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公开(公告)号:CN113552186B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110784758.9
申请日:2021-07-12
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种测定微塑料氧化还原特性的电化学法及其应用,电化学法包括以下步骤:S1电解池装配;S2排出氧气;S3、S4电化学处理:在工作电极施加0.4V、‑0.7V的电位,通入电子中介体,待电流稳定后,加入200μL微塑料悬液,在计时电流曲线中得到氧化、还原峰电流,待电流稳定后,通过积分法计算氧化、还原峰电流的面积分别得到微塑料的失、得电子容量;S5验证:通过循环伏安检测微塑料表面是否存在氧化还原活性官能团。应用上述方法对过氧化氢老化酚醛树脂微塑料的得失电子容量测定,本发明通过电化学方法表征微塑料氧化还原特性,即微塑料的得失电子容量的方法,从而推动从氧化还原角度研究微塑料对环境中物质氧化还原转化的影响。
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公开(公告)号:CN114230059A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111315864.9
申请日:2021-11-08
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C02F9/08 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用热活化过硫酸盐去除水中2‑氯苯酚的方法,包括:S1、对含2‑氯苯酚的废水进行絮凝沉淀处理,然后进行pH和含盐量的调节;S2、配制硫酸盐水溶液,向过硫酸盐水溶液中加入螯合剂,超声分散处理,得到预改性液;将粉末活性炭完全浸没水中得到混合浆料,然后向混合浆料中加入预改性液进行反应,得到改性过硫酸盐;S3、向步骤S1处理后的废水中加入改性过硫酸盐,然后向废水中通入高压水蒸汽,得到初级净化废水;利用活性炭吸附柱对初级净化废水进行吸附净化,即可得到净化废水;本发明设计合理,利用热活化S2O82‑能够有效降解废水中2‑氯苯酚,提高了废水排放的安全性。
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公开(公告)号:CN113962534A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111175096.1
申请日:2021-10-09
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种修复后污染场地再开发安全利用评估指标体系构建方法,包括:步骤1:确定污染场地再开发安全利用评估因素,形成六种评估关键指标;步骤2:根据步骤1中六种评估关键指标,派生六个评估要素;步骤3:根据步骤2中六种评估要素派生出各个评估要素的评价指标;步骤4:根据步骤3中各个评估要素的评价指标,采集各个评价指标的相关数据作为各个评价指标的具体项;步骤5:将目标层、要素层以及指标层进行分级整合构成评估指标体系。本发明能够系统化、全面化的对化工园区修复后污染场地进行全面、科学的评估,从而为化工园区修复污染场地的再利用提供有效、科学、准确的指导。
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公开(公告)号:CN113820187A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110845964.6
申请日:2021-07-26
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及一种凹凸棒石‑稻秸复合材料应用在重金属污染土壤的钝化实验方法,包括采集供试土壤样品,将凹凸棒石‑稻秸复合材料作为钝化材料;将供试土壤样品和凹凸棒石‑稻秸复合材料进行混合,凹凸棒石‑稻秸复合材料的质量为供试土壤样品质量的1%~5%;向步骤二所得的混合物中加入去离子水搅拌均匀;将步骤三所得的混合物进行钝化处理,钝化时间为3~30d;将步骤四所得的样本混合均匀后进行研磨,采用Tessier五步提取法分析样本中重金属各形态的含量;根据步骤五的分析结果计算钝化效率。本发明利用稻秸发酵复配凹凸棒石制备的凹凸棒石‑稻秸复合材料进行钝化实验,通过各复合材料使重金属从非稳定态向稳定态转化,达到钝化土壤重金属污染物的目的,钝化效果非常显著。
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公开(公告)号:CN113770171A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111109714.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明涉及土壤原位修复技术领域,具体是涉及一种基于原位氧化修复土壤的原位注射修复方法及设备;方法包括:调配氧化修复药剂;将原位注射修复设备与移动车辆连接,然后车辆在行进过程中使注射管组采用连续滚动的方式插入受污染土壤,进行连续滚动注射修复;原位注射修复设备包括能够与移动车辆连接的操作机架,安装在所述操作机架上的两侧固定连接件,活动安装在所述两侧固定连接件中部且水平设置的滚动注射装置,以及与所述滚动注射装置连通的修复药剂供给单元;本发明能够大大提高现有技术对土壤进行原位注射修复的工作效率,有效缩短对于大面积土壤进行修复作业的工期。
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公开(公告)号:CN119464003A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411606746.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及基于鱼类胚胎的高浓度蓝藻毒素发育毒性评价装置及方法,涉及污染物毒性分析技术领域,装置结构包括机座、电动导轨机构一;于电动导轨机构一上滑动设置的载物架,所述载物架上设有活动振荡座并且活动振荡座上设有若干个用于放置鱼类胚胎的多孔板,所述载物架位于活动振荡座下方位置处设有照明结构;注液机组和孵化室,所述注液机组用于向若干个多孔板中注入不同高浓度的蓝藻毒素工作液,所述孵化室的顶部设有观察机组;以及于照明结构与多孔板之间设置的调节遮光机组。本发明提供的评价装置使用方便,降低了人工劳动强度,提高了工作效率,方便大规模、高效率地对高浓度蓝藻毒素对鱼类胚胎发育毒性的评价分析。
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公开(公告)号:CN119268060A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411613588.8
申请日:2024-11-13
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: F24F8/80 , B62D63/02 , B62D63/04 , B60L53/30 , B60L53/12 , F24F8/108 , F24F8/30 , F24F8/158 , F24F8/22 , F24F13/32 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F110/64 , F24F110/74 , F24F110/72 , F24F110/70 , F24F110/65
Abstract: 本发明涉及一种空气质量监测装置及区域空气质量演变特征分析方法,属于空气质量监测调节技术领域。该装置用于对工业厂房的待测区域进行空气质量监测,装置包括中央处理器和多个控制器,所述控制器连接有监测模组和调节模组。本实施例通过监测模组采集待测区域的空气质量信息,控制器根据空气质量信息获取空气质量演变特征,并基于空气质量演变特征向调节模组发送控制指令,使调节模组在当前工作周期对待测区域进行空气净化,中央处理器基于历史空气质量演变特征,向控制器发送调节模组下一工作周期的预调节时空节点,提高该装置对工业厂房现场工况变化的适应性。
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公开(公告)号:CN118045859B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410218191.2
申请日:2024-02-28
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种可同时降解土壤中微塑料及镉的方法,包括以下步骤:S1制备菌群、S2制备微生物剂、S3固化微生物、S4微生物降解;本发明能够利用土壤中原有的微生物菌群结合功能菌体、以及生物炭以及固体的负载作用,能有效将菌群附着在固体表面,使土壤中的功能性微生物增加,优化土壤的内部结构,促进微生物对微塑料以及镉的同时降解,固化菌剂的添加能够降低土壤中微塑料的吸附作用,从而减少镉与微塑料的相互作用,避免二者协同作用使其对土壤的毒性与污染扩大化,固化微生物的添加,可以同步地对土壤中的微塑料与镉进行降解。
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公开(公告)号:CN117368439B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311197497.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种土壤中重金属含量检测分析设备,包括箱体,位于箱体内上部的搅拌桶,位于搅拌桶下方依次排列的收集桶、酸化消解桶以及含水测量桶,酸化消解桶和含水测量桶外部套设有用于对酸化消解桶和含水测量桶进行换位的驱动组件,酸化消解桶和含水测量桶下方设有综合固定台。本发明通过设有搅拌桶以及3个功能不同的桶分别用于酸化消解、含水率检测以及储存备用,且酸化消解桶和含水测量桶位置可转换,从而实现在检测土壤含水率的同时,完成土壤进一步添加以及酸化消解,明确了各个酸液的添加量,提高了消解精度,针对较大批量的土壤样品的酸化消解时可以连续使用,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN118045859A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410218191.2
申请日:2024-02-28
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种可同时降解土壤中微塑料及镉的方法,包括以下步骤:S1制备菌群、S2制备微生物剂、S3固化微生物、S4微生物降解;本发明能够利用土壤中原有的微生物菌群结合功能菌体、以及生物炭以及固体的负载作用,能有效将菌群附着在固体表面,使土壤中的功能性微生物增加,优化土壤的内部结构,促进微生物对微塑料以及镉的同时降解,固化菌剂的添加能够降低土壤中微塑料的吸附作用,从而减少镉与微塑料的相互作用,避免二者协同作用使其对土壤的毒性与污染扩大化,固化微生物的添加,可以同步地对土壤中的微塑料与镉进行降解。
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