一种分级多孔材料强化含铀废弃物稳定化的方法

    公开(公告)号:CN119241143A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411226412.7

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种分级多孔材料强化含铀废弃物稳定化的方法,属于铀污染固化技术领域。具体方法如下:将分级多孔材料与水泥以质量比1:4混合搅拌均匀,得到高稳定固化剂。分级多孔材料的表面和内部均存在用于固定易迁移铀酰离子的分级孔道结构。向高稳定固化剂中加入待固化的含铀废弃物,得到水泥混合物置于固化模具中,振荡固化模具直至水泥混合物内无气泡产生。脱模后进行养护,得到含铀固体废弃物固化体。该方法能够克服传统水泥固化技术无法长期有效固定铀的缺点,且制备流程简洁、材料易得,将铀固定在固化体的同时使铀的形态从不稳定态转变为以残渣态为主的稳定态。

    内部强氧化崩解制备示踪且可回收的不规则纳塑料的方法

    公开(公告)号:CN118994756A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410785960.7

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种内部强氧化崩解制备示踪且可回收的不规则纳塑料的方法,属于微塑料技术领域。将塑料母粒、氧化剂、SiO2包覆的纳米磁粉熔融共混后切粒、延压成膜,得到塑料薄膜。塑料薄膜紫外老化后,置于还原剂溶液中,进行催化氧化崩解反应。反应后离心保留沉淀物,将沉淀物反复酸洗去除铁盐;酸洗后的沉淀物重新超声分散在水溶液中,将pH值调至中性,终止催化氧化崩解反应。向上述纳塑料悬液中加入FITC,在室温避光条件下反应,随后将反应溶液置于透析袋中透析,以除去未反应的FITC,保留透析液真空冻干后得到既可示踪、可回收的不规则纳塑纳塑料。与传统方法制备的球形纳塑料相比,这种不规则形状的纳米塑料更具有环境代表性。

    一种高风蚀区植物基吸湿保水剂强化矿尘生物胶结的方法

    公开(公告)号:CN115213208B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210849917.3

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种高风蚀区植物基吸湿保水剂强化矿尘生物胶结的方法。利用废弃玉米秸秆进行预处理后通过溶液共热、低速间歇式搅拌接枝聚合的方法合成一种植物基高分子材料—吸湿保水剂,将该材料应用于西北干旱高风蚀区的有色金属尾矿的生物胶结及重金属固定的修复实验中,发现该材料能吸收环境中的水分并在一定程度上防止水分蒸发,有效保持了干旱区微生物活性,促进微生物对重金属的固定及细粒尾矿的胶结固化,降低西北地区细粒尾矿在干旱多风条件下形成的矿尘危害以及重金属的淋滤风险,从而达到废弃物资源利用协助环境修复的效果。本方法具有成本低、操作简单、经济环保等优点。

    一种基于胞外聚合物荷电性原位检测评价杀藻效能的方法

    公开(公告)号:CN116593533A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310544258.7

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于胞外聚合物荷电性原位检测评价杀藻效能的方法,属于地表水有害蓝藻治理技术领域。检测蓝藻胞外聚合物的荷电性能以及蓝藻细胞表面电势分布。该方法基于蓝藻胞外聚合物的原位荷电性能变化的检测,能够评价胞外聚合物影响下极低电压纳米尖端增强电穿孔杀藻的效果,是纳米尖端增强电穿孔杀灭微生物机理研究的有效工具,有利于判断电场作用中细胞的原位荷电性能与灭活效果的相关性,能清晰、客观、有效评价电场对细胞的实际作用效果,在胞外聚合物荷电性的原位检测中具有操作简单,使用方便等优点。

    一种基于水华蓝藻的铀污染修复方法

    公开(公告)号:CN113936835B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111188049.0

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于水华蓝藻质的铀污染修复方法,将水华蓝藻在体积分数为30‰的NaCl溶液中处理1天后,和铀污染废弃物按照体积比1:1~1:3混合,获得蓝藻‑废弃物混合液,水华蓝藻加入量以蓝藻‑废弃物混合液体积计OD680在0.4~0.8之间,同时加入CaCl2至其终浓度为400mg/L,修复1天后获得修复后的铀污染废弃物。该方法绿色环保,成本低,高效固定废弃物中的铀污染,修复后的产物可较长期地在环境中被钝化,不受氧化还原环境的影响,不易二次释放。

    一种天然水体中胞内外DNA精准提取分离的方法

    公开(公告)号:CN116286797A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310284789.7

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种天然水体中胞内外DNA精准提取的方法,属于生物领域中的DNA提取技术。该方法向含有透明胞外聚合物颗粒的目标水体中加入能够和金属离子结合的提取剂,使透明胞外聚合物颗粒均匀分散后在提取剂的作用下完全破裂,并将其上的胞内外DNA释放到目标水体后进行离心处理,得到含有所有胞内外DNA的上清液。将上清液通过滤膜过滤处理,将胞外DNA收集到滤液中,胞内DNA收集到滤膜上,完成目标水体中的胞内外DNA精准分离。本发明可以有针对性的、精准提取天然水体中的胞内外DNA,解决水体中传统胞外DNA提取方法对胞外DNA含量严重低估的问题,对于水生生物生态系统中微生物群落结构、抗性基因、功能基因、物质循环等方面的研究有重要意义。

    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:CN112974512B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110153095.0

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 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。

    一种硫化矿物表面原位快速成膜-钝化-抑制产酸的方法

    公开(公告)号:CN114011858B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111260936.4

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种硫化矿物表面原位快速成膜‑钝化‑抑制产酸的方法。具体是在含有地下水的潮湿环境中,利用锰氧化菌在硫化矿物表面原位合成生物锰氧化物;随后在曝气条件下,利用生物锰氧化物与包含过氧化钙、磷酸二氢钾、焦磷酸钠和聚乙烯醇的混合溶液,将硫化矿物表层中的Fe2+氧化为Fe3+,Fe3+进而与PO43‑结合转变为磷酸铁沉淀;从而在硫化矿物表面形成原位钝化膜,以避免硫化矿物的氧化,并抑制酸性矿物废水的产生。本发明在尾矿库、尾矿渣堆场及潮湿的矿坑、隧洞环境中可以快速、原位在硫化矿物表面生成钝化膜,从源头根除酸性矿山废水的产生,对于尾矿、矿坑、隧洞治理和环境保护具有重要意义。

    一种铀污染土壤修复剂的应用方法

    公开(公告)号:CN114749472A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210413942.7

    申请日:2022-04-14

    Inventor: 张道勇 徐涛

    Abstract: 本发明公开了一种铀污染土壤修复剂的应用方法,通过改变修复剂的煅烧温度,提高修复剂投加量,显著提高对土壤中铀的修复作用。具体步骤为:将骨炭修复剂按照污染场址0.25‑12.5kg/m2投加至土壤中,通过给铀酰离子提供具有高亲和力的磷酸根离子形成稳定的钙铀云母矿物和通过表面氧化还原官能团将易迁移的U(Ⅵ)还原成不易迁移的U(Ⅳ)修复铀污染土壤。该方法绿色环保,成本低,所需原材料获得途径广,适用于中性环境,高效固定铀污染,该处理方法与铀结合稳定且不易释放至环境中,从根本上减少农作物对铀的吸收,为土壤提供稳定磷源。

    一种载磷微气泡高效诱导水中溶解态U(VI)颗粒化分离的方法

    公开(公告)号:CN114671481A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210418702.6

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种载磷微气泡高效诱导水中溶解态U(VI)颗粒化分离的方法。将磷酸盐(如PO43‑、HPO42‑、H2PO4‑的钠盐或钾盐中的一种或多种)或磷酸与表面活性剂复配并形成气泡发生液,通过溶气法、高速搅拌制法等方法制备载磷微气泡。将所得载磷微气泡悬液通入含U(VI)的污染水体中,在常温常压下将水体中溶解态U(VI)离子以颗粒态的形式分离去除。本发明的方法提出了一种水体溶解态U(VI)的新型快速分离方法,提高了磷酸盐除U(VI)的颗粒化速率和去除效率,在复杂或极端水化学条件和不同数量级U(VI)浓度下均呈良好的处理效果。

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