1269
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本发明公开了一种低成本低温型磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,包括以下步骤:将化学镀铬废液进行过滤;向其中加入光化学氧化剂臭氧进行反应,将废液中的次磷酸根和亚磷酸根离子氧化成正磷酸根离子;加入三价铁盐,调节pH为2.0~2.5h,升温反应;将反应产物经陈化、压滤、洗涤、化浆处理,得磷酸铁浆料;向磷酸铁浆料中依次加入锂源、碳源,混合,砂膜,喷雾干燥,得到前驱体。将前驱体在保护气氛中进行煅烧,即得磷酸铁锂材料。本发明将化学镀铬废水用于磷酸铁锂正极材料的制备,工艺简单,不仅减小环境压力,且降低了磷酸铁锂的生产成本,所得的磷酸铁锂性能较好,具有良好的离子电导率、电子电导率和耐低温性能。
1032
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本发明涉及一种用于连续高效断硫设备的异向双螺杆压料排气装置,包括电机、机筒、双螺杆、过滤盒、压力表、安全阀、外挂桶、陶瓷加热圈和套筒;电机驱动双螺杆转动,双螺杆设置在机筒内;过滤盒的进口与机筒的出口相连,过滤盒的出口与外挂桶的进口相连;套筒套设在外挂桶上,套筒与外挂桶之间形成空气层,套筒外壁设置有陶瓷加热圈;外挂桶的顶部设置有排气口,排气口与废水箱的进口相连。本发明与单螺杆结构相比,双螺杆结构输送能力更强,同时有自洁功能,降低螺杆检修的频率;生产过程在密闭条件下完成,无液体外渗、胶粉散落、过滤内部无堵料现象。
1042
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本发明公开了一种杂原子多孔碳的制备方法,具体为:首先,将蝉蜕置入无水乙醇中进行超声处理,清洗掉可溶性杂质,烘干,粉碎,过筛,得到蝉蜕粉末;将蝉蜕粉末分散在氯化铁水溶液中,得到分散均匀的悬浮液,放入带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,进行水热反应,自然冷却,过滤,用去离子水洗涤数次,干燥,得到杂原子多孔碳。以蝉蜕为碳前体,采用一步法制备掺铁杂原子多孔碳,作为类芬顿反应的催化剂。该原料来源广泛、成本低廉、制备工艺简单,在处理染料废水中有极大的应用潜能。
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本发明提供了一种基于浆态床反应器的合成气直接制烯烃的方法和设备,该方法包括:步骤(1):提供原料合成气;步骤(2):该原料合成气在浆态床反应器中发生催化反应,生成气相产物;步骤(3):通过冷凝得到重质烃物流、轻质烃物流和合成尾气物流;步骤(4):进行增压压缩以得到增压后的合成尾气物流和级间冷凝物;步骤(5):进行水洗以去除含氧化合物,再进行脱碳处理,得到脱碳富液物流和脱碳净化气物流;步骤(6):进行油洗以得到富烃物流和净化尾气物流;步骤(7):进行解析,以得到粗烯烃产品和含油废水;步骤(8):将循环合成气循环到步骤(1)。
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本发明涉及废水深度处理技术领域,公开了一种高效活性炭吸附成套处理装置,包括用于处理低浓度化工尾水的反应塔,与所述反应塔连接下端连通的臭氧发生器,与所述反应塔上端连通的加药装置;所述反应塔包括反应塔本体,设置在所述反应塔本体内部上端且与加药装置连通的雾化喷药装置,设置在所述反应塔本体内部下端且与臭氧发生器连通的布气装置,设置在所述反应塔本体内部且位于布气装置上方的填料层,以及设置在所述填料层、雾化喷药装置之间的喷淋装置;本发明的成套装置药剂和化工尾水混合更均匀,同时还延长了活性炭、臭氧气泡与低浓度化工尾水的接触时间,有利于活性炭吸附富集有机物和深度氧化过程,在低浓度化工尾水深度处理中颇具优势。
1196
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本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种吸附阴离子染料的百香果皮生物吸附剂及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:对百香果皮原料进行碱处理,得到第一百香果皮;将所述第一百香果皮与双氧水混合,进行氧化反应,得到第二百香果皮;将所述第二百香果皮、亲电试剂与环氧氯丙烷混合,进行改性反应,得到第三百香果皮;将所述第三百香果皮与乙二胺混合,进行第一接枝反应,然后向第一接枝反应体系中加入三乙胺,进行第二接枝反应,得到第四百香果皮;将所述第四百香果皮与盐酸混合,进行质子化反应,过滤并将固体产物烘干后,得到吸附阴离子染料的百香果皮生物吸附剂。本发明的百香果皮生物吸附剂对阴离子染料具有良好的吸附性能。
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本发明涉及一种鱼鳞制备肽的前处理脱钙方法,解决了现有前处理脱钙方法存在的处理时间长、鱼鳞胶原的分解溶出多、滤液呈现高酸碱度、污染环境等问题。技术方案为将鱼鳞预处理后与等离子体活化水均匀混合,然后立即进行超声波处理,将超声处理后的混合物过滤、清洗沥干得到脱钙鱼鳞,过滤后的滤液静置至pH达6.8~7.4后进行废水后续处理。本发明工艺简单、生产周期短,不仅脱钙率高,而且胶原损失低,减少了后续酸碱中和处理环节,对环境友好。
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本发明公开了一种基于鸡蛋膜的光催化复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将高锰酸钾溶液、鸡蛋膜和水搅拌均匀,得到悬浊液;(2)将上述悬浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中,然后将反应釜转移至烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应之后的产物离心、洗涤,烘干,得到样品;(4)将上述样品置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料。本发明采用鸡蛋膜与反应原料混合,利用一步水热法即可得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料,该复合材料在处理废水中盐酸四环素这一抗生素时展现出良好的光催化性能。
1219
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本发明公开了一种氨基功能化磁性二氧化硅吸附材料的制备方法。该方法的制备过程如下:首先采用溶剂热法制备实心Fe3O4纳米粒子;随后将其投入到无水乙醇和水的混合溶液中,加入一定量氨水,超声分散后,在室温下逐滴加入正硅酸乙酯,搅拌反应一段时间后再加入一定量不同种类的氨基硅烷偶联剂,继续搅拌反应一段时间,产物经磁性分离、洗涤和真空干燥后,即制得具有核‑壳结构的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合吸附材料。本发明制备的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合材料对废水中的剧毒污染物Cr(VI)具有良好的吸附性能,尤其是具有吸附动力学快的显著优点,吸附1小时即可达到平衡和吸附剂吸附污染物后可快速分离的特点。
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本发明提供一种新型的丙二醇甲醚乙酸酯生产的脱水系统,包括:塔釜再沸器,所述塔釜再沸器气相口与常压精馏塔侧向气相口通过管道A连接,塔釜再沸器液相口与常压精馏塔塔底液相口通过管道B连接,常压精馏塔塔顶气相口与塔顶冷凝器气相进口通过管道D连接;常压精馏塔塔底液相出口与塔釜采出泵进口通过管道C连接;塔顶冷凝器冷凝液采出口与分相罐进料口通过管道E连接;分相罐侧线采出口与回流罐进料口通过管道F连接;分相罐出料口与回流泵进口通过管道G连接;回流泵出口管道与精馏塔回流口通过管道H连接;分相罐罐底采出口通过管道K将废水采出。本发明适应了环保要求,主要工序没有增加能量的消耗:后处理工序减少了能量的消耗。
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本发明涉及一种2,6‑二氯‑3‑硝基吡啶的制备方法。该方法利用2‑硝基乙酸酯和2‑卤代丙烯酸酯于有机碱催化下进行1,4‑加成反应,然后和氨经环化反应制得2,6‑二羟基‑3‑硝基吡啶,再和氯代试剂经氯代反应制得2,6‑二氯‑3‑硝基吡啶。本发明不使用浓硫酸和硝酸,所用原料价廉易得,操作简便,条件温和,废水量少,安全环保,成本低。
730
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本发明公开了一种利用锰渣制备吸附材料的方法,用清洗液对锰渣进行清洗,所述清洗液是碱和碳酸盐的混合液,再将清洗后的锰渣进行干燥,煅烧,冷却后破碎得到吸附材料。本发明成功地将锰渣用于吸附废水中的重金属,不仅将提高锰渣的利用价值,降低成本,同时还可以变废为宝,减少环境污染。
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本发明公开了一种利用钒铬还原渣制备三氧化二钒和三氧化二铬的方法,钒铬还原渣与水浆化后投加还原剂,调整体系的氧化还原电位,将体系中的V(IV)还原成V(III);向还原反应体系中投加碱,进行碱浸出处理,将体系中的Cr(III)转化成Cr(OH)4‑,随后进行固液分离,得到含铬浸出液和三氧化二钒滤饼;三氧化二钒滤饼干燥得三氧化二钒产品;向含铬浸出液中加酸沉淀析出水合氧化铬;水合氧化铬经煅烧得煅烧料;煅烧料酸洗、烘干后得到三氧化二铬产品。本发明方法还原剂用量少,生产过程不会产生剧毒的含六价铬废水和废渣,得到的三氧化二钒中V的含量超过65.8%;三氧化二铬的纯度超过98.2%;钒铬回收率高,钒的回收率超过99.1%,铬的回收率超过96.1%。
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本发明涉及一种利用高铬型钒渣制备五氧化二钒的方法,该方法是将高铬型钒渣与钙盐混合得到混合物料,将混合物料高温焙烧得到焙烧熟料;将所述焙烧熟料在浸出介质即(NH4)2SO4‑H2SO4协同体系下浸出,通过过滤分离固液,得到含钒浸出液和含铬浸出渣;调节所得含钒浸出液pH值及温度将钒沉淀,过滤分离固液,得到钒酸铵沉淀及沉钒上清液;焙烧得到的钒酸铵沉淀制得五氧化二钒产品;沉钒上清液循环回浸出体系作为浸出介质。本发明方法实现了高铬钒渣中钒铬的高效分离,制得的五氧化二钒纯度较高,同时获得的沉钒上清液可循环返回浸出过程中利用,实现了沉钒氨氮废水的循环利用,避免水体污染,且有效节约了生产成本。
1088
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本发明涉及一种可磁性回收的硅藻土复合破乳材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴对硅藻土颗粒进行高温处理;⑵处理后的硅藻土颗粒分散于去离子水中,并加入硅烷偶联剂‑无水乙醇的混合溶液反应,即得硅烷偶联剂修饰的硅藻土;⑶将六水合氯化铁分散在乙二醇中,使混合液中Fe3+的浓度为0.01~0.3mol/L;⑷醋酸钠、聚乙二醇、烷偶联剂修饰的硅藻土,充分搅拌后转移至反应釜中反应,经冷却、回收即得四氧化三铁‑硅藻土复合物;⑸四氧化三铁‑硅藻土复合物分散于阳离子型聚合物水溶液中后所得产物回收干燥,即得硅藻土复合物。本发明还公开了该复合材料的应用。本发明方法简单,且所得复合材料可实现不同pH值水包油型含油废水高效分离和对破乳材料的回收利用。
1035
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本发明公开了一种用竹子制取竹浆纤维及竹子提取物的制备方法及用途,包括鲜竹杆预处理、竹丝料汽蒸煎煮处理、第一次酶解处理、软化处理、高浓磨浆处理、压榨处理、第二次酶解处理和浓缩处理,本发明可以同步提取竹浆纤维和竹子提取物,减少了竹子制浆中废弃物及废水的产生,重新设计了工艺方法,使得竹子提取物被有效、全面地提取出来,可以转化成了药用、食用之材料,可以去除了影响竹浆纤维质量的大部分糖类、单宁类等及其它杂质,减少了竹浆纤维中的有色物质,提高了竹子的利用率、产出率。
本发明提供一种MnO2‑Co2O3‑CeO2‑SnO2脱铵催化剂、制备方法及应用,该MnO2‑Co2O3‑CeO2‑SnO2脱铵催化剂包括:载体和负载于载体上的活性组分与助催化剂;活性组分为MnO2;助催化剂为Co2O3‑CeO2‑SnO2复合物;其中,Co2O3、CeO2、SnO2掺杂于MnO2中。该复合脱铵催化剂通过催化剂中活性组分、助催化剂的协同催化作用,及载体对铵离子的强吸附作用,不需要添加其他化学试剂,不需要借助光电等辅助手段,只需利用水体中的溶解氧即可将废水中的氨氮高效的转化为氮气。
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本发明涉及一种中水零排放处理方法及装置。废水均质、气浮、絮凝后进入介质过滤器,降低浊度;介质过滤器出水进入超滤系统,进一步降低浊度,超滤系统浓液回至均质池;超滤膜产水进入反渗透系统,将离子浓缩,包含硫酸根及氯离子,清液混合回用;反渗透系统浓水进入除硬系统,投加氢氧化钠和碳酸钠,降低总硬度;除硬系统上清液进入介质过滤器;介质过滤器出水进入离子交换树脂;离子交换树脂出水进入超滤系统,超滤浓液回至除硬系统;超滤膜清液进入高压纳滤膜,浓缩二价离子,包含硫酸根,清液混合回用;高压纳滤膜清液进入臭氧,去除COD及色度;臭氧出水进入离子交换树脂,离子交换树脂出水进入蒸发结晶,得到高纯度硫酸钠盐。
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本发明属于资源再生、有色金属综合回收、湿法冶金、冶金化工领域,特别涉及一种从废雷尼镍催化剂中回收镍和铝的方法,包括酸浸步骤和沉矾步骤,其特征在于:所述沉矾步骤是废雷尼镍催化剂经酸浸后,往浸出液中加入硫酸铵和硫酸钠,从中沉淀出铵明矾晶体和得到硫酸镍溶液。本发明的工艺流程短、效率高、辅料消耗少、生产成本低;通过浸出步骤和沉矾步骤等能将钴、镍、铜能富集于解析液,得到回收,产品附加值高,镍、铝的回收率高,经济效益明显;工艺过程中不产生废渣、废气,减少废水排放,既环保又避免造成污染和资源浪费。
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本发明的目的是提供一种能够使资源综合利用率高,环境友好,经济效益高的处理酸性蚀刻液中回收铜以及稀盐酸的方法,其特征在于,加热蒸馏酸性蚀刻液回收盐酸以及中和沉铜酸性蚀刻液的加热蒸馏残渣并回收电解铜,包括沸腾挥发回收盐酸,中和沉铜,洗涤脱氯,滤液结晶回收氯化钠,滤渣溶解,溶解液电积的工艺流程。本发明能够有效回收蚀刻液中的盐酸,得到含量为99.95%以上的电解铜,有效提高了溶液的综合回收利用,获得高的经济效益;整个过程中产出的含盐废水也能够合理处理获得氯化钠结晶盐,提高价值利用,具有很好的生态效益。
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本发明的一种膨润土吸附金属离子及其再生的方法,使用膨润土作为吸附剂处理Cu2+、Ni2+和Co2+三种金属离子废水取得了良好的效果,同时还将收集到的金属离子在两相体系中络合分离后,膨润土所吸附的金属离子会与油酸根离子发生络合并转移至有机相中,水相中的膨润土经离心洗涤后可继续用于吸附金属离子,而油相中的油酸金属配合物在氩气和空气环境中分别焙烧后可形成具有高附加值的纳米金属氧化物粉末,实现了金属离子的资源化利用。
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本发明属于新能源技术领域,公开了一种生物质能源气化供热系统,包括依次连接的螺旋进料装置、热化学降解平台、生物合成气装置、气尘分离器、供热装置、储水罐,其中储水罐分别连接有采暖装置和用水装置,用水装置通过废水收集装置与水膜除尘器连接,气尘分离器出口连接在水膜除尘器上面,水膜除尘器出口依次连接净化循环水池、循环水泵,循环水泵出水口汇入热化学降解平台入口,热化学降解平台出料口还依次连接有分离装置、提纯装置;本发明有效地利用生物质等可再生资源,根据生物质资源不同组分的结构特点进行区别利用,既利用其有价值的纤维组分制备高附加值化学品,又有效利用了大量剩余组分进行气化燃烧供热。
本发明公开一种污水处理用二氧化钛/羽毛非织造复合针刺过滤材料,由以下重量份的原料组成:羽毛纤维50‑70,聚酯纤维20‑30,甲基丙烯酸酯24‑30,过硫酸钾2‑5,亚硫酸氢钠3‑6,2%对苯二酚溶液3‑7,去离子水适量,乙醇适量,醋酸缓冲液适量,KH‑570 3‑5,羟基磷灰石粉末15‑25,N, N’‑亚甲基双丙烯酰胺0.5‑1,乳化剂0.5‑1,光引发剂TPO 1‑2,钛酸丁酯7‑12,冰醋酸2‑5,浓硝酸1‑4。本发明使用甲基丙烯酸酯接枝改性羽毛纤维,提高非织造材料的其热稳定性、拉伸性能,另外利用紫外光接枝将羟基磷灰石负载在改性处理后的羽毛纤维上,提高过滤材料对废水中重金属离子的吸附。
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本发明公开了一种4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸的纯化方法,属于有机合成领域,目的在于解决现有方法经电解、酸化、结晶后,所得到的4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸外观为棕红色,而要得到颜色较浅、纯度较高的产品,则必须要经过反复结晶等非常繁琐的纯化工艺,导致生产成本大幅提高的问题。其包括如下步骤:向4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸钠盐或者钾盐水溶液中加入水溶性还原剂,再经酸化后,将得到的沉淀过滤,即可。本发明操作简单,工艺流程短,所产生的废水量少,能够显著降低4‑氨基‑3,6‑二氯吡啶‑2‑甲酸的纯化成本,具有显著的进步意义和应用价值,值得大规模推广和应用。经实际应用,本发明能够制备黄色至白色的产品,且含量大于96%,具有较高的纯度。
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本发明属于材料与农业肥料技术领域,具体涉及一种以生物质为原料合成复合有机肥的方法。鸡粪、猪粪等家畜粪便与鸡蛋加工废水污泥进行发酵、臭氧消毒,既杀灭了病菌,又消除了异味,此过程安全环保。消毒后的产物经过压滤得到的滤渣,按一定比例加入农业副产物的生物质废料、聚合物等,在加热搅拌条件下“一锅法”制成复合有机肥。本发克服了传统直接利用畜牧粪便制肥的缺点,综合考虑了禽畜类粪便、农业废弃生物质等回收与利用问题,提供了具有吸附重金属减少污染、保水等功能的复合有机肥简单制备方法。
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本发明公开了一种节能环保型低水分炼焦工艺及系统,将焦化厂炼焦配煤干燥调湿至含水率为3%~6%,然后进行筛分,将粒级<1mm的煤粉与新增配的弱粘结性煤混合并直接压制成型,制备的低水分无粘结剂型煤与粒级>1mm的调湿煤粉混合进入炼焦炉系统炼焦。本发明设备系统主要包括干燥调湿装置、筛分装置、定量给料装置、混合装置、成型装置、炼焦炉系统等。本发明的优点在于:能够同时实现提高焦炉产能、减少废水排放、提高焦炭质量、增加弱粘结性煤配比、降低炼焦成本等多重目标,具有良好的节能效益、环境效益与经济效益。
748
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本发明公开了从载钯三氧化二铝废催化剂中回收钯的方法,包括以下步骤:(1)对载钯三氧化二铝废催化剂进行研磨、硫酸化焙烧,得到焙烧渣;(2)所得焙烧渣经水浸、过滤除铝后,得钯富集渣,再用稀盐酸和次氯酸钠的酸液浸所述钯富集渣,使钯浸入所述酸液中,得钯浸出液;(3)从钯浸出液中提纯回收钯。本发明从载钯三氧化二铝废催化剂中回收钯的方法,工艺简单易操作,减少了酸液使用量,产生的废气较少,废水量减少,且钯回收率高,所得钯纯度高,具有成本低、污染小、环保等优点。
1094
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光电催化氧化用负载型Y型分子筛膜阳极材料的制备方法,属于光电催化氧化处理废水技术领域,以Y型分子筛结构导向剂作为晶种,采用电化学预吸附晶种二次生长在导电支撑体上制备Y型分子筛膜,并采用溶胶凝胶法在Y型分子筛膜上负载氮掺杂二氧化钛。本发明成本低、设备简单、操作便捷、制备分子筛膜重复性高、苯酚降解速率快、降解效果显著。
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本发明提供一种用盐酸含铜废液制备氯化铁、电积铜和铜粉的方法及系统,该系统包括:第一储液罐,用于储存盐酸含铜废液;搅拌反应釜,用于铁和氯化铜之间的置换反应;过滤机,用于过滤置换反应之后的溶液;氯气吸收槽,用于使所述过滤机过滤之后的溶液吸收氯气,使氯化亚铁氧化生成三氯化铁;液碱吸收塔,用于处理所述氯气吸收槽排出的尾气;溶液调整槽,用于调整电积槽溶液浓度;电积槽,用于发生电积反应;抽风机,用于将所述电积槽产生的氯气输送至所述氯气吸收槽。本发明将铁粉置换铜离子和电积铜生产结合起来,可以解决盐酸含铜废液的废水排放问题和电积过程中氯气对环境污染的问题,并避免电耗大幅上升的问题。
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本发明公开了运用秀丽隐杆线虫对污水处理厂尾水进行毒性分析的方法,该方法包括以下步骤:(1)秀丽隐杆线虫的培养;(2)大肠杆菌OP50的培养;(3)秀丽隐杆线虫的复苏;(4)秀丽隐杆线虫的传代;(5)秀丽隐杆线虫的同步化;(6)使用秀丽隐杆线虫对待测尾水样品的综合毒性进行测试。本发明的有益效果:运用模式生物——秀丽隐杆线虫对污水处理厂尾水进行毒性分析,通过对比空白对照组的线虫与暴露线虫的致死率、生殖率、运动行为和世代周期之间的差异,从而判断废水的综合毒性的大小。
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