.8%,识别效果较好,说明该模型对于突水水源识别的特征数据具有较强的学习能力和判别能力。
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公开(公告)号:CN110749624A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911154235.5
申请日:2019-11-22
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种可调节充填裂隙倾斜角的溶质运移试验装置及方法;包括进水系统、裂隙模型、出水系统、监测系统、角度调节系统。本发明采用可调节倾角的试验平台;本发明更新了自然电位监测常用的Ag/AgCl电极,改为直径2mm铜棒电极,且将置于裂隙模型内的参考电极调至进水缓冲箱内,六个测量电极依次间距150mm布置于裂隙模型内;六个测量电以及参考电极均通过导线与数据采集仪相连,数据采集仪将获取的数据传输并储存到电脑上。采用自然电位法,结合传统取样测试,通过改变充填裂隙上下游水头差,调整水流速度,开展了充填裂隙溶质运移试验,根据自然电位响应特征监测充填裂隙内部溶质运移过程,提高监测精度,进一步提升了野外监测实用性和操作性。
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公开(公告)号:CN109701696A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811621984.X
申请日:2018-12-28
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种环保型煤矿回转粉碎筛粉装置,包括煤矿收集机壳、容积式粉碎机壳、支撑机构、第一粉碎转子和第二粉碎转子,所述煤矿收集机壳底端两侧竖直固定安装有支撑机构,所述煤矿收集机壳顶端固定焊接有进料槽口,在所述进料槽口顶端可拆卸安装有第一阻尘机构,所述进料槽口底端内侧安装有第一分料机构和第二分料机构,在俯视状态下的所述进料槽口呈矩形,所述第一阻尘机构包括支杆、风幕管道及抱箍,所述抱箍固定焊接在支杆顶端,支杆底端通过螺钉固定在进料槽口顶端,风幕管道通过抱箍固定在支杆顶端,在所述支杆上开设有风幕喷口。该环保型煤矿回转粉碎筛粉装置,具有结构设计合理,实用可靠等优点,可以普遍推广使用。
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公开(公告)号:CN109060598A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810918589.1
申请日:2018-08-13
申请人: 安徽大学
IPC分类号: G01N11/00
CPC分类号: G01N11/00
摘要: 一种充填裂隙溶质运移监测试验装置及方法,适用于充填裂隙介质溶质运移监测与识别。包括充填裂隙模型及监测装置。所述的充填裂隙模型由模型主体、供/出水及稳流装置、监测装置,通过对平行光滑裂隙模型主体充填河砂模拟充填裂隙,在裂隙上布设Ag‑AgCl电极,通过监测装置检测裂隙内因为溶质运移引起充填裂隙自然电位参数的动态变化来分析不可视裂隙内的溶质运移状态,为地下介质溶质污染监测、评价及预测提供依据,其方法具有高效、便捷,可操作性强的特点。
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