石油污染类论文范文,与课题组发表的主要科研文相关论文查重软件
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24471;到了一批适合黄河三角洲地区自然条件的高效降解菌株(群),本土植物,并深入分析了其修复机制.发现微生物修复主要有产生表面活性剂,生物乳化剂及直接代谢利用等途径,解析了植物修复条件下菲降解途径,研发了高效修复微生物载体材料.本项目已经发表论文20多篇篇,其中SCI收录论文4篇,申报国家发明专利2项,已授权1项.发表的研究成果已被有重要国际影响期刊ScienceoftheTotalEnvironment,Chemosphere,AgronomyforSustainableDevelopment等引用,得到了国内外同行的充分认可.系统报道的黄河三角洲地区土壤有机污染状况,优化构建的黄河三角洲地区土壤有机污染物分析方法,填补了该地区这方面的研究空白,为该地区有机污染物的管理控制提供了有力技术支撑.盐渍化土壤石油污染修复研究是国内外公认的薄弱环节,本项目所取得的研究成果,对于深入认知盐渍化土壤石油污染问题,促进修复技术研发具有十分重要的意义.
项目负责人,负责项目实施方案制定与实施,设计了土壤样品采集规程,负责组织了项目的验收与鉴定工作,负责土壤中POPs污染检测,分布特征及石油污染生物修复机理研究工作,以第一作者发表论文2篇,通讯作者发表论文3篇,申报国家发明专利2项,已授权1项.
(2)吴涛
负责有机污染修复实施方案制定与实施,参与组织了项目的验收与鉴定工作,负责石油污染微生物修复技术及机制的研究工作,以第一作者发表论文4篇,申报国家发明专利2项,已授权1项.
(3)杨红军
参与组织了项目的验收与鉴定工作,负责土壤中PAEs污染检测,分布特征及石油污染植物修复机理研究工作,发表论文4篇.
(4)王颖
负责田间试验的实施,参与项目的验收与鉴定工作,参与了土壤中主要有机污染物检测,分布特征及生物修复机理等部分的研究工作.
(5)刘明
负责试验数据分析工作,参与项目的验收与鉴定工作,参与了土壤中主要有机污染物检测,分布特征及生物修复机理等部分的研究工作.
5,全部完成单位及排序:
滨州学院
市自然科学奖石油勘探,开采,运输,加工等过程中造成的石油污染问题日益严重石油污染已成为世界各国普遍关注的环境问题我国作为石油生产和消费大国石油污染问题十分突出尤其是土壤的石油污染问题相当严重相关数据表明,我国石油企业每年产生的落地原油约700万t经回收处理后仍有60万t进入土壤环境,给生态环境安全和人类健康带来了巨大的威胁.微生物修复技术具有无二次污染,可彻底油污染治理的重要途径近年来石油降解菌的研究已成为国内外研究热点许多石油降解菌被分离,鉴定很多对石油污染土壤有很好的修复效果
黄河三角洲地区拥有丰富的油气资源,是我国第二大石油基地,为我国经济的快速发展提供了能源保障然而,经过几十年的发展,该地区石油污染也日趋严重,特别是油田作业区周围的土壤受到了严重的污染,许多石油污染土壤甚至寸草不生另外,近年来黄河断流影响了黄河三角洲地区淡水水源的补给,破坏了土壤中水盐的平衡,致使土壤含盐量上升,土壤盐碱化现象严重,土壤表层盐分达0.4-3%,这给该地区石油污染土壤的微生物修复带来了很大的困难研究表明,环境因素对微生物修复起到非常关键的作用在高盐环境下,传统的非耐盐微生物的生长代谢将受到抑制,导致生物修复效果降低,甚至丧失因此,分离和获得优良的耐盐解烃菌,是石油污染土壤微生物修复的首要前提目前报道的耐盐解烃菌,主要从油田废水中分离获得,这些菌株一般兼有耐盐和嗜热等生理特性,并不适合常温条件下石油污染土壤的修复本从长期受石油黄河三角洲地区盐碱土壤中,筛选到了多株具有耐盐解烃特性的土着微生物,解烃能力强的菌株进行了分类鉴定和室内模拟生物修复实验,以期为石油污染土壤的生物修复提供依据(2)多环芳烃降解菌XB的特性研究
罗尔斯通氏菌XB能够在高盐环境中降解多环芳烃.该菌株能够在0-5%NaCl,pH6-9最适盐度和pH范围内以多环芳烃为碳源和能源生长,可降解蒽,菲,芘等多环芳烃,并能够利用12烷至32烷的正构烷烃,对原油的降解率可达65.5%以上.该菌不产表面活性物质但是有很强的疏水性,对烃类物质的吸附能力很强,因此可高效的降解烷烃和多环芳烃类物质,可用于治理石油污染和多环芳烃污染的盐碱土壤.
(3)菌株JK-7的分离鉴定及产生物乳化剂的特性分析
对菌株JK-7的耐盐解烃特性以及耐盐产生物乳化剂的特性进行了研究,在实验室内模拟了菌株JK-7对石油污染盐碱土的生物修复情况.该菌能够在含有0-12%NaCl的培养基中以石油烃为唯一碳源生长,对原油的降解率可达74.5%.以柴油为碳源,在0~5%的最适NaCl浓度范围内,可产生一种生物乳化剂,该生物乳化剂对柴油具有很好的乳化效果,且具有耐高温,耐盐碱的特性.室内模拟实验结果表明,菌株JK-7产生的生物乳化剂能够明显促进菌株对土壤中原油的降解,在石油污染盐碱土壤的生物修复中具有很好的应用前景.
(4)耐盐解烃菌BM38的分离和解烃特性分析
研究了BM38的耐盐和产生物表面活性剂特性以及对不同烃的利用能力.结果表明,在含0.5%-6.0%NaCl液体培养基中BM38生长良好,属中度耐盐菌.在高盐环境下BM38具有较强的分解石油烃能力,其中在含1.0%NaCl液体培养基中,降解7d后,原油降解率达到73.5%,在含盐量0.22%和0.61%土壤中添加BM38,降解40d后,土壤总石油烃降解率达到40%以上.BM38能产生一种生物乳化剂,盐浓度对这种乳化剂的乳化能力影响较大,当NaCl浓度增加到1.0%,乳化值(EI24)开始迅速降低,但在NaCl浓度为2.0%时,EI24仍达到61.0%.BM38能够利用环己烷,甲苯,异辛烷,菲和正十六烷为唯一碳源生长,其中对正构烷烃和芳烃具有较强的利用能力.
4,全部完成人排序及对项目的贡献:
(1)王君
项目主持人,负责项目技术路线制定,试验设计以及论文的撰写等工作.
(2)姚志刚
项目主要完成人,主要负责实验方案的设计,实施及专利的撰写等工作.
(3)吴涛
项目主要完成人,负责样品的采集,菌种的解烃特性及其生物修复效果研究.
(4)范延辉
项目主要完成人,负责菌种的多相分类鉴定及其生物修复研究
5,全部完成单位及排序:
市自然科学奖全固态照明光源(半导体发光二极管,LEDS)被认为是21世纪最具有发展潜力的高技术领域之一,目前,世界各国都在积极研制半导体全固态照明器件.利用半导体发光技术进入照明领域的先决条件是实现白光.白光LED是一种直接把电能转化为白光的新型半导体冷光源,具有效率高,无污染,寿命长,响应快,体积小,易维护等优点,体现在新材料,新工艺上独树一帜,其最大的吸引力和期望是作为第四代照明光源(或绿色照明光源)有庞大的照明市场和显着的节能前景.实现白光通常有三个途径,一是利用蓝光LED激发黄光荧光粉,二是利用紫外光LED激发红绿蓝三基色荧光粉.目前商业化的白光LED多采用这两种方案,然而这两种途径都包含二次激发过程,这使得器件的发光效率被降低,在一定程度上制约了器件的进一步发展,第三种方案是将红,绿,蓝三种LED封装在一起直接获得白光,但由于三种LED的驱动电压各不相同,这不仅使器件的控制电路更加复杂,能耗也将大幅提高.鉴于上述问题的存在,我们希望能够实现无荧光粉的单芯片半导体白光发射器件.为ZR2016AL020.全固态白光发射器件(如白光二极管)的实现通过实验制备和表征分析,建立衬底温度,激光功率,退火条件等对PLD沉积的ZnS/PS复合膜的微观结构和表面形貌影响的关系,探明消除薄膜中的裂痕和孔洞,降低因晶格失配等问题引入的界面缺陷的解决方案,为优化制备方案来获得高质量薄膜提供依据.做出发光效率不同的ZnS/PS器件,研究ZnS薄膜生长温度,激光功率,退火等不同条件对ZnS/PS复合体系光学和电学性质
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