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公开(公告)号:CN104359888A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410699276.3
申请日:2014-11-26
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于镧系金属铕离子配合物探针的pH值检测方法。所述检测方法主要包括以下步骤:先对包含镧系金属铕离子配合物和不同pH值溶液的待测样品A进行荧光强度的扫描,观察荧光强度的变化,实现对溶液pH值的定量检测,得到pH值与荧光强度之间的线性区间;然后再检测包含镧系金属铕离子配合物和待测水体样本的待测样品B的荧光强度,从而得到待测水体样本的pH值。本发明方法不仅可以达到传统方法的检测效果,而且具有良好的选择性;响应速度快、检测时间短、操作简便和价格低廉,时间分辨荧光信号强且稳定,保证了实验方法的重复性以及荧光信号在复杂环境中的可辨识度,使得检测方法的实际应用性得到了强有力的保证。
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公开(公告)号:CN103195157B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310121300.0
申请日:2013-04-09
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种城市降雨初期径流原位处理系统及方法。该系统包括依次连接的塘埂、沉淀湾、景观水池和布水系统;塘埂围绕沉淀湾建设在最外围,通过出水管与沉淀湾连接;沉淀湾围绕景观水池建设,通过出水管与景观水池连接;布水系统设置于景观水池中;塘埂、沉淀湾、布水系统和景观水池的底的高度依次下降,塘埂和沉淀湾的底高于景观水池的水面。该系统针对城市降雨初期径流携带的污染物较多且污染负荷较高的特点进行设计,既能规避雨水洪峰,实现雨水的循环利用。运用上述系统实现城市降雨初期径流原位处理的方法,是一种新型城市降雨初期径流原位处理方法,简单易行,有效减轻或避免初期雨水对受纳水体的污染,实现了排水区域有利调度。
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公开(公告)号:CN101372376B
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200810304820.4
申请日:2008-10-09
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种应用于生物接触氧化系统的组合式鼓风曝气系统,其安装在填料下方,包括可提升管式悬链微孔曝气器、固定穿孔管式曝气器,所述可提升管式悬链微孔曝气装置安装在填料之下,且所述固定管式曝气装置安装在可提升管式悬链微孔曝气装置下方。有机地结合了可提升管式悬链微孔曝气装置的氧利用效率高和固定穿孔管式曝气装置冲刷强度大、适于生物膜更新的优点,使系统整体保持充氧效率高,生物膜活性强等特点。该技术实施方便,管理维护较简单,在生物接触氧化曝气系统领域有较大的发展空间。
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公开(公告)号:CN109317108B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811487014.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体公开了一种磁性复合纳米材料及其制备方法和应用。该磁性复合纳米材料的制备原料包括Fe3O4铁磁性纳米颗粒、醋酸纤维素及三油酸甘油酯,通过对磁性纳米颗粒表面修饰醋酸纤维素,并将三油酸甘油酯固定醋酸纤维素微孔结构中;通过控制溶剂投加比例、温度等条件,可制备磁性复合纳米颗粒。该磁性复合纳米材料的制备方法是一种化学共沉淀合成技术,具有制备过程及设备要求简单,制成的材料稳定性高,获得的磁性复合纳米颗粒不仅具有较大的比表面积,对污染物吸附效率快,可用于污水处理中有机物的吸附;且对材料本身的超顺磁性干扰少,可在外加磁场下快速回收,避免了环境污染。
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公开(公告)号:CN108328703B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810102120.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/36 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极的制备及其对电镀铬废水中铬抑雾剂降解的应用。所述方法包括以下步骤:首先对钛基体表面处理,然后采用阳极氧化法在钛基体表面生长TiO2‑NTs,形成Ti/TiO2‑NTs;采用脉冲电沉积技术将锡锑氟沉积到二氧化钛纳米管中,得到钛基二氧化钛纳米管沉积锡锑氟电极。本发明制备方法对设备要求不高,制备电极的工艺流程简单。本发明所得的电极具有析氧电位高、寿命长、电化学氧化能力强、效率高等优点;作为阳极材料处理难降解有毒有害有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN109187101A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811247860.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: G01N1/14
CPC classification number: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种环境执法取证用定点多次采样装置,包括箱体、设置在箱体内的控制器、设置在箱体内且与控制器电连接的水泵以及位于箱体外且与控制器电连接的水质传感器和用于对取样处进行视频拍摄的摄像头,在所述水泵的进水口设置有延伸到箱体外的进水管,出水口设置有延伸到箱体外的出水管,在出水管位于箱体内的部分上设置有至少一个取样瓶,控制器能够通过水质传感器检测到的污染源的水质情况控制水泵的启停,每个所述取样瓶通过连接管与出水管连通,所述连接管远离取样瓶的一端连接出水管的上表面。该采样装置能够对采样过程进行全程视频录像,能进行多次取样,并且通过对管道的设置能够尽可能地避免前一次的取样对下一次的取样造成影响。
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公开(公告)号:CN108609695A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810453729.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 深圳大学
Inventor: 虢清伟 , 卓琼芳 , 王金宝 , 易皓 , 王丽 , 崔恺 , 张政科 , 邴永鑫 , 常莎 , 胡立才 , 林超导 , 王骥 , 林健聪 , 陈鼎豪 , 陈尧 , 曾圣科 , 杨波
IPC: C02F1/461 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氟锡修饰的掺硼金刚石薄膜电极及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:首先制备晶体颗粒堆积紧密的BDD电极,然后将苯乙烯、苯酚、聚氧乙烯醚、SnCl2和NaF混合搅拌均匀,用水和乙醇溶解后,加入环六亚甲基四胺制备得到的前驱体混浊液,再将前驱体混浊液旋涂在BDD电极表面制备F和SnO2涂层,最后在一定的温度下煅烧得到BDD/SnO2-F电极。本发明所制得的氟锡修饰的BDD薄膜电极表面均匀、致密,具有较高的析氧电位、抗腐蚀性能好,电氧化能力强;作为阳极处理难降解有机废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN107621389A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201711088591.2
申请日:2017-11-08
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: G01N1/16
Abstract: 一种垂直分层流体同步采样器,包括采样筒、叠加筒、顶盖,至少一个叠加筒安装在采样筒、顶盖之间,采样筒、叠加筒、顶盖之间均相通,叠加筒和采样筒、顶盖、叠加筒之间均为可拆卸式连接;采样筒底部设有供流体进出采样筒内的通孔,通孔处安装有用于开闭通孔的阀门。本发明具有能采取不同深度试样、并方便同步对采取试样垂直分层的优点。本发明属于黏稠状流体采样技术领域。
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公开(公告)号:CN107082480A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710422634.X
申请日:2017-06-07
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种低温下PAM助凝应急处理含钼超标废水的方法。该方法步骤为:将三价铁盐混凝剂加入待处理钼尾矿库泄露尾矿砂上覆水中,搅拌;随后,加入聚丙烯酰胺,充分搅拌;最后,静置沉淀,过滤,测定滤液中钼含量。本发明方法钼去除率约为96.1%,可使初始钼浓度为0.5526mg/L的钼超标废水达标,同时出水pH=6.21,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838‑2002)要求。本发明不需外加酸溶液调节pH为弱酸性,并可以在6~12℃水温环境下可应用;同时,使用真实案例水环境中钼超标废水,更切合实际,更具指导意义。
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公开(公告)号:CN105510287A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510868114.2
申请日:2015-11-30
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种信号放大的高灵敏水环境中Hg2+检测方法。所述检测方法主要包括以下步骤:先对磁性纳米颗粒进行合成与核酸探针修饰,并结合滚环扩增技术与磁性分离富集技术以构建检测方法体系,随后对PBS缓冲液中不同浓度Hg2+样品进行荧光强度的扫描,得到Hg2+浓度与荧光强度之间的线性区间;再将检测方法体系应用于实际环境水样样本中Hg2+含量的检测,采用标准加入法,计算回收率,从而评估检测方法的实际应用性。本发明方法不仅可以达到传统方法的检测效果,而且具有良好的选择性;响应速度快、操作简便和价格低廉;荧光信号强且稳定,保证了实验方法的重复性以及荧光信号在复杂环境中的可辨识度,使得检测方法的实际应用性得到了强有力的保证。
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