一种用于园林酸土改良的高钙污泥颗粒、制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118108542A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410091741.9

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本发明公开了一种用于园林酸土改良的高钙污泥颗粒、制备方法与应用,属于酸性土壤改良技术领域。该制备方法具体为:向压滤后的市政剩余污泥中加入氧化钙进行水解和消毒,得到碱性高钙污泥;向碱性高钙污泥中加入牲畜粪料和菌菇渣,进行好氧发酵后得到发酵污泥;向发酵污泥中加入胶结液,混合后进行造粒,随后在室温下稳定干化,得到用于园林酸土土壤改良的高钙污泥颗粒。该制备方法的主要原料为市政剩余污泥,能够大幅降低市政剩余污泥处理处置成本。制备得到的高钙污泥颗粒中含有大量的碳酸钙,能够中和土壤氢离子,并释放钙离子,提高土壤pH值和有机质含量,并强化土壤团粒的形成。

    一种利用蓝藻靶向浓缩矿化的海水采铀方法

    公开(公告)号:CN117604284A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311603436.5

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明公开了一种利用蓝藻靶向浓缩矿化的海水采铀方法,属于海水生物提铀领域。首先将能长期生存并生长于海洋环境中的铀矿化蓝藻菌株经过发酵培养、离心,得到蓝藻菌体。将蓝藻菌体置于孔径小于蓝藻菌体粒径的网状材料中,得到海水渗透富集材料。将海水渗透富集材料固定于表层海水,在限制蓝藻不扩散的同时实现海水与蓝藻菌体的充分接触。通过蓝藻胞外功能聚合物捕获、胞间选择性转运以及胞内铀资源浓缩矿化作用,得到富集铀矿物的蓝藻生物体,最后高温灼烧去除蓝藻生物体,得到提取的高纯度铀矿物。该方法可以高选择性富集海水中的铀并转化为高纯度固态铀矿物,实现海水中超低浓度铀的浓缩矿化和高纯度提取,具备技术经济和绿色生态等优势。

    一种检测水中低浓度PFOS的腐植酸修饰检测探头及检测方法

    公开(公告)号:CN117517412A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311306226.X

    申请日:2023-10-10

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/30 G01N27/48

    摘要: 本发明公开了一种检测水中低浓度PFOS的腐植酸修饰检测探头及检测方法,属于环境监测技术领域。该腐植酸修饰检测探头包括石墨碳棒基体和通过聚乙烯管固定在石墨碳棒基体下端的固相腐植酸。聚乙烯管和石墨碳棒连接处涂有环氧树脂进行粘接。聚乙烯管底部打磨出微孔,使得其中的固相腐植酸裸露并接触溶液,没有被聚乙烯管包裹的石墨碳棒部分涂有绝缘的环氧树脂以隔绝空气。本发明还提供了采用该腐植酸修饰检测探头检测水体中低浓度PFOS的方法。证明该检测探头具有操作简便、灵敏度高、性能稳定等优点,有望取代现有不可再生贵金属材料制备的检测探头,实现对环境中低浓度氧化还原活性物质的快速检测分析。

    利用施氏假单胞菌生物成矿修复盐渍化土铅污染的方法

    公开(公告)号:CN116637927A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310650239.2

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: B09C1/10

    摘要: 本发明公开了一种利用施氏假单胞菌生物成矿修复盐渍化土铅污染的方法,属于土壤重金属修复技术领域。本发明将经过活性检验和适应性检验合格的施氏假单胞菌、醋酸钙和柠檬酸钙施加到铅污染的盐渍化土中,利用施氏假单胞菌的生物成矿作用,修复铅污染土壤。在施氏假单胞菌利用醋酸钙和柠檬酸钙生物合成碳酸钙沉淀的过程中,土壤中的铅离子能以共沉淀的形式被沉淀,或被锁定在碳酸钙的晶格中,从而有效降低土壤铅的迁移性和毒性,达到土壤铅原位钝化与土壤安全利用的目的。本发明涉及的所有药剂都可以被完全降解或沉淀,不会加剧土壤的盐渍化。本发明适用于中低浓度铅污染的盐渍化土修复。

    一种利用蓝藻-生物膜复合体修复盐碱水体砷污染的方法

    公开(公告)号:CN112062281B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010753156.2

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明公开了一种利用蓝藻‑生物膜复合体修复盐碱水体砷污染的方法,首先将一种耐盐碱耐砷的蓝藻接种至BG11培养基中培养至对数生长期,离心,收集蓝藻沉淀得到蓝藻菌体;将取实验室制备的生物膜离心,并收集生物膜沉淀;然后,将蓝藻菌体和生物膜沉淀接种至培养基复合,得到蓝藻‑生物膜复合体;最后,将蓝藻‑生物膜复合体接种至砷污染高盐碱水中,在温度为25℃、光照强度2000lux、光照/黑暗为12h/12h的条件下培养4天,每隔4个小时摇晃一次,获得修复的盐碱水体。蓝藻可以将高盐碱水中的三价As氧化为五价As降低As的毒性,利用菌藻生物膜对五价As的吸附能力去除盐碱水体中的As。砷的去除率可达70%以上。

    一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法

    公开(公告)号:CN114956717A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210394492.1

    申请日:2022-04-14

    发明人: 张道勇 赵利伟

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法。该方法主要通过利用动物骨粉煅烧处理得到骨炭,在水泥中的投放比例为代替水泥掺量的20%,混合均匀后得到骨炭水泥复合材料。将该材料用于对含铀废弃物的固化稳定化处理,和含铀废弃物1:5~1:2.5混合,后期对固化体进行重金属铀的提取后发现,使用该复合材料固化后铀的浸出量比固化前低51‑82%且具有长期稳定性。该方法对动物骨头这类废弃物能进行资源利用,有效安全的处理铀污染废弃物,且固体效果更加稳定,具有效率高、成本低等优点。

    一种细粒尾矿表面固化剂及应用方法

    公开(公告)号:CN111039584B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911287324.7

    申请日:2019-12-14

    摘要: 本发明公开了一种细粒尾矿表面固化剂及应用方法,该固化剂由偏硅酸钠溶液、偏铝酸钠溶液、碳酸钠溶液、氯化钙溶液四种组分组成;其中偏硅酸钠溶液和偏铝酸钠溶液的量根据细粒尾矿本身的Si/Al摩尔比确定,固化剂中的CO32‑和Ca2+浓度根据固化剂的使用方式进行确定,并提出了两种该固化剂的应用方法。尾矿颗粒在偏硅酸根、偏铝酸根和碳酸根官能团的诱导钙化及水化作用下,生成地聚合物和碳酸钙沉淀,形成固化体的抗压强度可以达到1000‑3500Kpa左右,在凝固样品分类中可以达到“强胶结土或软岩”的级别,实现尾矿颗粒的胶结固定,使得表层颗粒不会随风力或雨水径流发生迁移,抑制重金属淋出。

    具有MICP功能纺锤形赖氨酸芽孢杆菌在尾矿覆绿修复中的应用

    公开(公告)号:CN112974512A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110153095.0

    申请日:2021-02-03

    IPC分类号: B09C1/10

    摘要: 具有MICP功能纺锤形赖氨酸芽孢杆菌在尾矿覆绿修复中的应用。根据区域生态环境特点,在矿区尾矿周边采取定量矿渣,带回实验室进行液体瑶培,筛选具有MICP功能的微生物;根据显色剂结果和16S分析结果确认并使用的一株是纺锤形赖氨酸芽孢杆菌,并确认其分解尿素诱导碳酸钙沉淀的功能;根据该菌株的理化性质,特别是碳酸钙沉淀反应,确定其MICP功能;在MICP固化客土复绿复合生态修复技术上,采用客土种植植物改善矿区生态环境达到尾矿复绿效果。本发明固化尾矿效果良好,该菌种不仅能固化矿渣,同时对区域植物种子萌发具有促进效果即种子增强效应,有利于区域矿山修复技术成本的降低。

    一种利用蓝藻-生物膜复合体修复盐碱水体砷污染的方法

    公开(公告)号:CN112062281A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010753156.2

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明公开了一种利用蓝藻‑生物膜复合体修复盐碱水体砷污染的方法,首先将一种耐盐碱耐砷的蓝藻接种至BG11培养基中培养至对数生长期,离心,收集蓝藻沉淀得到蓝藻菌体;将取实验室制备的生物膜离心,并收集生物膜沉淀;然后,将蓝藻菌体和生物膜沉淀接种至培养基复合,得到蓝藻‑生物膜复合体;最后,将蓝藻‑生物膜复合体接种至砷污染高盐碱水中,在温度为25℃、光照强度2000lux、光照/黑暗为12h/12h的条件下培养4天,每隔4个小时摇晃一次,获得修复的盐碱水体。蓝藻可以将高盐碱水中的三价As氧化为五价As降低As的毒性,利用菌藻生物膜对五价As的吸附能力去除盐碱水体中的As。砷的去除率可达70%以上。

    基于功能型微纳气泡富集和微流控分离联用技术检测水中纳米颗粒污染物的方法

    公开(公告)号:CN110132799A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910328217.8

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: G01N15/00 G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明提供了一种基于功能型微纳气泡富集和微流控分离联用技术检测水中纳米颗粒污染物的方法,所述方法包括:首先向待测水样中通入纳米气泡,搅拌,富集纳米颗粒污染物,接着通入微米气泡,当待测水样、纳米气泡、微米气泡的体积比为5~12:1:2~3时,将水样通入螺旋微流控装置进行分离,之后取螺旋微流控装置出口处的样品进行定性、定量分析测定;本发明操作简便,微纳气泡的独特性能使其在去除纳米颗粒方面占有优势,提供高效富集纳米颗粒的可能性,针对纳米颗粒及其聚集物选择合适的分选力、微通道尺寸、流量等能够将富集得到的纳米颗粒及其聚集物以排成单列或平铺于液面的方式进行检测,可实现环境中痕量纳米颗粒污染物的定性和定量表征。