-
公开(公告)号:CN106645670B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201611039366.5
申请日:2016-11-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于植物根际环境研究的根箱实验装置。包括前挡板、后挡板、U型根际隔板、尼龙网、土壤水收集管、持水底座、紧固螺丝、透气孔、进水孔;尼龙网附在U型根际隔板表面上,U型根际隔板和尼龙网位于前挡板和后挡板之间,并由紧固螺丝拧紧固定,U型根际隔板侧边设有土壤水收集孔,持水底座位于最底部。本发明根箱装置的每个隔板、持水底座都具有可拆卸性,可重复利用,解决了植物根际环境研究中土样、土壤水样采集的技术难题,进一步简化、准确化了毫米级别根际微域土壤和不同区域土壤水的采集方法,有利于研究作物根系不同位置的分异特征,有利于进一步准确研究根土界面行为。
-
公开(公告)号:CN106517641A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610905171.8
申请日:2016-10-17
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F103/28
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/725 , C02F3/28 , C02F3/32 , C02F2101/30 , C02F2103/28 , C02F2209/08 , C02F2209/14
Abstract: 本发明公开了一种基于毒性削减的造纸废水深度处理与安全生态利用集成技术,其技术步骤为:(1)内循环厌氧反应器处理;(2)芬顿流化床处理;(3)人工湿地净化处理:造纸尾水流经表面流人工湿地进行处理后进入下一级垂直流人工湿地,然后再进入水生植物塘进行净化,最后作为景观再生水回用至受纳水体。本发明根据内循环厌氧反应器、芬顿流化床以及人工湿地的不同技术优势及特点进行科学组合与设计,形成一套可有效削减毒性的造纸废水深度处理与安全生态利用技术集成方法。该方法解决了常规或单项水处理工艺技术难以实现造纸废水达标排放与安全生态利用的问题。
-
公开(公告)号:CN105548389A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510916320.6
申请日:2015-12-14
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G01N30/02 , G01N30/06 , G01N2030/062
Abstract: 本发明涉及环境分析领域的土壤污染物检测方法,具体涉及土壤中有机污染物三种不同赋存形态含量分析方法。针对目前普遍采用有机污染物总浓度评价土壤污染程度不够科学的问题,本发明通过采用Tenax树脂吸附-有机溶剂萃取-碱热水解后有机溶剂再萃取进行分级提取的前处理方法,结合气质联用气相色谱、气质联用、液相色谱与液质联用仪器检测分析技术,检测土壤中可溶态、吸附态及结合态三种不同赋存形态的有机污染物含量。该方法可准确定量分析在土壤中有机污染物的三种不同赋存形态含量,将在土壤污染风险评价以及污染治理与修复工作中有很好的应用价值。
-
公开(公告)号:CN104931668A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510260201.X
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02A20/206
Abstract: 本发明涉及环境保护领域的水质监测方法,具体涉及一种用DNA氧化损伤产物-8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)为标志物定量评价污染水体遗传毒性效应的测试方法。该方法基于DNA氧化损伤是外源性污染物导致生物体遗传毒性的最常见生物学机制,以8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)为标志物,检测污染水体对鱼类体内的DNA氧化损伤程度,并以4-硝基喹啉-1-氧化物(4-NQO)或苯并[a]芘为阳性参照物,定量评价污染水体的遗传毒性效应。该方法可综合评价污染水体对生物的遗传毒性效应,具有操作简单、实验周期短、反应灵敏、重现性好等优点,非常适用于各种类型污染水体的遗传毒性定量评价,将在水质监测工作中有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN102735813A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210210805.X
申请日:2012-06-26
Applicant: 南京大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明涉及一种环境保护领域的再生水生物毒性检测方法,具体是利用蚯蚓回避试验检测再生水对陆地土壤生物毒性的方法。该方法是把再生水与人工配制标准土壤或无污染清洁自然土壤按一定比例混合制备成测试土壤,以纯水与人工配制标准土壤或无污染清洁自然土壤按相同比例混合制备成对照土壤,根据蚯蚓在这两种土壤中选择性迁移情况,利用公式计算蚯蚓对再生水的回避率。以蚯蚓回避率为指标,可快速、准确地诊断再生水对陆地土壤生物的毒性情况。该方法具有操作简单、成本低廉、易于观测、实验周期短、反应灵敏度高、重现性好等优点,无需专业技术人员与专业分析仪器即可完成,非常适用于再生水回用安全评价的毒性诊断与早期筛查。
-
公开(公告)号:CN119351388A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411630351.0
申请日:2024-11-15
Applicant: 南京大学
IPC: C12N11/10 , C12N11/08 , C12N1/14 , C12N11/04 , C02F3/34 , C12R1/645 , C12R1/01 , C12R1/07 , C12R1/38
Abstract: 本申请公开了多孔载体材料在微生物固定化中的应用,属于微生物固定化技术领域。该多孔载体材料的表面带正电(pKa>8)且中等亲水(接触角为20°~60°),将其用于微生物的固定,尤其是白腐真菌的固定,获得多孔载体‑微生物复合材料,用于废水处理时,在不调节pH条件下,实现了固定化白腐真菌在实际废水中的高效有机物降解和稳定活性,解决了以往白腐真菌只能在酸性条件使用的技术难题,为功能微生物的应用和新兴污染物的降解提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN115722666B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211540241.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种核‑壳稳定结构的碳包覆纳米零价铁材料的制备方法,包括以下步骤:S1:称取酚类物质溶解在无水乙醇和水中,加入纳米四氧化三铁微球,在超声条件下分散;S2:在混合溶液中依次加入氨水和甲醛,在30℃下机械搅拌反应1h,采用磁倾析法处理混合溶液,将磁流体混合物洗至中性,得到固体颗粒,烘干得到酚醛树脂包覆的纳米四氧化三铁复合材料;S3:将纳米四氧化三铁复合材料置于管式炉中在750~950℃下煅烧,得到碳包覆核‑壳纳米零价铁复合材料。本发明方法制备的复合材料由于外部石墨化碳壳层的保护和隔离作用而具有很高的抗氧化能力和优良的电子传递能力,可以作为高效的过硫酸盐活化剂用于水体中有机污染物的高效氧化降解。
-
公开(公告)号:CN110577609B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910489394.4
申请日:2019-06-06
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种具有超快速吸附性能的新型环糊精聚合物:将环糊精与刚性交联剂和非刚性交联剂在一定温度下进行混合交联反应得到具有三维网络结构的环糊精聚合物。该聚合物能够超快速吸附水体中的多种有机污染物,且吸附后的聚合物很容易在常温下通过简单的洗涤进行再生,重复使用多次而不会造成吸附性能的下降。
-
公开(公告)号:CN109052602B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811032369.5
申请日:2018-09-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于淀粉废水处理的天然高分子絮凝剂及其处理方法,淀粉废水的pH为2~11之间时,复配组分的重量份数和投加量为:聚谷氨酸1~3份,壳聚糖1~3份,复合助剂0.3~0.6份,总投加量为20~200mg/L;处理方法为:1)在200~300r/min的快速搅拌条件下,先投加壳聚糖或聚谷氨酸;2)继续快速搅拌0.5~1min后,再加入聚谷氨酸或壳聚糖;3)继续快速搅拌2~3min后,转变为70~100r/min的慢速搅拌,加入复合助剂备用液,继续搅拌5~8min,停止搅拌;4)静置15~30min,使絮体沉降。本发明公开的混凝剂及其处理方法,适用pH范围广,对浊度的去除率高达95%,同时解决了传统混凝剂带来的二次重金属污染问题,有利于进一步地对废水中的资源进行回收再利用。
-
公开(公告)号:CN112147101A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011154004.7
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京大学 , 南京同开环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于环境分析检测领域,公开了一种便携式溶解性有机物与硝态氮水质分析仪及方法。分析仪的光学检测组件包括比色皿、深紫外光源电路板和紫外光强探测电路板,所述深紫外光源电路板上设有波长为275±10nm的第一深紫外LED与波长为235±10nm的第二深紫外LED,所述紫外光强探测电路板设有第一光电二极管和第二光电二极管,第一深紫外LED、第二深紫外LED的光源中心分别与第一光电二极管、第二光电二极管的中心相对。本发明根据Abs275±10预测溶解性有机物的化学需氧量指标和总有机碳指标,根据Abs235±10和Abs275±10计算出硝态氮浓度,校准有机物的干扰,显著提高检测的准确度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-