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公开(公告)号:CN108101144B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201711433883.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 南京林业大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种活化沉积物中提取的胶体颗粒的方法及其应用,活化方法包括以下步骤:(1)从自然水体的沉积物中提取胶体颗粒作为初始胶体颗粒;(2)加入氧化剂去除有机质,陈化、晶化后再磁化,最终得到磁化胶体颗粒。本发明所获得的磁化胶体颗粒粒径小,比表面积大,具有良好的吸附性能,能吸附富含重金属和有机质的污染水体及微污染水体,故在污水治理和生态水体修复等环保领域具有很大的应用潜力。提取过程简单易行,所需药品及试剂等都比较常见,故该提取方法经济、实用。同时,所提取的胶体颗粒可用于天然胶体颗粒环境行为的研究,能更好地模拟胶体颗粒在水环境中的稳定性及迁移性。
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公开(公告)号:CN108101144A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711433883.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 南京林业大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种活化沉积物中提取的胶体颗粒的方法及其应用,活化方法包括以下步骤:(1)从自然水体的沉积物中提取胶体颗粒作为初始胶体颗粒;(2)加入氧化剂去除有机质,陈化、晶化后再磁化,最终得到磁化胶体颗粒。本发明所获得的磁化胶体颗粒粒径小,比表面积大,具有良好的吸附性能,能吸附富含重金属和有机质的污染水体及微污染水体,故在污水治理和生态水体修复等环保领域具有很大的应用潜力。提取过程简单易行,所需药品及试剂等都比较常见,故该提取方法经济、实用。同时,所提取的胶体颗粒可用于天然胶体颗粒环境行为的研究,能更好地模拟胶体颗粒在水环境中的稳定性及迁移性。
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公开(公告)号:CN119269485A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411483010.5
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
Abstract: 本发明提供一种表征土壤沉积物中活性氧降解有机磷的成像装置和方法,所述成像装置包括扩散膜、固定膜和薄膜固定架,扩散膜贴合设置于固定膜的上方,扩散膜为琼脂糖凝胶形成的薄膜,其内分散有含有有机磷的铁氧化物颗粒;固定膜为第二凝胶形成的薄膜,其内分散有磷吸附剂,第二凝胶为琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺和琼脂糖的交联凝胶。本发明拟通过构建二维成像凝胶薄膜,利用含有有机磷的铁氧化物颗粒,通过成像方式表征铁氧化物界面生成的活性氧降解游离态和吸附态有机磷效率差异。成像控制精度控制在亚毫米范围。本发明装置可以表征土壤和沉积物中铁矿还原释放有机磷过程,最大程度再现了活性氧介导有机磷动态降解微观规律。
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公开(公告)号:CN109429612A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811182864.4
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
Abstract: 本发明公开了一种促进沉水植物苦草种子发芽及幼苗生长的方法,包括:将苦草种子撒播于多孔炭材料的表面或者孔内,待苦草种子发芽、幼苗着根生长,之后,将苦草幼苗放置于光照条件良好的水体内;之后调节幼苗在水体内的高度,确保苦草幼苗能够快速生长。因多孔炭材料可以高效吸附湖湾区的污染物,包括毒性有机污染物,使得水体中毒性有机污染物锁定在多孔炭材料中间,这些锁定的毒性有机污染物会对苦草幼苗的生长产生毒物兴奋效应,促进苦草的匍匐茎在载体表面蔓延而快速分蘖。本发明有效促进了沉水植物苦草种子发芽及幼苗生长,同时所采用的载体可以提高水体透明度,改善湖泊底质环境。
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公开(公告)号:CN108775858A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810452075.1
申请日:2018-05-12
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
Abstract: 本发明公开一种监测水体深度的传感器,包括沉积物微生物燃料电池、信号采集器、电流表和高度调节机构,沉积物微生物燃料的阳极通过导线和外电阻连接阴极形成第一外电路,阳极设置于沉积物内部,信号采集器连接第一外电路,采集电流、电压或电位信号,高度调节机构包括滑动变阻器和高度调节器,高度调节器调节滑动变阻器的滑子,滑子固定连接固定了阴极的阴极固定板,滑动变阻器和电流表串接于第二外电路中。本发明所述装置灵敏度高、结构简单、建造运行和维护成本低。可广泛应用于江河、湖海、水库监测治理及防汛抗洪等流域,具有一定的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN108662972B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810452073.2
申请日:2018-05-12
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC: G01B7/26
Abstract: 本发明涉及一种监测水体深度的传感器及监测方法。所述传感器包括信号采集器、高度调节组件和沉积物微生物燃料电池组件,沉积物微生物燃料电池组件的阴极连接于浮板上并部分没入水中,阴极通过导线连接阳极,导线上串接电阻,阳极没入沉积物中,高度调节组件包括不同高度的若干触点、水平设置的滑竿和竖直设置的滑竿支架,滑竿与滑竿支架滑动连接,滑竿处于不同高度时与不同高度的触点接触,阴极与滑竿刚性连接,一部分触点没于水体中,触点和滑竿均为导电材质,信号采集器与各个触点电连接。本发明所述传感器灵敏度高、结构简单、建造运行和维护成本低。可广泛应用于江河、湖海、水库监测治理及防汛抗洪等流域,具有一定的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN109607827A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910119983.3
申请日:2019-02-18
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC: C02F3/34 , C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种微曝气耦合微生物燃料电池的黑臭河道治理系统,包括微孔曝气装置以及微生物燃料电池;微孔曝气装置用于将空气以微气泡的形式分散到河道水层中,微生物燃料电池用于分解河道水层以及河道底泥层中的有机质。微孔曝气装置由太阳能电池板、固定支架、空气压缩机、输气管以及纳米微孔曝气管网组成;微生物燃料电池由电极、铜导线、变阻器以及数据采集器组成。本发明可实现自动化控制,人工成本低较低,并且有较好的产电能力,对黑臭污泥进行修复的同时进行了资源化利用,与传统沉积物和水质原位修复技术相比不需要额外投加电子供体,所述装置维修简便,运行成本较低,针对黑臭河道的治理具有较大的市场前景和推广利用价值。
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公开(公告)号:CN103275172B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310245453.6
申请日:2013-06-20
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
Abstract: 本发明涉及一种湖泊水华蓝藻胞外聚合物的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)原位获取湖泊水华蓝藻样品,采用微碱及热浴法实现胞外聚合物与藻体高效分离;(2)采用低温高速离心剪切作用获得胞外聚合物粗品;(3)微孔滤膜过滤,低压浓缩获得富含胞外聚合物的样品;(4)向上述样品中加入无水醇沉,过夜,分离取沉淀;(5)沉淀样品经透析脱盐纯化,冷冻干燥,得到湖泊蓝藻胞外聚合物。本发明获得的湖泊水华蓝藻胞外聚合物具有良好的絮凝性能,同时能高效去除污染水体中的重金属及色度,在环境保护领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103304626B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310248303.0
申请日:2013-06-20
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所
Abstract: 本发明涉及一种分级提取蓝藻胞外聚合物的操作方法,包括先通过中低速离心剪切获得可溶性及松散结合型胞外聚合物,再采用微碱热浴结合高速离心剪切提取紧密结合型胞外聚合物。理化分析结果表明,可溶性及松散结合型胞外聚合物有机物含量较少,而紧密结合型胞外聚合物包含大量有机物。三维荧光及红外光谱结果揭示,可溶性胞外聚合物主要由多糖、蛋白类及腐殖类物质组成,而松散结合型及紧密结合型胞外聚合物仅由多糖及蛋白类物质组成。本发明提出一种分级提取蓝藻胞外聚合物的操作方法,具有操作简单、蓝藻菌体无破损、絮体分级分析等优点,对蓝藻胞外聚合物的工业化应用具有较强的指导意义。
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公开(公告)号:CN119263457A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411555310.X
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明提供一种基于铁锰插层蒙脱石和低分子量腐殖酸降解水体污染物的方法,该方法中低分子量腐殖酸中的羧基、酚羟基和琨基等可以溶解铁锰插层蒙脱石中的部分Fe并形成Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)‑有机质络合物,这些络合物可将电子从铁锰插层蒙脱石层间结构中的Fe(Ⅱ)穿梭到O2以促进活性氧物种的产生;此外,低分子量腐殖物质中的琨基还可以充当桥梁介导电子将铁锰插层蒙脱石层间结构中的Fe(Ⅱ)穿梭到O2从而生成更多的活性氧物种;从而达到降解水体中污染物的目的。对水体中的抗生素去除率达90~98%,雌激素的去除率达到92~99%,内分泌干扰物的去除率达到95~99%。
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