泥炭作为添加介质用于石油烃污染地下水的原位修复方法

    公开(公告)号:CN101698537B

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN200910217811.6

    申请日:2009-11-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种泥炭作为添加介质用于石油烃污染地下水的原位修复方法。菌种驯化,菌种分离,预处理泥炭,功能菌扩大培养,将扩大培养的功能菌固化在经热处理后的湿状泥炭上,负载功能菌的泥炭和粗砂按照一定的体积比均匀混合制备成反应墙体支撑介质,然后将反应墙体支撑介质装入可渗透性反应墙中。用泥炭做生物反应墙添加介质,有效固定功能菌,实验测得固定化率达87%,不易随地下水流动而流失,有效吸附地下水中的石油烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、萘系物,尤其对多环芳烃类的吸附效果尤为明显。有效的向反应墙体内功能菌供给营养,使反应墙体内各点在运行期内保持较高的生物量。所用泥炭的价格便宜,来源广泛容易获得,且生态安全。

    以电气石作为添加介质原位修复石油烃污染地下水的方法

    公开(公告)号:CN101973610A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010166058.5

    申请日:2010-04-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以电气石作为添加介质原位修复石油烃污染地下水的方法。首先预处理泥炭,其次是功能菌扩大培养,将扩大培养的功能菌固化在湿状泥炭上,再将负载功能菌的泥炭、电气石、粗砂按照4∶1∶15的体积比均匀混合制备成反应墙体支撑介质,然后将反应墙体支撑介质装入可渗透性反应墙中。电气石可调节修复过程中石油污染地下水的pH,提高水中的DO,反应9h使水中溶解氧浓度由5.60mg/L提高到6.11mg/L;加入电气石后脱氢酶活性为不加电气石的2倍;减小了水分子团簇结构,从而增强水分子的透过性,而且能够提高石油降解微生物的脱氢酶活性,更有利于地下水石油烃的生物降解。电气石对水分子团簇结构的减小,能在很大程度上缓解PRB中堵塞问题。

    一种基于In2O3/Co3O4敏感材料的丙酮气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118443740A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410520750.5

    申请日:2024-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于In2O3/Co3O4敏感材料的丙酮气体传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。由上表面带有一对叉指金电极和下表面带有蛇形铂加热电极的Al2O3陶瓷片基板、涂覆在Al2O3陶瓷片基板上表面和叉指金电极上的In2O3/Co3O4敏感材料组成。本发明使用简单的溶剂热法和物理混合法,利用水合硝酸铟、对苯二甲酸为前驱体,N,N二甲基甲酰胺和乙二醇作为溶剂,溶剂热并煅烧合成了In2O3材料,通过六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑为前驱体室温下合成得到了ZIF‑67,并用物理混合法并煅烧制备了In2O3/Co3O4敏感材料。本发明器件工艺简单、体积小、适于大批量生产。

    一种手性分离多孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118206589A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410314138.2

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种手性分离多孔材料及其制备方法,其中,手性分离多孔固定相材料的结构通式为#imgabs0#R取代基为烷基链或氧链,聚合度m为5~100中任意数,手性分离多孔固定相材料制备方法包括以下步骤,利用巴比妥酸炔钯催化剂对苯基异腈类单体进行活性聚合,得到两端带有巴比妥酸的苯基异腈聚合物,通过将化合物A加入,利用巴比妥酸单元与化合物A的分子间氢键驱动的自组装,即得所述手性多孔固定相材料。该手性多孔固定相材料的制备方法操作简单,合成简便,且在生物医学、纳米科技、智能材料、光电材料等领域有很大的潜在应用价值。

    一种具有均匀和可调节孔径的有序超分子有机骨架及其制备方法

    公开(公告)号:CN117089048A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311045841.X

    申请日:2023-08-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有均匀和可调节孔径的有序超分子有机骨架及其制备方法,本申请公开的超分子有机骨架结构通式为 其中 聚合度n=5、10、20、30或40所述方法包括以下步骤,利用三臂炔‑Pd(II)催化剂对苯基异腈类单体进行活性聚合,得到三臂苯基异腈聚合物,通过Pd(II)介导的炔烃功能化脲基嘧啶酮单体的Sonogashira交叉偶联反应,对三臂苯基异腈聚合物进行聚合后的末端功能化,然后加入试剂A中进行反应,利用终端Upy单元的分子间氢键驱动的自组装,即得所述有序超分子有机骨架。该超分子有机骨架的制备方法操作简单,合成简便,且在生物医学、纳米科技、智能材料、光电材料等领域有很大的潜在应用价值。

    一种原位构建纳米硫化亚铁反应带修复污染地下水的方法

    公开(公告)号:CN109290350A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811316572.5

    申请日:2018-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位构建纳米硫化亚铁反应带修复污染地下水的方法,是在污染源附近沿地下水流向打一对以上注入井对,注入井下游打一口以上观测井,向注入井对中分别间歇式注入硫化钠溶液,硫酸亚铁和连二亚硫酸钠的混合溶液,注入后通过观测井监控亚铁含量变化至预期时停止灌注。两种注入剂溶液在地下均具有一定的迁移性,可在地下发生氧化还原反应,形成以纳米硫化亚铁为主要产物的铁矿物环境。纳米硫化亚铁在地下自发形成,具有良好的迁移性,不会造成介质堵塞影响渗透系数,连二亚硫酸钠可有效保证地下厌氧还原条件使得二价铁反应带能稳定存在,反应带可快速高效去除污染物、无二次污染、成本低、运行和维护方便、适用于多种类型污染场地修复。

    微生物作用下的水合物多功能模拟实验系统

    公开(公告)号:CN103927921B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410151283.X

    申请日:2014-04-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种微生物作用下的水合物多功能模拟实验系统,由气体、液体、微生物注入系统、模拟系统、测控系统、辅助系统4个子系统组成:所述气体、液体、微生物注入系统由静音空气压缩机、气体增压泵、储气容器、天然气气源、第一流量计、带活塞的海水容器、带活塞的气液混合容器、带活塞的微生物容器、压力表、平流泵、调压阀K1、K2,以及控制阀F1~F15,控制阀F21和连接管线依次连接而成;本发明具有使用方便、精度高的特点,适合推广应用。

    一种幔源二氧化碳充注时间的判别方法

    公开(公告)号:CN103529487B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310521549.0

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 本发明提出了一种幔源CO2充注时间的判别方法,属于石油与天然气地质领域。本发明通过建立含片钠铝石砂岩的成岩共生序列,判别片钠铝石的成因,确定幔源CO2与油气充注的时序关系,判断不同类型含片钠铝石砂岩中的石油充注时间,最后进行幔源CO2充注时间的判别,获得幔源CO2充注时间。本发明通过片钠铝石来判断幔源CO2充注时间,为有多期火山活动和流体充注的含油气盆地中幔源CO2充注时间的判定提供了有效、准确的方法。

    一种去除水中放射性物质的生物净水材料

    公开(公告)号:CN102876722A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210330482.8

    申请日:2012-09-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水净化技术领域,具体涉及一种去除水中放射性物质的生物净水材料。其是在无菌条件下,将菌种投入到密封袋内的液体培养基中,将密封袋内的空气排出封口后恒温振荡培养;然后用柠檬酸和柠檬酸钠的混合水溶液作为洗涤液洗涤菌种溶液,最后向洗涤后的菌体溶液中逐渐加入乙醇,再将装有菌体溶液的容器敞口放入干燥柜中干燥,从而得到本发明所述的去除水中放射性物质的生物净水材料。本发明制备的净水材料对低浓度U与Th的去除率均能达到89%以上,本发明具有微生物来源广泛,培养成本低,用于废水处理操作方便、工艺简单的优点,应用前景广泛。

    硝基苯、苯胺快速复合降解菌剂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101781024B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200910252892.3

    申请日:2009-12-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种硝基苯、苯胺快速复合降解菌剂及制备方法与应用。包括复合降解菌剂的筛选和驯化、复合降解菌剂的制备方法、保存及活化方法和复合降解菌剂的应用。本发明的硝基苯、苯胺快速复合降解菌剂在配水中对AN和NB的降解范围0.7-550mg/L,降解率75-100%,对苯胺、硝基苯在第3天降解率为95%以上。在吉化双苯厂爆炸场地取回的地下水样品中有机物24种,该地下水受有机物污染严重,都为含苯环类物质,其中硝基苯、苯胺、苯、甲苯、氯苯浓度分别为194.40、92.72、104.30、4.86、5.62mg/L,应用本发明的硝基苯、苯胺快速复合降解菌剂,在160h内降解菌群能将硝基苯、苯胺降解基本完全。具有高效、快速的特点,适用于突发环境污染事件的应急修复。

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