海洋沉积物中微塑料的分离提纯装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109540641B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201811537368.6

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本发明公开海洋沉积物中微塑料的分离提纯装置及使用方法。该装置由微塑料的分离部分与微塑料的提纯部分组成。所述微塑料的分离部分包括密度液瓶、底盘、可分开隔板、第一开关、搅拌器、第一刮板、第一导管和第二开关;所述密度液瓶的顶端设置有支口;所述密度液瓶在其距底部三分之一处设置有可分开隔板,所述可分开隔板带有开关,使隔板从中间分开,以便离心装置和密度大的泥沙等物质下沉。所述密度液瓶的底部设置有底盘和搅拌器,所述刮板安放在密度液瓶中,且刮板的底部与密度液瓶顶端支口平行,所述支口处连接带有开关的第一导管。该装置对微塑料的分离提纯效率高、且装置构造简单、易于拆分,便于安装和维护。

    一种生物活性物质强化的半人工光合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115627276A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211247776.4

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种生物活性物质强化的半人工光合材料及其制备方法与应用;本发明通过将含有胞外呼吸菌和水溶性含硫化合物的培养基厌氧培养;然后加入生物活性物质,再加入水溶性含Cd2+化合物的溶液厌氧培养,得到半人工光合材料。本发明中包裹在细菌和CdS表面的生物活性物质可以抑制CdS自由基的产生,从而减少其对细菌的损害。同时,生物活性物质含有多种官能团,能够有效地结合光催化过程中CdS溶解产生的Cd2+和重金属废水处理过程初期高浓度的重金属离子,缓解了重金属离子对细胞的毒害作用。细菌活性的维持使得半人工光合材料具备了更高的光催化稳定性,与常规半人工光合材料相比具有更长的使用寿命。

    一种鱼鳞生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113813917A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111126764.1

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种鱼鳞生物炭及其制备方法和应用。本发明的鱼鳞生物炭的制备方法包括以下步骤:将鱼鳞升温至280℃~320℃进行预碳化,再用MgCl2溶液浸渍,再升温至400℃~600℃进行热解,即得鱼鳞生物炭。本发明的鱼鳞生物炭表面的活性位点多、官能团丰富,用于重金属污染土壤可以有效增强土壤中Cu、Cd和Pb的固定化作用,而且还可以提升土壤的有机质、有效态磷、交换态Ca和Mg的含量以及阳离子交换量,有效改善土壤理化性质,增强土壤肥力。

    高效生物合成纳米硫铁SM-FeS材料的方法及合成的纳米硫铁SM-FeS材料与应用

    公开(公告)号:CN110951818A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911394398.0

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种高效生物合成纳米硫铁SM-FeS材料的方法及合成的纳米硫铁SM-FeS材料与应用。该方法包括:将硫酸盐还原单菌和铁还原单菌分别在改良M641和LB培养基中培养至对数期,取菌泥调整OD600=0.5后各接种1mL至M641中,通过硫酸盐还原单菌和铁还原单菌的共养互作,只需要24小时就可以获得黑色的纳米硫铁,而已报道的利用硫酸盐还原菌合成生物硫铁一般都需要3-7天。本发明的高效制备有助于维持纳米硫铁的高活性且高效生物合成的纳米硫铁在处理高浓度六价铬废水时具有处理效率高、绿色环保无二次污染、成本低廉且具有原位修复重金属污染潜力。

    一种用于加速地下水原位修复药剂扩散的水动力调控系统

    公开(公告)号:CN110104755A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910295227.6

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于加速地下水原位修复药剂扩散的水动力调控系统,包括修复药剂注入单元和加速地下水修复药剂扩散单元,所述修复药剂注入单元包括注药罐、注药井,注药罐与注药井之间由注药管道相连接;所述加速地下水修复药剂扩散单元包括抽水井、地表处理系统和注水井,抽水井的底部安装有潜水抽水泵,潜水抽水泵通过抽水管道与地表处理系统的进水口相连接,地表处理系统的出水口经注水管道与注水井连接;所述注水井、注药井和抽水井的侧面分别设有与地下水含水层相连通的流通小孔。本发明可以使地下水原位修复药剂顺利进入含水层介质孔隙,提高药剂修复效率,彻底修复受污染地下水,减少反弹,缩短修复工期,具有广阔的应用前景。

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