一种制备高分散性纳米固态粉体的方法

    公开(公告)号:CN101457034B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200710179065.7

    申请日:2007-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种制备高分散性纳米固态粉体的方法,它包括:在液体状态下制备的纳米颗粒与微生物进行混合,在适合于微生物生长的液体环境中使纳米颗粒吸附微生物上,随后,将微生物与液体分离并进行干燥,干燥后的微生物残骸上仍然吸附着大量的纳米颗粒,这些纳米颗粒由于微生物残骸的支撑作用而相互分离,纳米颗粒之间不会产出团聚,从而制备出分散性良好的固态纳米颗粒。本发明的优点:所用微生物为常规的微生物;采用液体状态下微生物与纳米颗粒吸附时容易使纳米颗粒处于良好的分散状态,易于微生物对纳米颗粒的单颗粒吸附;采用微生物的残骸作为纳米颗粒之间的支撑物,解决团聚的问题;通过加热的方法使微生物残骸支撑物变成二氧化碳而避免对纳米颗粒应用的影响。本方法的方法易于工业实现,操作容易,对环境不会产生污染。

    一株硫酸盐还原菌及其以稻草为碳氮源处理酸性矿山废水的工艺

    公开(公告)号:CN101434919B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200710177282.2

    申请日:2007-11-13

    Abstract: 本发明提供一株具有更宽的生长温度和pH适应性的高效硫酸盐还原菌(Desulfotomaculum halophilum RETECH-SRB-II,保藏单位:中国国家典型培养物保藏中心,地址武汉大学内,保藏日:2007年5月11日,保藏登记号:CCTCC NO:M207061);同时提供一种可以利用稻草为碳氮源处理酸性矿山废水的工艺。该工艺对矿山酸性废水中Cu2+的去除率达89-97%:Zn2+的去除率达90-98%;Fe2+的去除率达91-99%,Fe3+的去除率为79-91%,As3+的去除率为80-90%。处理后废水pH为中性。该工艺的优点是可以利用稻草作为菌种生长所需的碳氮源,使得细菌培养成本降低30-50%。

    一株纤维素分解复合菌系及其产物用于培养硫酸盐还原菌的方法

    公开(公告)号:CN101748089A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910243421.6

    申请日:2009-12-21

    Abstract: 本发明提供一株纤维素分解复合菌系及其产物用于培养硫酸盐还原菌的方法,一株纤维素分解复合菌系的名称为Clostridium sp.Lwy-1,保藏登记号为CCTCC NO:M208160,保藏日:2008年10月17日,保藏单位中国典型培养物保藏中心,地址:武汉大学内,该菌种对滤纸具有很强的分解能力,对稻草亦表现了较强的分解能力。可利用其分解稻草产生的小分子产物作为碳源培养硫酸盐还原菌(SRB)。本发明的优点是:可充分利用我国最丰富的生物物质资源,使硫酸盐还原菌(SRB)处理酸性矿山废水的方法得到更大的发展。

    一种用于处理选矿废水的光催化反应器及其制造方法和处理废水的方法

    公开(公告)号:CN101734749A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810227325.8

    申请日:2008-11-26

    Abstract: 一种用于处理选矿废水的光催化反应器及其制造方法和处理废水的方法,反应器包括:支架,支架上固定一平板,平板上固定有可见光光催化薄膜。所述的反应器处理选矿废水的方法,其特征在于:(1)将固定在平板上的薄膜与泡沫塑料结合,并调节比重,使反应器刚好没入水平面下,(2)将制备好的光催化反应器投入尾矿坝,进行光催化反应。由于制备完成的光催化反应器仅需悬浮于尾矿坝内在可见光照射下进行废水处理,因此运行成本很低,光催化反应器运转3个月需要清理,一年以上才需要再生涂膜一次,因此较为容易。而光催化反应器的高效率则来自于产生具有高反应活性的羟基自由基(·OH),可以无差别,高效率的氧化尾矿坝内存在的各种选矿药剂。

    一种制备高分散性纳米固态粉体的方法

    公开(公告)号:CN101457034A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200710179065.7

    申请日:2007-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种制备高分散性纳米固态粉体的方法,它包括:在液体状态下制备的纳米颗粒与微生物进行混合,在适合于微生物生长的液体环境中使纳米颗粒吸附微生物上,随后,将微生物与液体分离并进行干燥,干燥后的微生物残骸上仍然吸附着大量的纳米颗粒,这些纳米颗粒由于微生物残骸的支撑作用而相互分离,纳米颗粒之间不会产出团聚,从而制备出分散性良好的固态纳米颗粒。本发明的优点:所用微生物为常规的微生物;采用液体状态下微生物与纳米颗粒吸附时容易使纳米颗粒处于良好的分散状态,易于微生物对纳米颗粒的单颗粒吸附;采用微生物的残骸作为纳米颗粒之间的支撑物,解决团聚的问题;通过加热的方法使微生物残骸支撑物变成二氧化碳而避免对纳米颗粒应用的影响。本方法易于工业实现,操作容易,对环境不会产生污染。

    一种环境友好的矿山酸性废水原位控制工艺

    公开(公告)号:CN106745562A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510828684.9

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种环境友好的矿山酸性废水原位控制工艺,属于矿山污染修复技术与应用领域。包括如下步骤:原位孔径布置:在硫化矿尾矿堆或废石堆表面,每隔2~4m布置孔径为4~6cm的竖孔1个,孔深至堆底;抑菌剂配置:将抑菌剂与水混合,并配制成5~30mg/L备用;原位抑制:将抑菌液喷淋在处理对象表面,喷洒量为5~10L/m2,同时在竖孔中注入抑菌液,注入量为100~200L/100m。间隔3~6月再重复喷淋及注入抑菌液一次。该工艺所用的抑菌剂为苯甲酸、苯甲酸盐、山梨酸、山梨酸盐等食品用防腐剂,安全环保,且通过内外结合的方法,抑制金属硫化物的生物氧化,达到原位控制酸性矿山废水产生的目的。

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