同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板制备方法

    公开(公告)号:CN102976499B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210504941.X

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明公开了同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板制备方法。按6.5∶1比例量取尿素和甲醛水溶液,调节尿素水溶液的pH值为7.2~7.4;将甲醛加入到尿素水溶液中搅拌后调节pH值为3.2~3.4,加入去离子水得到混合液M1;将聚β羟基丁酸酯和聚乙二醇的氯仿溶液按5∶1的比例混合;按1∶4的比例将M1滴加到氯仿混合液中;将蒸馏水喷射入装有液氮的容器中制作冰球颗粒,筛分后置于模具内压实;将混合液浇注到模具中冷冻定型,经脱模及冷冻后得到复合板。将该复合板在石油烃降解菌液中培养24h后风干,即可得到同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板。本发明制作工艺简单,制得的复合板对石油烃污染物处理效率高,并且不会对水体生态环境造成二次污染与破坏。

    能够缓释氮和吸附-生物降解石油烃的微球颗粒制备方法

    公开(公告)号:CN102963959B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210504827.7

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明公开了能够缓释氮和吸附-生物降解石油烃的微球颗粒制备方法。按6.5∶1的比例量取尿素和甲醛水溶液,调节尿素水溶液的pH值为7.2~7.4;将甲醛加入到尿素水溶液中搅拌90~100分钟后调节pH值为3.2~3.4,加入去离子水得到混合液M1;将聚β羟基丁酸酯和聚乙二醇的氯仿溶液按5∶1的比例混合;按1∶4的比例将M1滴加到氯仿混合液中;按1∶1的比例将混合液滴加到质量分数为3.5%的聚乙烯醇溶液中;按2∶1的比例将质量分数为0.5%的聚乙烯醇溶液滴加到混合液中搅拌7~8h后分离,冷冻干燥得到微球颗粒;将微球颗粒在石油烃降解菌培养液中培养24h后取出风干即可。本发明制作工艺简单,制得的微球颗粒对石油烃污染物处理效率高,不会对水体造成二次污染与破坏。

    一种河流底泥自动吸取装置

    公开(公告)号:CN103224314A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310179025.8

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 本发明属于河流底泥的修复技术领域的一种河流底泥自动吸取装置,主体由水车、引流渠、集泥池组成。水车主要由八片等规格的水车桨叶、水车转轴和水车支架组成:水车桨叶表面铺设有微生物载体,每个桨叶顶端设有吸泥桶。通过河流水体的流动,推动水车的旋转,使得桨叶顶端的吸泥桶重复进行吸泥、排泥、再吸泥的过程,以达到去除河流底泥的目的。本发明具有不消耗能耗、基本不需要人工操作、无运行管理费用、能持续清泥、能同时对河流水体自净产生积极效应等优点。

    基于线性扫描伏安法和三电极传感器快速测定铜的方法

    公开(公告)号:CN103149265A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201210595246.9

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了属于环境监测技术领域的一种基于线性扫描伏安法和三电极传感器快速测定铜的方法。该方法的具体步骤为:清洗电极基板后干燥冷却;向电极基板上涂敷导电银浆形成三个电极条,干燥并冷却;然后涂敷导电碳浆,形成参比电极、工作电极、对电极和电极工作区,干燥并冷却;然后涂敷绝缘浆成为绝缘膜,干燥冷却后即可得到三电极传感器。清洗三电极传感器后连接电化学工作站,设定线性扫描伏安法的检测条件,分别测定铜离子标准液和待测液的扫描峰电流值,可以得到铜离子浓度与扫描峰电流值之间的线性方程,通过线性方程即可得到待测液的浓度值。本发明的有益效果是三电极传感器的制作成本低,检测时样品需要量更少,快速、灵敏且便宜有效。

    一种苯并[a]芘降解酶及其分离方法

    公开(公告)号:CN102559620B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110435916.6

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明提供一种苯并[a]芘降解酶及其分离方法。所述苯并[a]芘降解酶由产碱菌Alcaligenes sp.的菌液经过提取与纯化得到的,该产碱菌的菌种保藏号为CGMCC NO.3638。该降解酶在进行降解苯并[a]芘时,适宜pH值为6.5~8.5,最适宜pH值为7.5,当pH值小于4及大于10时容易失活变性,适宜反应温度为30~45℃,最适宜反应温度为35℃,当温度高于50℃易于失活变性,浓度为1mmol/L的Cu2+、Fe2+、Hg2+离子对酶活性有较强的抑制作用。本发明提供的苯并[a]芘降解酶可以有效降解苯并[a]芘,对于多环芳烃苯并[a]芘污染土壤及水体有应用潜力。

    同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板制备方法

    公开(公告)号:CN102976499A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210504941.X

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明公开了同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板制备方法。按6.5∶1比例量取尿素和甲醛水溶液,调节尿素水溶液的pH值为7.2~7.4;将甲醛加入到尿素水溶液中搅拌后调节pH值为3.2~3.4,加入去离子水得到混合液M1;将聚β羟基丁酸酯和聚乙二醇的氯仿溶液按5∶1的比例混合;按1∶4的比例将M1滴加到氯仿混合液中;将蒸馏水喷射入装有液氮的容器中制作冰球颗粒,筛分后置于模具内压实;将混合液浇注到模具中冷冻定型,经脱模及冷冻后得到复合板。将该复合板在石油烃降解菌液中培养24h后风干,即可得到同时缓释氮和吸附-生物降解石油烃的复合板。本发明制作工艺简单,制得的复合板对石油烃污染物处理效率高,并且不会对水体生态环境造成二次污染与破坏。

    从海水中分离与纯化石油烃降解纯菌株的方法

    公开(公告)号:CN102329730B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201110282066.0

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明公开了属于受溢油污染海水的生物降解处理技术领域的一种从海水中分离与纯化石油烃降解纯菌株的方法。首先向加入原油、基础培养基、微量金属液和维生素c溶液的锥形瓶内接入海水样品,进行石油烃降解菌群的富集。在超净工作台中制作以石油烃为唯一碳源和能源的琼脂固体培养基底层平板,在底层平板上制作含有石油烃降解菌群的琼脂固体培养基顶层平板,然后在培养箱中培养9~13天。在超净工作台中向加入石油烃、基础培养基、微量金属液、维生素c溶液的锥形瓶内接入培养基平板中的菌落,在温度为10~15℃条件下培养4~6天。然后进行循环转接,在循环次数大于6次后即可得到石油烃降解纯菌株。

    一种用于测量河流沉积物-水微界面发生地球化学过程作用的模拟装置

    公开(公告)号:CN102590466A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210034945.6

    申请日:2012-02-16

    Abstract: 本发明公开了属于河流污染修复技术领域的一种用于测量河流沉积物-水微界面发生地球化学过程作用的模拟装置。所述模拟装置的制作技术方案是:用直径为4.5cm有机玻璃板将直径为4cm、高度为20cm有机玻璃柱的下端密封,在有机玻璃柱的下部装填高度为10cm的河流沉积物,然后加入培养液,培养液的液面高出河流沉积物表面7cm,将固定于可调高度支架的微测电极传感器插入培养液中。本发明的有益效果是能方便、快速、有效地测量河流沉积物-水微界面发生地球化学过程作用。

    一株苯并[a]芘降解菌及其应用

    公开(公告)号:CN101974443B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010115822.6

    申请日:2010-03-02

    Abstract: 本发明公开了属于生物降解处理技术领域的一株苯并[a]芘降解菌及其应用。苯并[a]芘降解菌经鉴定为Alcaligenes sp.,菌种保藏号为CGMCC3638。该菌株16S rDNA的Genbank登录号为FJ529025.1。将该菌株制成含菌量为1.25×108CFU/ml的菌悬液,对初始浓度分别为0.09mg/L、0.32mg/L、0.67mg/L、1.26mg/L的苯并[a]芘在20天后的降解去除率分别为68.23%、81.38%、74.76%、66.95%。

    从海水中驯化与筛选石油烃降解菌群的方法

    公开(公告)号:CN102329767A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110282069.4

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明公开了属于受溢油污染海水的生物降解处理技术领域的一种从海水中驯化与筛选石油烃降解菌群的方法。向加入原油、基础培养基、微量金属液、维生素c溶液的开口玻璃瓶内加入海水进行石油烃降解菌群的富集与驯化10~12个月,然后向加入原油、基础培养基、微量金属液和维生素c溶液的锥形瓶内接入富集驯化的海水样品。在温度为10~15℃、转速为100r/min的振荡器中培养6~8天后,进行循环转接,在循环次数大于6次后即可得到高效去除溢油污染海水中石油烃的降解菌群。

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