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公开(公告)号:CN115505405A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211253401.9
申请日:2022-10-13
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: C09K23/42 , C09K23/56 , C09K3/32 , C02F1/40 , C09K17/14 , C02F103/06 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种基于废弃油脂的氯代烃增溶乳液材料及其制备方法。该乳液材料由轻质油相与水相组成,其中油相为厨余食用油,而水相为复配表面活性剂溶液包括0.45%~0.9%的鼠李糖脂和0.05%~0.1%的Triton X‑100,油相与水相体积比为0.25~0.5。制备方法是将两种表面活性剂溶解于水中获得水相溶液,在搅拌水相过程中逐步加入油相使两者混合。本发明通过复配生物表面活性剂联合废弃油脂制备乳液材料,能够将三氯乙烯在水相的溶解效率提高880倍,并且乳液材料具有较好的pH稳定性,可以在中性至碱性环境中用于增溶氯代有机污染物,本发明有望应用于土壤、地下水、地表水中污染物原位修复领域。
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公开(公告)号:CN103624074B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310422797.X
申请日:2013-09-16
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种混合表面活性剂增溶与芬顿氧化联用的土壤高浓度氯代硝基苯类污染深度降解方法。配制一定浓度的阴离子型表面活性剂十二烷基苯磺酸钠水溶液与非离子型表面活性剂吐温-80水溶液并混合,将污染土壤投入混合表面活性剂溶液中,充分接触反应后分离排出混合表面活性剂溶液;在增溶处理后的污染土壤中加入一定量的水,混合均匀制成土壤悬浊液,调节其pH值为酸性;加入硫酸亚铁完全溶解后,再缓慢加入双氧水搅拌反应;反应终止后,静置待土壤颗粒完全下沉至底层后排出上层水溶液。本发明选用表面活性剂增溶的方法能相对经济地去除高浓度有机污染,后续的芬顿氧化能进一步优化污染去除效果。该方法简单易行,易于大规模生产使用。
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公开(公告)号:CN103626277A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310419885.4
申请日:2013-09-13
Applicant: 上海市环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种适用于氯代硝基苯类污染地下水的异位修复方法。该方法为:污水先过滤去除机械杂质,然后加入还原铁粉搅拌反应,加入量为COD含量的30-40%,零价铁还原氯代硝基苯生成二价铁离子Fe2+和苯胺;还原反应3-5天后,添加FeSO4·7H2O,添加量为COD含量的30%,搅拌至混溶;再将质量浓度为30%的过氧化氢(H2O2,)按COD含量的3-5倍的加量逐步添加至反应溶液中进行氧化反应,二价铁离子被氧化成三价铁离子;氧化反应结束后按污水溶液质量的0.1-0.2%的量加入Ca(OH)2置换出三价铁离子,并调节pH至6-9;最后过滤分离去除沉淀物。本发明将零价铁还原处理法和芬顿试剂氧化处理法结合使用,对氯代硝基苯类污染地下水的修复效果明显,污染物去除率高。
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公开(公告)号:CN114733894A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210275255.3
申请日:2022-03-21
Applicant: 上海市环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于有机污染粘性土壤修复的高效异位热脱附装置,包括加热炉、辅助钢球和滚筒热脱附炉体。该用于有机污染粘性土壤修复的高效异位热脱附装置,使用时,加热炉对辅助钢球进行加热,与污染土壤按照一定的球土质量比混合后传送至滚筒热脱附炉体的进料口,辅助钢球具有协同加热和研磨的作用;滚筒炉体壁焊接推进式螺旋与内加热管连接为一体,在推进式螺旋的作用下,混合物料在滚筒热脱附炉体中传送至混合物出料口;滚筒热脱附炉体对混合物料进行内外复合加热,加热炉产生的高温热烟气利用引风机通入滚筒热脱附炉体的内加热管中进行内加热,燃烧室内配置的燃烧器点燃后直接对滚筒热脱附炉体进行外加热。
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公开(公告)号:CN103487515A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210190624.5
申请日:2012-06-11
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/08 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及一种免疫亲合色谱-超高效液相色谱-质谱连用快速检测方法,尤其涉及乳制品以及水体中全氟化合物检测方法的新技术。步骤为:第一步,人工抗原的合成。第二步,多克隆抗体的筛选与鉴定。第三步,免疫亲和柱的研制。第四步,超高效液相色谱串联质谱检测方法的建立和优化。该技术提供一种快速检测环境中全氟化合物残留的方法,更好地提高了检测灵敏度,保证了对样品检测的准确性。适应当前对全氟化合物残留检测的需要,便于开展对环境中实际样品中全氟化合物的残留检测。
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公开(公告)号:CN112051322B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202010883140.3
申请日:2020-08-28
Applicant: 上海市环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种土壤PID快速检测装置及其检测方法,该装置包括气体检测器、气体采集器和土壤破碎器,气体检测器通过过滤机构与气体采集器相连通,气体采集器与土壤破碎器相连接;所述土壤破碎器内均匀布置有若干个破碎机构且相邻破碎机构相配合。本发明整体结构设计合理,使用方便,检测操作简单,能够实现现场快速检测,避免检测过程中外部干扰和白色污染,确保了测试数据的可靠和采样工作的高效。
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公开(公告)号:CN116125030A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211173886.0
申请日:2022-09-26
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种土壤经口摄入的体外胃肠模拟系统及健康风险评估方法。它包括胃模拟罐、小肠模拟罐、胃模拟罐罐盖、小肠模拟罐罐盖、吸附材料分离滤筒、酸储存罐、碱储存罐;胃模拟罐、小肠模拟罐均与酸储存罐、碱储存罐连接;胃模拟罐和小肠模拟罐的夹层与热水浴箱连接;胃模拟罐罐盖、小肠模拟罐罐盖上插入温度计、pH探测器、气体传输管、液体进入传输管、液体导出传输管、酸液传输管和碱液传输管;吸附材料置于吸附材料分离滤筒内再放入小肠模拟罐内;胃模拟罐与小肠模拟罐连接。本发明的体外胃肠模拟系统及健康风险评估方法,通过加入吸附材料使肠胃模拟系统中形成浓度梯度环境,能更准确预测污染物实际生物可获得性和评估人体健康风险。
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公开(公告)号:CN114259984A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111332831.5
申请日:2021-11-11
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种碱改性生物炭负载零价铁复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:将生物炭原料利用热解碳化法制备原始生物炭,并将原始生物炭进行碱性溶液浸渍改性,经搅拌充分接触后,用超纯水洗涤至pH至中性,抽滤,烘干,制成碱改性生物炭;将碱改性生物炭与零价铁进行球磨,制备形成碱改性负载零价铁复合材料。本发明制备的复合材料具有更高的比表面积,可有效负载零价铁,对水中氯代烃具有更好的吸附能力和去除效果。吸附的氯代烃可以被零价铁还原,避免二次脱附。利用该复合材料可有效地吸附还原去除水中氯代烃,具有易操作、高效、绿色等特点。
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公开(公告)号:CN103624073B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310386358.8
申请日:2013-08-29
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种过硫酸盐热蒸汽激活高级氧化异位修复污染土壤的模拟试验装置及其模拟试验方法。该装置包括液体药剂输送单元、蒸汽发生输送单元、多功能破碎搅拌喷洒单元及其配套密闭搅拌容器单元;多功能破碎搅拌喷洒单元包括带多个锤式桨叶和喷洒孔的空心破碎搅拌轴,液体药剂和蒸汽通入破碎搅拌轴。该方法包括过硫酸盐溶液的配制、热蒸汽的制备、土壤的加入、初步破碎搅拌、过硫酸盐溶液的喷洒、热蒸汽的注入、容器上下脱离、土壤性质分析及样品采集、数据分析过程。本发明能在较低土壤水分含量下实现过硫酸盐溶液与污染土壤充分混合;通过向土壤中注入蒸汽进行加热实现过硫酸盐的激活,模拟活化过硫酸盐对土壤中有机污染物的修复效果。
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公开(公告)号:CN103624074A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310422797.X
申请日:2013-09-16
Applicant: 上海市环境科学研究院
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开了一种混合表面活性剂增溶与芬顿氧化联用的土壤高浓度氯代硝基苯类污染深度降解方法。配制一定浓度的阴离子型表面活性剂十二烷基苯磺酸钠水溶液与非离子型表面活性剂吐温-80水溶液并混合,将污染土壤投入混合表面活性剂溶液中,充分接触反应后分离排出混合表面活性剂溶液;在增溶处理后的污染土壤中加入一定量的水,混合均匀制成土壤悬浊液,调节其pH值为酸性;加入硫酸亚铁完全溶解后,再缓慢加入双氧水搅拌反应;反应终止后,静置待土壤颗粒完全下沉至底层后排出上层水溶液。本发明选用表面活性剂增溶的方法能相对经济地去除高浓度有机污染,后续的芬顿氧化能进一步优化污染去除效果。该方法简单易行,易于大规模生产使用。
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