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公开(公告)号:CN101224468A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810019400.1
申请日:2008-01-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了修复重金属铜污染土壤的淋洗剂及方法,属于土壤环境修复领域。修复重金属铜污染土壤的淋洗剂其组成包括乙二胺二琥珀酸,其还包括乳酸乙酯,乳酸乙酯与乙二胺二琥珀酸的物质量的量比为1~25∶1。修复方法:先测定污染的土壤中金属铜的含量;取重金属铜污染土壤装入淋洗柱;取乙二胺二琥珀酸和乳酸乙酯组成的淋洗剂,按淋洗液∶土壤质量比为1~50∶1用蒸馏水配制淋洗液;(4)将配置好的淋洗液加入柱中自上到下淋洗,收集淋洗柱下方的沥出液。本发明中的乳酸乙酯来源广,获取易,成本低;减少了EDDS的用量,修复成本较低;乳酸乙酯和EDDS均为可生物降解物质,从而降低了淋洗修复后的环境风险。
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公开(公告)号:CN1920556A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610041538.2
申请日:2006-09-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种基于GIS的农业非点源污染发生潜力指数评价方法,属于农业环境污染评价和预测方法领域。本发明是采用Mapinfo作为平台,建立村界、土壤类型、土地利用类型和高程四个图层,录入属性数据,计算各行政村的年径流量指数(RI)、土壤流失量指数(SPI)、化肥使用量指数(CUI)、人畜排放量指数(PAL),运用模型,计算各行政村的非点源污染发生潜力指数(APPI),然后通过APPI大小来比较污染发生潜力,并通过分级在GIS图上进行直观显示。通过本发明可确定污染最严重的优先控制区和影响农业非点源污染发生潜力的主要因子,可为非点源治理的决策提供技术支持和理论指导,以便增加治理措施的有效性。
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公开(公告)号:CN106018777B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201610317197.0
申请日:2016-05-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种水培条件下镍离子对小麦根伸长毒性的确定方法及应用,属于生态重金属毒性评估领域。本发明采用控制变量法将各阳离子浓度单独控制并变化,逐步计算出K+、Na+、Ca2+、Mg2+和H+五种阳离子对镍离子毒性的抑制作用,同时利用MINTEQ程序计算各个条件下Ni2+和NiHCO3+的量来计算这两个镍形态的毒性效应,确定各阳离子对Ni的生物毒性抑制参数和两种Ni形态的毒性效应参数,创建了水培条件下Ni2+对小麦根毒性的确定方法,获得的结果可用于水培条件下Ni2+对小麦根毒性的预测,为土壤重金属生态风险评价和土壤污染治理提供参考。
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公开(公告)号:CN103706621B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201310719488.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地土壤超声强化修复的设备及其方法,属于污染土壤修复领域。该设备包括:水土混合与土壤粉碎系统,高速搅拌与超声波强化反应集成系统和泥水分离系统。其方法为,在水土混合与土壤粉碎系统中,土壤与水充分混合的泥水混合物经过土壤粉碎装置粉碎后进入集高速搅拌与超声波强化反应与一体的集成系统,搅拌均匀后,开启超声波,根据污染土壤类型,人工投加合适的修复药剂,土壤中的有机污染物即可在超声波强化反应系统中被去除,反应完毕后,通过污泥泵进入泥水分离系统,分离后的水可循环使用。本设备实现了有机污染土壤处理的自动化,可应用于小型工业化生产,减少了人工投入,大大提高了生产效率,适于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN103128098B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310049354.0
申请日:2013-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助化学淋洗修复重金属污染场地土壤的方法。该方法由A和B两个步骤组成,A是淋洗剂EDDS的加入,B为微波辐射的同步应用,其中A步骤淋洗剂EDDS的量,根据土壤中毒害重金属Cd、Pb、Zn的含量确定,步骤B中微波功率考虑500 W、700 W、900 W,微波时间3~15 min。本发明可大幅度削减污染土壤淋洗修复的时间,数分钟内实现污染土壤重金金属的去除,可满足重金属污染场地快速修复的需求。
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公开(公告)号:CN103706621A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310719488.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地土壤超声强化修复的设备及其方法,属于污染土壤修复领域。该设备包括:水土混合与土壤粉碎系统,高速搅拌与超声波强化反应集成系统和泥水分离系统。其方法为,在水土混合与土壤粉碎系统中,土壤与水充分混合的泥水混合物经过土壤粉碎装置粉碎后进入集高速搅拌与超声波强化反应与一体的集成系统,搅拌均匀后,开启超声波,根据污染土壤类型,人工投加合适的修复药剂,土壤中的有机污染物即可在超声波强化反应系统中被去除,反应完毕后,通过污泥泵进入泥水分离系统,分离后的水可循环使用。本设备实现了有机污染土壤处理的自动化,可应用于小型工业化生产,减少了人工投入,大大提高了生产效率,适于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN103128098A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310049354.0
申请日:2013-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助化学淋洗修复重金属污染场地土壤的方法。该方法由A和B两个步骤组成,A是淋洗剂EDDS的加入,B为微波辐射的同步应用,其中A步骤淋洗剂EDDS的量,根据土壤中毒害重金属Cd、Pb、Zn的含量确定,步骤B中微波功率考虑500W、700W、900W,微波时间3~15min。本发明可大幅度削减污染土壤淋洗修复的时间,数分钟内实现污染土壤重金金属的去除,可满足重金属污染场地快速修复的需求。
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公开(公告)号:CN102393429B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110328799.3
申请日:2011-10-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种气相色谱配合柱前两次冷阱富集法检测水样中痕量磷化氢气体的方法,目的是克服已有各种测量方法的缺陷,其步骤主要包括:(1)磷化氢气体冷却富集及GC/NPD检测装置的组建;(2)采用气液两相平衡法提取溶解在湖水中的磷化氢气体,制备待测气体样品;(3)对气体样品进行预处理;(4)抽取一定体积的气体样品进入气体吸收管;(5)处理过的气体样品进入一号冷阱中进行首次富集,除去沸点较低的杂质气体;(6)通过对一号冷阱加温,使气样进入二号冷阱再次富集;(7)最终的富集产物通过色谱柱进入气相色谱仪中接受氮磷检测器检测;(8)将测得的磷化氢特征峰面积根据一定公式换算得待测水样中磷化氢的浓度。
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公开(公告)号:CN102590471A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210013425.7
申请日:2012-01-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种矿质土壤中Cd(II)溶解态和吸附态的确定方法,属于土壤分析领域。其步骤为:分离土壤黏土矿物,测定矿物的CEC值及比表面积Ss,测定黏土矿物表面的酸碱常数值logK(+)、logK(-)、logK(Na,H),测定黏土矿物表面的金属表面络合反应常数logK(AlOCd)和logK(X2Cd),测定土壤的有机质、铁氧化物、黏粒的重量百分比含量,构建全土模型。本发明解决了土壤中重金属Cd的形态无法预测的问题,创建了土壤体系中Cd形态浓度的确定方法,可用于矿质土壤中有效态Cd浓度的预测。
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公开(公告)号:CN102393429A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110328799.3
申请日:2011-10-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种气相色谱配合柱前两次冷阱富集法检测水样中痕量磷化氢气体的方法,目的是克服已有各种测量方法的缺陷,其步骤主要包括:(1)磷化氢气体冷却富集及GC/NPD检测装置的组建;(2)采用气液两相平衡法提取溶解在湖水中的磷化氢气体,制备待测气体样品;(3)对气体样品进行预处理;(4)抽取一定体积的气体样品进入气体吸收管;(5)处理过的气体样品进入一号冷阱中进行首次富集,除去沸点较低的杂质气体;(6)通过对一号冷阱加温,使气样进入二号冷阱再次富集;(7)最终的富集产物通过色谱柱进入气相色谱仪中接受氮磷检测器检测;(8)将测得的磷化氢特征峰面积根据一定公式换算得待测水样中磷化氢的浓度。
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