表面活性剂强化电气石类芬顿联合微生物对多溴联苯醚污染土壤修复方法

    公开(公告)号:CN106670228B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201611159961.2

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种表面活性剂强化电气石类芬顿联合微生物对多溴联苯醚污染土壤修复方法,首次应用表面活性剂强化电气石类芬顿联合微生物对电子垃圾场周边PBDEs污染实际土壤进行修复,该新型复合修复方法可将PBDEs总修复效率高达75%,个体BDE修复效率最高达86%。同时,可促进土壤微生物繁殖,较电气石类芬顿辅助微生物对PBDEs降解提高30%。因此,新型表面活性剂强化电气石类芬顿联合微生物新型复合修复方法能有效修复实际土壤中的PBDEs,从而降低农作物吸收风险,保护人类健康,具有重要的科研价值和应用意义。

    一种室内空气中全(多)氟烷基化合物的采样器及其使用方法

    公开(公告)号:CN107543742A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610464093.2

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种可同时采集室内空气中挥发性全(多)氟烷基化合物、离子型全(多)氟烷基化合物及多氟烷基磷酸双酯的小流量主动采样器。本采样器由隔膜真空泵、流量计与并联的两根富集小柱构成。富集小柱填料选用混合型填料以便能同时采集挥发性、离子型全(多)氟烷基化合物及多氟烷基磷酸双酯,且该小柱对目标物质保留能力强。富集小柱前期净化步骤简单,后期样品后处理过程简单。总之,本小流量主动采样器构造简单,能高效采集室内空气样品,应用性强,可被普遍用于室内空气中全(多)氟烷基化合物的采集。

    一种检测土壤外源微生物数量的示踪计数方法

    公开(公告)号:CN105734112A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610178528.7

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C12Q1/06

    Abstract: 一种检测土壤外源微生物数量的示踪计数方法,步骤如下:1)配制染料储备液和工作液;2)活化培养细菌,离心获取目标菌体,固定细胞,加入染料工作液避光染色制成染色菌体;3)将染色后的细菌加入土壤中培养,培养后采集土壤样品,振荡提取目标细菌,稀释后用黑色核孔滤膜过滤,然后置于载玻片上,封片;4)用荧光显微镜在紫外下观察计数,将计数所得数量转换为每千克干土所含微生物细胞数。本发明的优点是:该方法将荧光染色计数技术与荧光标记技术结合,对加入土壤中的外源微生物的生长和繁殖情况进行跟踪及定量;所使用的荧光染料操作方便快速、灵敏度极高、稳定性好且使用量非常少,提供了一种实用可靠的土壤外源微生物示踪计数方法。

    一种土柱盆栽实验水位自动控制装置

    公开(公告)号:CN104407632A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410405973.3

    申请日:2014-08-19

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种土柱盆栽实验水位自动控制装置。该装置通过特殊设计的结构,利用水的重力致动和大气压力制动,在水箱储水充足的情况下即可实现水位自动补偿的目的。本发明装置简单、高效、无能耗、无污染、实用性强、易于改装、具备扩展性。

    一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯复合污染的方法

    公开(公告)号:CN103723834A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210387631.4

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明是一种同时治理地下水中汽油与三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)复合污染的方法,属于环境有机污染物生物处理技术领域。TCE是土壤和地下水中广泛存在的有机污染物,好氧生物降解可将其彻底转化成无毒的终产物,但是TCE好氧降解需要共代谢底物。本发明首次提出以利用汽油为底物,选取真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)作为活性降解菌株,对地下水中TCE的好氧共代谢降解进行了研究。分别优化了共代谢底物、底物与TCE浓度比、无机盐培养基、pH值、盐度等条件,确定了最佳降解条件。当水中TCE的浓度为1mg/L时,调节汽油浓度为10mg/L,pH值为5,降解72h,TCE的降解率可达49%。汽油与三氯乙烯是地下水中常见污染物,本发明为修复同时被汽油和TCE污染的地下水提供了新思路与方法。

    一种新生态MnO2复合Fe(Ⅱ)高效去除三氯乙烯的方法

    公开(公告)号:CN103723815A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210387574.X

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明是一种MnO2复合Fe(II)去除三氯乙烯的方法,属有机污染物化学处理技术领域。批实验研究了Fe(II)、MnO2、MnO2吸附Fe(II)三种体系对溶液中三氯乙烯的还原脱氯作用。新生态MnO2吸附Fe(II)脱氯作用最强,氯代产物为顺-二氯乙烯,没生成有毒的一氯乙烯,符合准一级动力学。进一步实验表明,保持Fe(II)浓度1mmol/L,速率常数kobs和三氯乙烯去除率随pH升高(5.0~9.0)而增加,最大值分别为1.6×10-1/h、70%;初始pH=7.0,kobs和去除率随Fe(II)浓度增加(1~3mmol/L)而增大,浓度继续增加kobs和去除率减小。pH=7.0,Fe(II)浓度3mmol/L,23μmol/L三氯乙烯的kobs和去除率达到最大值2.9×10-1/h和86%。

    一种新型电动强化生物修复多环芳烃污染土壤技术与工艺

    公开(公告)号:CN102463254A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010548414.X

    申请日:2010-11-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型电动强化生物修复多环芳烃污染土壤技术与工艺,将营养盐和微生物成功的引入反应区对目标污染物进行降解,为原位生物修复有机污染物污染土壤提供有利条件,推进了电动修复和原位生物修复的研究。本工艺是电极切换和俩极电解液混合循环在电动修复中联合运用,当电压梯度为1V/cm,采用周期性变换电场方向的运行方式,电极切换时间为12h,电解液为菌悬液(含有营养盐),pH值为7.3,循环电解液的流速为800ml/h时进行电动强化修复试验。试验结果表明这种新型电动强化生物修复工艺能够很好将营养盐和微生物引入到待修复的区域,使目标污染物进行降解,并解决传统电动修复过程中土壤pH易发生酸碱变化和营养盐分布不均匀等问题,使生物修复效率提高了55%。为原位生物修复有机污染物污染土壤提供了有利条件,有效提高生物修复的效率。

    一种基于离子液体的沉积物中有机污染物的被动采样器

    公开(公告)号:CN102252869A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110060979.8

    申请日:2011-03-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种以离子液体为接受相的,可用于沉积物中有机污染物浓度监测的被动采样新装置。将离子液体填充到低密度聚乙烯膜管中,并以带有楔形尖头的有机玻璃框对膜管进行固定,此装置可垂直插入水体沉积物中,对沉积物间隙水中的污染物进行被动采集。离子液体具有可设计性,根据监测目标有机污染物的差异,可以选用不同的离子液体,从而提高接受相对目标污染物的承纳能力。在被动采样结束后,接受相离子液体可以直接溶解于低剂量的有机溶剂,而后进行仪器分析,这减少了接受相洗脱环节的挥发性有机溶剂的消耗。模拟实验结果表明,采样结束时目标污染物在此采样装置中的富集浓度的对数值,与沉积物中污染物浓度的对数值具有较好的相关性。

    一种基于半透膜的微萃取装置

    公开(公告)号:CN102085424A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910228957.0

    申请日:2009-12-03

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 孙红文 徐晓阳

    Abstract: 本发明公开了一种新型的基于半透膜被动采样技术的微萃取方法(semipermeablemembrane based micro-extraction,SPM-ME)用于测定土壤间隙水等复杂环境介质中自由溶解态疏水性污染物,为污染环境生态风险评价和污染修复提供技术支持。通过将三油酸甘油酯溶解到三氯甲烷中配置成不同浓度溶液,然后将适量的三油酸甘油酯三氯甲烷溶液加入的到半透膜袋中,挥发其中的三氯甲烷溶剂,对半透膜进行热封,制作出半透膜微萃取装置。研究结果表明本发明提出的半透膜微萃取装置能有效准确的测定间隙水中污染物浓度。同时,由于其体系中污染物的富集量小于原有体系的1%,因此是一种非耗竭型的微萃取技术。该装置对于复杂环境体系中自由溶解态疏水性有机物的测定结果具有很好的重现性和可靠性。

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