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搜索结果: 1-15 共查到农学 多环芳烃相关记录45条 . 查询时间(0.033 秒)
中国科学院南京土壤研究所专利:一种用于多环芳烃土壤污染的土壤生物修复剂及其应用。
中国科学院南京土壤研究所专利:用于提取多环芳烃的净化柱及其制备方法。
中国科学院南京土壤研究所专利:修复土壤中多环芳烃的原位自产氧化剂的电动芬顿方法。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种强化微生物降解多环芳烃的方法及微生物菌剂。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种生物炭耦合微生物的生物PRB在修复多环芳烃污染场地中的应用。
化学氧化是降解有机污染物的快速有效手段。高铁酸盐是一种多功能氧化剂,在氧化、吸附、沉淀、混凝、消毒杀菌等过程中具有十分高效的作用,且其本身还原产物不产生二次污染。因此,高铁酸盐作为绿色高效的化学氧化剂在水处理中备受关注。然而,在土壤及底泥等环境,高铁酸盐对有机污染物是否具有高效氧化降解能力还不清楚。矿物是土壤和底泥等的主要成分,影响土壤和底泥的理化性质,是有机污染物的吸附固定界面。了解矿物界面高铁...
中国科学院南京土壤研究所研究员王芳课题组以多环芳烃苯并[a]芘和芘为模式污染物,选取土壤中典型成分腐殖酸和蒙脱土矿物为载体,研究了载体界面微生物强化多环芳烃降解的过程和机制。
近日,珠江水产研究所渔业环境保护研究室在珠三角河网沉积物中多环芳烃溯源及风险评估研究方面取得新进展,相关研究论文“Occurrence, source identification and ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments of the Pearl River Delta, Chi...
微塑料(MPs)是直径小于5 mm的塑料碎片,广泛存在于水环境和海洋生物中。它们可以通过农膜降解、污水灌溉、施用污泥和有机肥等途径进入土壤。MPs会影响环境中其它污染物的行为,并对生物体造成有害影响。迄今为止,不同粒径MPs对陆生无脊椎动物积累有机污染物的影响仍不清楚。中科院东北地理所环境生态学科组研究人员以赤子爱胜蚯蚓为研究对象,研究了聚苯乙烯MPs对蚯蚓积累和降解多环芳烃菲的影响及其机理。研究...
多环芳烃(PAHs)是我国农田土壤中主要有机污染物类型之一。针对面广量大的污染农田土壤,原位生物修复是一种绿色高效、环境友好的修复措施。南京土壤研究所蒋新研究员团队针对PAHs污染农田,利用大宗农业废弃物为原料制备生物质炭,提出生物质炭阻控-植物根际强化降解协同修复措施,系统阐明了根际环境中生物质炭-污染物-微生物多界面交互作用,实现安全高效的边生产、边修复过程。
为探究崇明岛池塘养殖持久性污染状况,采用气相色谱-质谱联用法对崇明岛不同区域草鱼池塘沉积物中16种优先控制多环芳烃(PAHs)的含量及分布情况进行了研究,同时运用主成分分析法、特征比值法和质量标准法等对草鱼池塘中PAHs的来源及生态风险进行了分析。结果显示,崇明岛草鱼池塘养殖沉积物中的PAHs总含量为未检出(ND)~1 654.09 μg/kg,平均含量为95.13 μg/kg,其中4~5环PAH...
为探讨微塑料和多环芳烃菲对七彩神仙鱼生长、能量存储、稳定同位素及生态化学计量学特征的影响,实验设置了3个微塑料浓度(0、100、1000 μg/L)和2个菲水平(0、50 μg/L),共6个暴露条件,进行8周的养殖实验。结果显示:① 幼鱼末体质量未受微塑料和菲影响,但菲会降低肥满度,且二者对肝体指数有交互影响:50 μg/L菲下100 μg/L微塑料增加肝体指数,100 μg/L微塑料下菲可提高肝...
微生物修复是治理土壤多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)污染的主要方法,而高效降解菌筛选是微生物修复技术的重要基础。从北京焦化厂土壤中筛选分离得到一株PAHs降解菌Q3,通过生理生化和16S rDNA等分析手段鉴定其为Rhodococcus rhodochrous。结果表明:该菌株对芘的耐受能力较强,可降解初始浓度为200 mg·L−...
中国科学院南京土壤研究所滕应课题组选取我国分布广泛的红壤中含量丰富、性质活跃的赤铁矿作为一种代表性无机胶体,深入研究了赤铁矿胶体对高分子量多环芳烃苯并(a)芘(BaP)微生物降解的影响作用及其界面作用机制,结果发现赤铁矿胶体显著降低了菌株HPD-2对BaP的降解效率,并存在如下三种主要影响机制:(1)赤铁矿胶体与菌株HPD-2之间可以通过强烈的相互作用,如包被作用使细胞变性,从而破坏细胞生物膜使得...
中国科学院南京土壤研究所研究员滕应课题组提出了基于土壤自然微生物群落构建复合微生物组的生物修复策略,并用于高分子量多环芳烃污染土壤的生物修复。该研究将环境功能强(芘降解能力)的水稻土自然微生物群落引入到功能较弱的红壤中,使不同微生物成员相互接触,通过直接或间接生物信息交流,构建出新的相互作用关系网络(包括微生物之间、微生物与环境之间),从而形成稳态的土壤自然复合微生物组,并显著促进土壤中多环芳烃芘...

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