一种利用SAP强化锰氧化菌修复干旱区土壤砷污染的方法

    公开(公告)号:CN113020249A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110284640.X

    申请日:2021-03-17

    IPC分类号: B09C1/10

    摘要: 本发明公开了一种利用SAP强化锰氧化菌修复干旱区土壤砷污染的方法,其做法是将锰氧化菌的菌液、微生物锰氧化营养物、SAP与As污染土壤混合,在好氧干燥和室温(20~30℃)条件下培养5~15天,完成含As土壤的修复处理。其中微生物锰氧化营养物包括碳源、氮源、MnCl2和FeSO4等,锰氧化菌的生长代谢可将低价态的Mn(II)氧化成高价态的生物锰氧化物(Mn(IV)),生物锰氧化物可以高效氧化和吸附固定土壤中的As污染,达到修复效果。SAP可在干燥环境中为锰氧化菌持有水分,显著提高干旱土壤中锰氧化菌的活力,加快As修复进程。本发明方法具有工艺简单、操作方便、效果明显、处理成本低、适用范围广和无二次污染等优点,可推广应用于我国北方干旱区农田土壤As修复。

    基于高剪切乳化分散的农田土壤聚乙烯微塑料分离方法

    公开(公告)号:CN107413833B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710613805.7

    申请日:2017-07-25

    IPC分类号: B09C1/02 B03B5/32 G01N1/36

    摘要: 本发明涉及基于高剪切乳化分散的农田土壤聚乙烯微塑料分离方法,以农田土壤中小于100目的微塑料为目标分离污染物,通过乳化分离技术,室温下,在5‑50mm2的定子下以2000‑10000r/min的分散速率分散5‑30min,静置1‑4h后将悬浮液真空抽滤,收集悬浮在上清液中的的聚乙烯,对农田土壤中聚乙烯微塑料进行分离提取。该方法简单、易操作,不会造成环境二次污染,分离提取效果好,PE微塑料的最高平均回收率能达到87%,且分离提取的PE微塑料尺寸小。该方法具有分离效率高、简单易操作、提取微塑料粒径小、环境友好等特点。为解决农田土壤环境中PE微塑料污染物的分离提取提供了新方法。

    一种土壤中残留微地膜颗粒的提取方法

    公开(公告)号:CN106626142B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201611101158.3

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: B29B17/02

    摘要: 本发明涉及一种土壤中残留微地膜的提取方法,该方法首先通过流动水相淋洗预处理土样,再通过比重差法、静电吸附法进一步粗提微地膜,然后利用浓硫酸碳化法纯化所分离的微地膜。该方法使用自来水代替高密度的盐溶液,经济环保,不会造成环境二次污染,其回收率达到84%‑96%,提取微地膜的平均直径均小于1mm。该方法具有简单易操作、提取微塑料直径小、分离效率高、环境友好等特点。为解决环境中微塑料、微地膜的分离提取提供了新思路,为土壤中微塑料、微地膜的分离提取提供了一种新方法。

    一种覆膜农田土壤微塑料分离与分级定量的方法

    公开(公告)号:CN115350805A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210696388.8

    申请日:2022-06-20

    摘要: 一种覆膜农田土壤微塑料分离与分级定量的方法,依次通过超声、离心、磁力搅拌,并结合一种循环式分级过滤装置,快速、高效完成土壤中薄膜状PE微塑料的提取与分级定量。分离微塑料的溶液中加入橄榄油,利用塑料的亲油性,避免了微塑料密度大小对提取效果的影响;还公开了一种循环式分级过滤装置,包括分级过滤器、双口抽滤瓶、真空抽滤泵和循环泵,所述分级过滤器包含上段、中段、下段三组件,以及滤网、不锈钢筛板。所述分离与分级定量方法可以批量进行,对环境友好,且分级过滤装置操作简单,可以根据过滤需求灵活变化组装,能够快速分离与分级粒径为20‑5000μm的微塑料,回收率达到96%±5%,单个土壤样品完成实验约需40min。

    一种利用微生物及地下盐水防止露天煤矿粉尘散逸的方法

    公开(公告)号:CN106979029B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710331088.9

    申请日:2017-05-11

    IPC分类号: E21F5/00 C12N1/20 C12R1/44

    摘要: 本发明公开一种利用微生物及地下盐水防止露天煤矿粉尘散逸的方法,首先从露天煤矿地表环境中分离筛选耐盐的尿素水解细菌;然后将细菌置于盐度为1‑10%,尿素质量浓度为1‑15%,钙离子质量浓度为0.1‑2%的地下盐水中培养1‑3天;最后,将富集得到的细菌菌液均匀喷洒于煤粉尘表面,并将喷有菌液的粉尘置于自然干燥环境下数天后终止实验,细菌利用地下盐水通过固化作用将粉尘表面的颗粒胶结固定,使得表层粉尘不会随风发生迁移;该方法绿色环保、成本低,可广泛用于干旱半干旱区露天煤矿采煤粉尘的散逸性控制。