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生物矿化技术固化风积沙试验与应用 被引量:1
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作者 缪林昌 王恒星 +5 位作者 孙潇昊 吴林玉 王呈呈 范广才 尹文华 王芳 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期149-155,共7页
为了改善沙漠地区的生态环境,采用生物矿化技术进行风积沙固化.首先,从土壤中分离并培养类芽孢杆菌,提取脲酶溶液.然后,通过风蚀测试试验、表面强度测试试验和植物适生性测试试验,研究生物矿化的室内固沙效果.最后,在乌玛高速公路中卫... 为了改善沙漠地区的生态环境,采用生物矿化技术进行风积沙固化.首先,从土壤中分离并培养类芽孢杆菌,提取脲酶溶液.然后,通过风蚀测试试验、表面强度测试试验和植物适生性测试试验,研究生物矿化的室内固沙效果.最后,在乌玛高速公路中卫段进行了面积为5×10^(4)m^(2)现场试验,验证生物矿化固沙技术的现场应用效果.结果表明,生物矿化可以有效胶结风积沙并在试样表面形成强度大于400 kPa的硬化层,可抵御11级风的风蚀作用,且不影响植物种子的萌发.虽然降雨对生物矿化固沙效果存在影响,但是固化7 d时硬化层强度超过500 kPa, 2 a内固化区高程无明显变化,表现出较好的抗风蚀性.固化区植物成活率超过50%,说明固化区具有良好的生态恢复功能. 展开更多
关键词 生物矿化技术 风积沙 风洞试验 生态恢复
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细菌ECC的自愈合及力学性能研究
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作者 孙溪晨 陈柄丞 +1 位作者 汪洋 冯君 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2023年第6期1960-1969,1979,共11页
微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术已被广泛应用于水泥基材料改性中,以实现其微裂纹自愈合。工程水泥基复合材料(ECC)具有受拉细密多裂缝特性,可以掺入巴氏芽孢杆菌微生物来获得基于MICP技术原理的自愈合ECC。结合单轴压缩、单轴拉伸和SEM... 微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术已被广泛应用于水泥基材料改性中,以实现其微裂纹自愈合。工程水泥基复合材料(ECC)具有受拉细密多裂缝特性,可以掺入巴氏芽孢杆菌微生物来获得基于MICP技术原理的自愈合ECC。结合单轴压缩、单轴拉伸和SEM、XRD测试,对细菌ECC的力学性能及其自愈合性能开展试验研究。结果表明:MICP技术使细菌ECC具有良好的自主愈合能力,并能在一定程度上恢复细菌的ECC力学性能;自修复养护28 d后,细菌ECC抗压强度恢复了9.44%,极限抗拉强度恢复了15.4%,拉伸应变提高了21.3%,裂缝填充物为球霰石形貌的碳酸钙,本研究旨在获得一种基于MICP技术原理下具有强自愈合能力的新型细菌ECC。 展开更多
关键词 工程水泥基复合材料 生物矿化 自愈合 力学性能 MICP技术 巴氏芽孢杆菌
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生物矿化技术在沙漠现场的大规模应用研究 被引量:1
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作者 赵旭东 李伟群 +2 位作者 尹文华 张易辰 繆林昌 《中阿科技论坛(中英文)》 2022年第2期52-56,共5页
沙尘暴在世界范围内已被公认为严重的自然灾害。通过对固化后的风积沙的抗风蚀性能进行分析,本文提出了一种可适应不同地形条件和不同风向变化的生物矿化固化方法。实验证明,经过固化后,草方格屏障和低立式防沙带的表面强度更大、固化... 沙尘暴在世界范围内已被公认为严重的自然灾害。通过对固化后的风积沙的抗风蚀性能进行分析,本文提出了一种可适应不同地形条件和不同风向变化的生物矿化固化方法。实验证明,经过固化后,草方格屏障和低立式防沙带的表面强度更大、固化层更厚、CaCO3含量更大,表面强度随固化层厚度的增加呈指数增长。此外,生物矿化技术提高了固化沙土的抗雨水侵蚀能力,证明生物矿化技术处理对沙尘暴有明显的控制作用,具有良好的防沙治沙潜力。 展开更多
关键词 防风沙 生物矿化技术 聚醋酸乙烯 抗风蚀 抗雨水冲刷
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拉恩氏菌诱导重金属磷酸盐沉淀及其在土壤中的活性变化特征
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作者 刘思齐 DO Hoaithuong +3 位作者 张春燕 赵子郡 李想 龙振华 《吉林农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期625-632,共8页
微生物可通过诱导形成磷酸盐沉淀来固定土壤中的有效态铅(Pb),在Pb污染土壤修复方面越来越受到人们的重视,但对其诱导的磷酸盐沉淀在土壤中的活性变化特征缺乏了解。研究了1株拉恩氏菌LRP3对单一Pb和Cu-Pb复合磷酸盐沉淀的诱导作用,并... 微生物可通过诱导形成磷酸盐沉淀来固定土壤中的有效态铅(Pb),在Pb污染土壤修复方面越来越受到人们的重视,但对其诱导的磷酸盐沉淀在土壤中的活性变化特征缺乏了解。研究了1株拉恩氏菌LRP3对单一Pb和Cu-Pb复合磷酸盐沉淀的诱导作用,并通过土壤培养和盆栽试验研究了2种磷酸盐沉淀中的Pb在土壤中的释放及小白菜对其吸收特征。结果表明:菌株LRP3发酵液能够快速去除溶液中单一或与Cu^(2+)共存的Pb^(2+),分别诱导形成呈不规则块状的Pb(H_(2)PO_(4))_(2)晶体和小球形的Pb(H_(2)PO_(4))_(2)-Cu_(3)(PO_(4))_(2)复合晶体。短时土壤培养条件下,复合晶体中的Pb稳定性高,不易活化,而单一晶体中的Pb稳定性较差,容易活化,土壤微生物能够促进其活化。单一和复合磷酸盐晶体可在小白菜根际土壤中释放出Pb,增加小白菜叶子和根中Pb的含量,与对照土壤相比,小白菜叶子和根对Pb的富集系数分别下降了62.50%,78.75%和75.50%,83.75%。因此,菌株LRP3在Pb污染土壤修复方面有重要的应用价值,并且可通过向土壤中添加Cu^(2+)来强化修复效果。 展开更多
关键词 磷酸盐沉淀 拉恩氏菌 PB 生物矿化 稳定性 生物修复技术
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微生物法治理含砷酸性矿山废水的研究进展 被引量:2
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作者 沈蔡龙 张广积 杨超 《黄金科学技术》 CSCD 2020年第6期786-791,共6页
综述了目前微生物法治理含砷酸性矿山废水的研究进展,包括硫酸盐还原菌和铁氧化菌矿化除砷技术。硫酸盐还原菌矿化除砷技术的研究较多,但由于碳源成本较高、硫酸盐还原菌的砷耐受性较低以及矿化过程对反应器要求高等,难以得到大规模应... 综述了目前微生物法治理含砷酸性矿山废水的研究进展,包括硫酸盐还原菌和铁氧化菌矿化除砷技术。硫酸盐还原菌矿化除砷技术的研究较多,但由于碳源成本较高、硫酸盐还原菌的砷耐受性较低以及矿化过程对反应器要求高等,难以得到大规模应用。铁氧化菌矿化除砷技术的研究较少,其矿化形成的不同矿物的稳定性存在争议,目前尚处于实验室研究阶段,但铁氧化菌的砷耐受性高,矿化过程对反应器要求低,且能加速酸性矿山废水中As(Ⅲ)的氧化,发展前景可观。 展开更多
关键词 酸性矿山废水 硫酸盐还原菌 铁氧化菌 微生物矿化 砷污染 除砷技术
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An Overview of Mineral Processing in China 被引量:2
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作者 Quanyuan Chen, Jingshen Zhang, Dianzuo Whng (Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012, China General Research Institute for Nonferrous Metals, Beijing 100088, China) 《Rare Metals》 SCIE EI CAS CSCD 2001年第2期69-73,共5页
The latest progress in mineral processing in China is described. It is also pointed out that the existing technology can not meet the needs of economic development. The combined challenges of poor resources, economica... The latest progress in mineral processing in China is described. It is also pointed out that the existing technology can not meet the needs of economic development. The combined challenges of poor resources, economical benefits and environmental pollution issues require further research to upgrade the separation efficiency economically. The methods of mineral processing should play a more important part in waste treatment such as wastewater treatment, the remediation of contaminated soil and the recycling of wastes. Biomineral technology will be utilised in the near future. 展开更多
关键词 mineral processing biomineral technology comminution ORE waste treatment
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