一种用于地下环境PCE污染修复的增溶材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111841438B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010716010.0

    申请日:2020-07-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于地下环境PCE污染修复的增溶材料及制备方法,增溶材料以合成的非离子型聚醚改性三硅氧烷表面活性剂为主材料,与异丙醇、氯化钠、水按比例制成混合溶液,利用其形成的界面膜的超低界面张力,包裹疏水性氯代烃如四氯乙烯,与四氯乙烯自发形成稳定的微乳体系,实现氯代烃污染物水中表观溶解度的增大。本发明以三硅氧烷表面活性剂替代传统的碳氢表面活性剂,与助表面活性剂、盐、水制备的混合溶液作为增溶材料与传统碳氢表面活性剂溶液或其混合复配溶液相比,增溶量更大;本发明可用于修复地下水体、土壤的氯代烃污染,应用广泛。

    一种用于地下环境PCE污染修复的增溶材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111841438A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010716010.0

    申请日:2020-07-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于地下环境PCE污染修复的增溶材料及制备方法,增溶材料以合成的非离子型聚醚改性三硅氧烷表面活性剂为主材料,与异丙醇、氯化钠、水按比例制成混合溶液,利用其形成的界面膜的超低界面张力,包裹疏水性氯代烃如四氯乙烯,与四氯乙烯自发形成稳定的微乳体系,实现氯代烃污染物水中表观溶解度的增大。本发明以三硅氧烷表面活性剂替代传统的碳氢表面活性剂,与助表面活性剂、盐、水制备的混合溶液作为增溶材料与传统碳氢表面活性剂溶液或其混合复配溶液相比,增溶量更大;本发明可用于修复地下水体、土壤的氯代烃污染,应用广泛。

    一种利用原位中相微乳液修复混合氯代烃污染含水层的方法

    公开(公告)号:CN117358742A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202310929896.0

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用原位中相微乳液修复混合氯代烃污染含水层的方法,包括阴离子表面活性剂、正丁醇、NaCl、水按比例混合均匀,形成微乳液前驱体;将前驱体注入待修复含水层,在含水层与多种氯代烃原位形成微乳液,从而对其进行脱附,注入流速≤4.16m/d;随后将其从含水层中抽出,用清水冲洗含水层。本发明所用原位微乳液ζ电位为负值,在带有负电的地下介质中吸附损失量小,有利于微乳液形成;在细砂中对氯代烃混合物的脱附浓度可达156.7g/L,效率可达到96.4%,且修复完成经清水冲洗后微乳液各组分在介质中残留极少。本发明利用了待修复场地中多种氯代烃污染物作为油相,并且可以根据各种氯代烃在混合污染物中的占比调整工程参数,以达到更高的修复效率。

    一种用于高效修复氯代烃污染含水层的环境友好型脱附材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117263305A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311490991.1

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种用于高效修复氯代烃污染含水层的环境友好型脱附材料。以脱附材料的总质量为基准,包括以下组分:1.0wt.%烷基糖苷(APG)1214、5.6wt.%助表面活性剂、0.8wt.%氯化钠,其中助表面活性剂为正丙醇和异丁醇按质量比1∶1复合而成。本发明制备的脱附材料环境适用范围广、表面活性剂用量低、脱附性能高。复合醇脱附材料的醇宽广、粒径和界面张力小;原位淋洗PCE的脱附率达到99.4%,较同温度下单一表面活性剂(1.0wt.%APG1214)的原位淋洗PCE脱附率提升68%;表面活性剂APG1214初级生物降解度在163h达到90.27%,修复过程中产生二次污染少。

    一种用于地下环境中氯代烃污染物增溶的微乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892117A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010786101.1

    申请日:2020-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于地下环境中氯代烃污染物增溶的微乳液及其制备方法。该微乳液由质量比为1:1的油相和水相组成,其中水相按质量百分比计,包括如下组分:非离子表面活性剂Tween 80 10%~16%、助表面活性剂异丙醇10%~24%、氯化钠8%~12%,其余组分为超纯水,油相为PCE。其制备方法是将表面活性剂、助表面活性剂和无机盐充分溶解于水中获得水相,之后将PCE加入混合均匀的水相中,轻微震荡后静置得到微乳液。本发明的微乳液体系热力学稳定性好、微乳液与油相界面张力低,对氯代烃有良好的增溶效果,增溶效果较清水可提高1900倍;可用于含水层中冲洗残余态氯代烃污染物,应用广泛。

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