


1 水环境化学与污染控制
of the surface of glassy carbon electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2003, 560:19-23. [14]. 郭静, 李清曼*. 影响电化学法污水除磷提级的因素研究. 2015, 38, 157-161. [15]. 阚丹, 孙静娴, 张雯,李清曼*. 混价铁氢氧化物对无机磷的吸附/沉淀. 土壤. 2012, 44: 520-524. [16]. 孙静...
- 发布时间:2024.06.11
2 环境生物化学与微生物学

CN201910072760.6,2021,发明专利。 [3] 邱东茹,刘双元,高娜,戴景程,李书杨. 一种移动式净化污水和黑臭水体的方法及装置,CN20180895621.9,2021,发明专利。 [4] 宋春雷,曹秀云,周易勇,张志敏. 一种沉积物修复技术应用的筛选方法,CN111189958B...
- 发布时间:2024.06.11
3 净化与恢复生态学研究组

李前正,陈迪松,刘舜,徐栋,吴振斌,杨超龙,吴启昌,袁木平,李永刚. 提升精细磷化工产业园生化尾水生物安全的生态处理装置及方法. ZL 202210518118.8. 2023-07-04.2. 周巧红,王川,王会会,吴振斌,武俊梅,李前正,张义. 一株促进高有机质底泥中沉水植物恢复的芽孢杆菌. ZL 202010540556.5. 2021-12-14.3. 肖恩荣,鲁汭...
- 发布时间:2024.06.11
4 化学生态学

先后从事了湖泊及水库富营养化水体污染控制、化学元素背景值调查、南极大陆水环境研究、环境污染调查与评价、化学品的生态环境行为及其分析方法、污水治理生态工程及工业废水治理技术开发等方面的研究工作,多次获国家和院部级科技进步奖,有深厚的研究积累。近年来学科组主要研究方向为:1)污染物在淡水生态系统中环境行为及生态效应...
- 发布时间:2024.06.11
5 11月17日水生所创新系列讲座预告(2023-23)
报告时间:2023年11月17日 星期五 上午10:30报告地点:3号楼2楼报告厅报告专家:郭建华 教授 澳大利亚昆士兰大学报告题目:利用新型碳氮循环微生物实现污水温室气体减排和高效脱氮郭建华,澳大利亚昆士兰大学教授,昆大水中心副主任。分别于2012年和2017年荣获澳大利亚研究委员会DECRA和Future Fellowship。在过去十年已获得累计超过1500万澳元的科研经费资助...
- 发布时间:2023.11.17
6 总有机碳分析仪(TOC)在环境中的应用

检测时间限制较小; 6、采用高温催化燃烧氧化 - 非色散红外探测(NDIR)法:高温燃烧相对彻底,可以适用于地表水、自来水、污水、海水、双氧水以及工业用水等水体。 三.样品准备 1. 样品量:每个指标检测一次的样品量不少于10mL; 2. 样品瓶:送样检测时,样品装在40mL进样瓶中...
- 发布时间:2023.05.17
7 电感耦合等离子体质谱/发射光谱仪(ICP-MS/OES)助力藻类对重金属镉毒性耐受机制的研究
张宝龙 重金属镉具有韧性、延展性和耐腐蚀性,被广泛应用于工业生产中,大量镉随工业污水排放到水环境中造成严重污染。关于藻类对重金属镉耐受机制的研究,有利于为通过基因工程方式提高藻类对镉的耐受性和富集能力提供条件,有助于实现藻类对含镉污水的生物修复。中国科学院水生生物研究所黄开耀研究团队以莱茵衣藻为研究对...
- 发布时间:2023.05.17
8 水生所关于浮萍利用木糖进行混合营养生长的论文在Sustainable Energy & Fuels以外封面论文正式发表

浮萍在污水修复和生物能源等方面具有应用潜力。自养浮萍由于受CO2和光的限制,生长速率及生物量较低。相比之下,混合营养浮萍可以同时利用光合作用和外源有机碳,代谢具有灵活性,生长速率远大于自养浮萍。然而,在混合营养条件下,外源有机碳的添加会增加浮萍生产成本。因此,混合营养浮萍的规模化培养需要选择经济上可行和环境上可持续的有机碳源...
- 发布时间:2023.03.14
9 水生所关于浮萍利用木糖进行混合营养生长的论文在Sustainable Energy & Fuels以外封面论文正式发表

浮萍在污水修复和生物能源等方面具有应用潜力。自养浮萍由于受CO2和光的限制,生长速率及生物量较低。相比之下,混合营养浮萍可以同时利用光合作用和外源有机碳,代谢具有灵活性,生长速率远大于自养浮萍。然而,在混合营养条件下,外源有机碳的添加会增加浮萍生产成本。因此,混合营养浮萍的规模化培养需要选择经济上可行和环境上可持续的有机碳源...
- 发布时间:2023.03.14
10 水生所关于退化中的大型浅水湖泊氮空间分布特征与DOM关系研究取得进展

氮素作为影响湖泊富营养化的关键营养元素,其在水体中的迁移转化与溶解性有机物(DOM)结构和组成密切相关。水环境中的 DOM 包括来自生活污水、工业废水和农业径流等人类活动的外源 DOM,以及退化中湖泊大面积衰亡的水生植物提供的大量内源DOM,因而具有复杂性和异质性。DOM可作为影响微生物活性的碳源和营养物质...
- 发布时间:2022.11.16