一种用于地下水原位强化生物修复的装置系统

    公开(公告)号:CN115991544A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211440592.X

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了属于污染地下水修复与治理领域的一种用于地下水原位强化生物修复的装置系统。该装置进水管1、孔板2、进水区3、注菌井4、监测井5、粘土6、石英沙7、出水管8、砾石9、反应区10组成。进水管1和出水管8分别位于装置两端,进水管1高于出水管8;进水区3与反应区10中间由孔板隔开,反应区10左右两端分别设置注菌井4和监测井5,井口均在反应装置顶端。装置中的介质从下到上依次为砾石9、粘土6、石英沙7、粘土6,其中石英沙区域为主要的微生物反应场所。本发明的有益效果是,该装置操作简单,增强微生物活性和代谢潜力,可以实现对污染地下水的高效处理。

    用于吸附电还原放射性核素的氮掺杂改性石墨烯电极材料

    公开(公告)号:CN113908807A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111431376.4

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了用于吸附电还原放射性核素的氮掺杂改性石墨烯电极材料。制备该材料的过程为将石墨粉、硝酸钠加入浓硫酸中冰浴搅拌,得到混合液A;向混合液A中加入高锰酸钾和去离子水升温搅拌,得到混合液C;向混合液C中加入过氧化氢搅拌,抽滤得到物质M;将物质M用盐酸、叔丁醇洗涤冷冻干燥,得到物质O;将物质O、尿素加入到去离子水中搅,反应,得到物质Q;将丙烯腈、物质Q加入到去离子水中,加入过硫酸铵溶液,去上清液后洗涤得到物质S;将物质S加入到羟胺混合液K中,反应后洗涤干燥,得到的物质即为所述的电极材料。本发明的有益效果是,该电极材料的制备工艺过程简单,将电极材料用于放射性核素电还原修复时处理效果好。

    用于放射性污染土壤治理的固化吸附与磁分离反应器系统

    公开(公告)号:CN106710660B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201611138609.0

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了用于放射性污染土壤治理的固化吸附与磁分离反应器系统。该系统由进样管、环形电磁铁、平台、支撑柱、出样口、开关阀门、复合污染土壤、搅拌轴、搅拌叶片、环形布水管、反应器和搅拌电机组成。进样管位于反应器上部;环形电磁铁位于反应器壁的外围;支撑柱位于平台的下部;出样口位于反应器底部,在出样口上安装开关阀门;环形布水管位于反应器的内壁上;搅拌叶片固定在搅拌轴上,搅拌轴与搅拌电机相连;反应器内装填由土壤固化吸附剂和放射性污染土壤组成的复合污染土壤,其中土壤固化吸附剂和放射性污染土壤的质量比为1:75。本发明的有益效果是,该系统对放射性污染土壤治理时成本低、操作简单、处理效果好。

    基于方波溶出伏安法和三电极传感器快速测定铜的方法

    公开(公告)号:CN103913502B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201210595249.2

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了属于环境监测技术领域的一种基于方波溶出伏安法和三电极传感器快速测定铜的方法。该方法的具体步骤为:清洗电极基板后干燥冷却;向电极基板上涂敷导电银浆形成3个电极条,干燥并冷却;然后涂敷导电碳浆,形成参比电极、工作电极、对电极和电极工作区,干燥并冷却;然后涂敷绝缘浆成为绝缘膜,干燥冷却后即可得到三电极传感器。清洗三电极传感器后连接电化学工作站,设定方波溶出伏安法的检测条件,分别测定铜离子标准液和待测液的溶出峰电流值,可以得到铜离子浓度与溶出峰电流值之间的线性方程,通过线性方程即可得到待测液的浓度值。本发明的有益效果是三电极传感器的制作成本低,检测时样品需要量更少,快速、灵敏且便宜有效。

    可用于光电协同作用芬顿系统的三维多孔膜电极

    公开(公告)号:CN104045132B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410289077.5

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种可用于光电协同作用芬顿系统的三维多孔膜电极及其制备工艺。将活性炭粉前处理得到后物质B,物质B再经过KNO3、壬基酚聚氧乙烯醚、乙醚、甲醇和聚四氟乙烯乳液处理后得到膏状物A;将膏状物A涂抹在处理后的钢网一侧经挤压处理得到物质E;制备溶液D;将物质B、KNO3水溶液、壬基酚聚氧乙烯醚水溶液、乙醚、甲醇、溶液D和聚四氟乙烯乳液制备成膏状物B;将膏状物B涂抹在物质E的另一侧再经挤压、煅烧、冷却后即可得到可用于光电协同作用芬顿系统的三维多孔膜电极。

Patent Agency Ranking