專利名稱:一種復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性測試方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及污水處理及礦山環(huán)境行為的評價(jià)領(lǐng)域,特別是涉及一種復(fù)合型選礦捕 收劑的生物降解性測試方法。
背景技術(shù):
隨著礦業(yè)的發(fā)展,浮選藥劑用量越來越大。由于氧化石蠟皂和RA915來源廣、價(jià) 廉,所以廣泛應(yīng)用于工業(yè)浮選。但是浮選過程中排放的廢水對環(huán)境的污染是特別嚴(yán)重的,其 污染的特點(diǎn)主要表現(xiàn)如下幾個(gè)方面(1)排放量大,持續(xù)時(shí)間長;(2)污染范圍大,影響地區(qū) 廣;(3)成分復(fù)雜,濃度極不穩(wěn)定礦山廢水中有害物質(zhì)的化學(xué)成分比較復(fù)雜,含量變化亦 比較大,如選礦廠的廢水中含有多種化學(xué)物質(zhì),是由于選礦時(shí)使用了量大且品種繁多的化 學(xué)藥劑所造成的。其中有的化學(xué)藥劑屬于劇毒物質(zhì),有的化學(xué)藥劑雖然毒性不大,但當(dāng)用量 過大時(shí)也會污染環(huán)境,如大量使用捕收劑、起泡劑,會使廢水中生化需氧量、化學(xué)需氧量急 驟增高,魚將窒息而死,使水體出現(xiàn)異臭,甚至破壞人正常的生理生化過程,造成慢性中毒, 如該類廢水直接排放,會對礦山周圍的生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。所以應(yīng)對該類選礦廢水 進(jìn)行處理,使其達(dá)標(biāo)排放,以保護(hù)礦山生態(tài)環(huán)境。目前,國內(nèi)外對浮選廢水的污染治理主要采用物理、化學(xué)方法。然而這些方法有明 顯的不足,如能耗和藥劑消耗量大,操作運(yùn)行費(fèi)用高而且可能產(chǎn)生二次污染等。針對這一現(xiàn) 狀,對復(fù)合型選礦捕收劑進(jìn)行生物降解性測試,研究其生物降解規(guī)律,了解其生物降解難易 程度,為研制高效、低毒、低污染的環(huán)境友好型選礦藥劑提供一定的依據(jù),對選礦廢水的有 效處理具有重要的意義。到目前為止,國內(nèi)外基本上沒有涉及到復(fù)合型選礦捕收劑生物降解性的研究。國 內(nèi)外現(xiàn)有的研究僅集中在對單一選礦捕收劑的光降解和所含有害物的分析檢測方面,已有 研究表明選礦捕收劑可能給環(huán)境帶來危害性物質(zhì)如內(nèi)分泌干擾物、持久性有機(jī)污染物、多 環(huán)芳烴以及重金屬污染等,而對其生物降解性的測試和生態(tài)安全性研究則少有報(bào)道。生物降解性能是指通過微生物的活動(dòng)使某一物質(zhì)改變其原來的化學(xué)和物理性質(zhì), 在結(jié)構(gòu)上引起變化所能達(dá)到的程度。由于復(fù)合型選礦捕收劑大多數(shù)是由多種脂肪酸組成的 混合物,RA-915和氧化石蠟皂是選礦中最常用的復(fù)合型選礦捕收劑,含碳一般是ClO 20 左右,因此無法像其它純物質(zhì)一樣直接通過化學(xué)式計(jì)算生物降解所產(chǎn)生的理論CO2量,從而 測定其生物降解度。到目前為止,國內(nèi)外對選礦藥劑的生物降解性的測試研究尚屬空白,對 復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性更是未涉及,由于復(fù)合型選礦捕收劑的選礦效果比單一選 礦捕收劑的效果要好,因此選礦廠所用到的選礦藥劑基本上全是復(fù)合型選礦藥劑,因此本 發(fā)明在充分研究其它各類有機(jī)物生物降解規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合復(fù)合型選礦捕收劑自身的特 點(diǎn),運(yùn)用CO2生成量作為測試指標(biāo),通過測定總有機(jī)碳求得理論CO2生成量的方法,提出了一 種特別適合于復(fù)合型選礦捕收劑生物降解性測試方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的之一是針對復(fù)合型選礦捕收劑用量越來越大,對礦山環(huán)境污染日益 嚴(yán)重的這一特點(diǎn),研究單一選礦藥劑的生物降解測試方法已經(jīng)不能滿足實(shí)際需要的條件 下,在充分研究其它各類有機(jī)物生物降解規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合復(fù)合型選礦捕收劑自身的特點(diǎn), 用CO2生成量作為測試指標(biāo),提出一種適用于復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性測試方法。本發(fā)明的另一目的是在測定復(fù)合型選礦捕收劑生物降解性的基礎(chǔ)上,研究不同化 學(xué)結(jié)構(gòu)的捕收劑對生物降解性的影響,認(rèn)識其在環(huán)境中的降解規(guī)律,為開發(fā)研制高效、低 毒、低污染復(fù)合型的環(huán)境友好型選礦藥劑及全面評價(jià)對礦山環(huán)境的影響提供一定理論依 據(jù)。本發(fā)明解決其技術(shù)問題采用以下的技術(shù)方案本發(fā)明提供的復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性測試方法,包括污泥的預(yù)處理、試 驗(yàn)條件設(shè)置、測試試驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述步驟。所述數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述的包括以下步驟(1)實(shí)際CO2生成量計(jì)算采用滴定法測得試驗(yàn)中各復(fù)合型選礦捕收劑實(shí)際CO2生成量,其實(shí)際CO2生成量由 下式給出PrCO2 (mg) = [MBa (OH)2 X VBa (OH)2-MHCl X VHC1/2] X 44 X 1000,式中=PrCO2為實(shí)際CO2生成量,單位mg ;MBa(OH)2為吸收瓶中Ba(OH)2的摩爾濃 度,單位mol/L ;VBa(OH)2為吸收瓶中Ba(OH)2的體積,單位mL ;MHCl為滴定用HCl的摩爾 濃度,單位mol/L ;VHCl為滴定時(shí)所用HCl的毫升數(shù),單位mL。待測物CO2生成量計(jì)算待測物CO2生成量=待測物試驗(yàn)組CO2生成量-空白對照組CO2生成量式中各生成量的單位為mg,(2)理論CO2生成量計(jì)算通過測定總有機(jī)碳的方法求得理論CO2,各復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量由 下式計(jì)算ThCO2(mg)=[待測物質(zhì)量 X 含碳量(C% )/12]X44式中ThC02為理論CO2生成量,單位為mg。本發(fā)明提供的方法還包括以下步驟按下述公式計(jì)算復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度D D = PrC02/ThC02 X 100%式中=PrCO2為復(fù)合型選礦捕收劑試驗(yàn)中的實(shí)際CO2生成量,mg,ThCO2為復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量,mg。本發(fā)明提供的方法可以由生物降解度D值作為復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),具體是D ^ 80%為易生物降解;20%< D < 80%為可生物降解;D ( 20%為難 生物降解,得出定量的評價(jià)結(jié)果。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下主要的優(yōu)點(diǎn)其一.便于推廣用CO2生成量作為復(fù) 合型選礦捕收劑的生物降解性測試指標(biāo),不 受微生物細(xì)胞吸附作用和硝化作用的影響,并且所需的儀器設(shè)備簡單,因此測試方法簡單 易行,便于推廣。
其二 .環(huán)保合理從對環(huán)境保護(hù)的角度看,復(fù)合型選礦捕收劑轉(zhuǎn)化為CO2和H2O所 產(chǎn)生的環(huán)境污染治理效果是最為徹底的,因而也是最有意義的。其三.實(shí)用性強(qiáng)由于復(fù)合型選礦捕收劑的選礦效果比單一選礦捕收劑的效果要好,因此選礦廠所 用到的選礦藥劑基本上全是復(fù)合型選礦藥劑,因此可見研究單一選礦藥劑的生物降解測試 方法已經(jīng)不能滿足實(shí)際需要,評價(jià)復(fù)合型選礦藥劑的生物降解性更有現(xiàn)實(shí)意義,而復(fù)合型 選礦捕收劑由于成分未知,其理論CO2生成量無法通過理論求得,本方法采用測定總有機(jī)碳 的方法求得其理論CO2生成量,解決了復(fù)合型選礦捕收劑運(yùn)用CO2生成量法作為生物降解性 評價(jià)因子時(shí)理論CO2無法計(jì)算的問題,運(yùn)用此方法測定有機(jī)物的生物降解性,不僅對于純物 質(zhì)適用,對無法求得理論CO2產(chǎn)量的復(fù)合型選礦捕收劑同樣適用,而且對實(shí)際選礦廢水的生 物降解性評價(jià)同樣適用,經(jīng)過復(fù)合型選礦捕收劑生物降解性測試的多次試驗(yàn)結(jié)果來看,具 有直觀、準(zhǔn)確可靠的特點(diǎn)。由酸堿滴定法測定試驗(yàn)中復(fù)合型選礦捕收劑實(shí)際CO2生成量,通過測定總有機(jī)碳 求得理論CO2生成量,根據(jù)公式D = PrC02/ThC02X 100%,計(jì)算RA-915和氧化石蠟皂的生 物降解性度分別為100%和87. 6%,由生物降解性度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),得到定量的評價(jià)結(jié)果,即 RA-915和氧化石蠟皂都是易生物降解的。其四.為廣泛進(jìn)行復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性測試,開發(fā)研制高效、低毒、低 污染復(fù)合型的環(huán)境友好型選礦藥劑提供一定的理論依據(jù)。
圖1為生物降解性試驗(yàn)的裝置示意圖。圖2為RA-915和氧化石蠟皂、標(biāo)準(zhǔn)油酸鈉的生物降解性曲線圖。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明提供的生物降解性試驗(yàn)的裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1中A為裝有800mL 10mol/L的NaOH溶液瓶,F(xiàn)為裝有800mL的0. 05mol/L的 Ba(OH)2溶液瓶,D為裝有IOOmL的0. 025mol/L的Ba(OH)2溶液瓶,W為裝有800mL蒸餾水 瓶,E為起緩沖作用的空瓶,T為樣品試驗(yàn)瓶,N為內(nèi)源呼吸反應(yīng)瓶,B為空白試驗(yàn)瓶,S為標(biāo) 準(zhǔn)試驗(yàn)瓶。其中溶液瓶A、B、W和E的容積為lOOOmL,溶液瓶T、N、B和S的容積為2000mL, 溶液瓶D的容積為250mL。本發(fā)明是一種復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性綜合測試方法,涉及到選礦藥劑及 礦山環(huán)境保護(hù)的領(lǐng)域。該方法采用CO2生成量作為測試指標(biāo),由生物降解度公式D = PrCO2/ ThCO2XlOO分別求得復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度的測試結(jié)果,再根據(jù)測試指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)來 評價(jià)它們的生物降解難易程度,運(yùn)用該方法對復(fù)合型選礦捕收劑進(jìn)行測試具有準(zhǔn)確可靠的 特點(diǎn)。該方法的步驟包括污泥的預(yù)處理、試驗(yàn)條件設(shè)置、測試試驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述、復(fù) 合型選礦捕收劑的生物降解度的測定。下面結(jié)合實(shí)施例及附圖對本發(fā)明作進(jìn)一步 說明。本發(fā)明采用包括以下的步驟方法1.污泥的預(yù)處理
接種物使用活性污泥,在使用之前曝氣5天以除去污水中的殘留有機(jī)物,用平板 計(jì)數(shù)法測定接種物中生物活細(xì)菌數(shù),使其保持在(4. 0 8. 5) X 107CFU/ml的水平;2.試驗(yàn)條件設(shè)置生物反應(yīng)瓶中,分別按照要求加入各營養(yǎng)液,反應(yīng)溫度為25°C,氣體流速可控制 為50 lOOmL/min (供給每個(gè)反應(yīng)瓶的氣體流量為每秒鐘1 2個(gè)氣泡),受試物濃度為 20mgD0C/L,接種物活性污泥在反應(yīng)液中的MLSS濃度為150mg/L,反應(yīng)時(shí)間為28天,生化反 應(yīng)瓶中反應(yīng)液的總體積為2000ml,該反應(yīng)液包括受試物和接種物;3.數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述 由酸堿滴定法測得試驗(yàn)中各復(fù)合型選礦捕收劑實(shí)際CO2生成量,其實(shí)際CO2生成量 由下式給出PrCO2 (mg) = [MBa (OH) 2 X VBa (OH) 2_MHC1 X VHC1/2] X 44 X 1000式中MBa(OH)2為吸收瓶中Ba(OH)2的濃度(mol/L)VBa (OH) 2 為吸收瓶中 Ba (OH) 2 的體積(mL)MHCl為滴定用HCl的濃度(mol/L)VHCl為滴定時(shí)所用HCl的體積(mL)待測物CO2生成量按如下公式計(jì)算CO2 (mg)=待測物試驗(yàn)組CO2生成量-空白對照組CO2生成量通過測定總有機(jī)碳的方法求得理論CO2,各復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量由 下式計(jì)算ThCO2(mg)=[待測物質(zhì)量 X 含碳量(C% )/12] X444.計(jì)算復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度D 根據(jù)以下公式計(jì)算其生物降解度D,D = PrC02/ThC02 X 100%式中=PrCO2——復(fù)合型選礦捕收劑試驗(yàn)中的實(shí)際CO2生成量,mg ;ThCO2——復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量,mg。5.由評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)D彡80%易生物降解;20%< D < 80%可生物降解;D ^ 20%難生 物降解,得出定量的評價(jià)結(jié)果。下面以復(fù)合型選礦捕收劑RA-915和氧化石蠟皂進(jìn)行測試為例,來說明本發(fā)明具 有的實(shí)用性。1.污泥的預(yù)處理接種物活性污泥取自武漢市沙湖污水處理廠,在使用之前通入不含CO2的空氣,曝 氣5d以除去污水中的殘留有機(jī)物從而降低空白CO2值,污泥沉降指數(shù)SVI為33mL/g左右。 用平板計(jì)數(shù)法測定接種物中生物活細(xì)菌數(shù),使其基本保持在(4. 0 8. 5) X 107CFU/ml的水 平。本試驗(yàn)的參比基準(zhǔn)物為生物降解性能優(yōu)異的分析純油酸鈉。2.測定復(fù)合型選礦捕收劑RA-915和氧化石蠟皂總有機(jī)碳含量,兩次測得RA-915 和氧化石蠟皂的總有機(jī)含碳量和平均值分別如表1和表2所示。3.試驗(yàn)方法試驗(yàn)裝置連接如圖1所示。其中A為裝有SOOmL 10mol/L的NaOH溶液瓶,F(xiàn)為裝 有 800mL 的 0. 05mol/L 的 Ba(OH)2 溶液瓶,D 為裝有 IOOmL 的 0. 025mol/L 的 Ba(OH)2 溶液瓶,W為裝有SOOmL蒸餾水瓶,E為起緩沖作用的空瓶,T為樣品試驗(yàn)瓶,N為內(nèi)源呼吸反應(yīng) 瓶,B為空白試驗(yàn)瓶,S為標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)瓶。其中A、B、W、E瓶的容積為1000mL,T、N、B、S瓶的容 積為2000mL,D瓶的容積為250mL。在本試驗(yàn)中,并聯(lián)的生物降解反應(yīng)瓶有6只①生化反應(yīng)瓶三只(加入營養(yǎng)鹽、受試有機(jī)物復(fù)合型選礦捕收劑和接種物活性污 泥)。為了減小誤差,其CO2的量用3次的平均值計(jì)算;②標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶一只(加營養(yǎng)鹽、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)油酸鈉和接種物活性污泥),檢驗(yàn)裝置及 活性污泥有效性;③內(nèi)源反應(yīng)瓶一只(只加營養(yǎng)鹽、接種物活性污泥,不加受試物);④空白反應(yīng)瓶一只(只加蒸餾水和營養(yǎng)鹽)??諝獗卯a(chǎn)生的壓縮空氣經(jīng)三個(gè)串聯(lián)lOmol/L的NaOH溶液除去CO2氣體,F(xiàn)瓶中是 0. 05mol/L Ba(OH)2溶液,用于檢驗(yàn)CO2氣體是否已經(jīng)被徹底除凈,然后經(jīng)水洗瓶洗滌以防 止堿液進(jìn)入反應(yīng)瓶,蒸餾水變成飽含水汽??掌縿t用于緩沖進(jìn)入試驗(yàn)瓶的氣體。這樣,進(jìn)入 試劑瓶的氣體將是除出CO2和飽和水汽的平穩(wěn)氣體。在生物反應(yīng)瓶中,分別按照表3要求 加入各營養(yǎng)液,反應(yīng)溫度為25°C,氣體流速可控制為50 lOOmL/min (供給每個(gè)反應(yīng)瓶的氣 體流量為每秒鐘1 2個(gè)氣泡),受試物濃度為20mgD0C/L,接種物在反應(yīng)液中的MLSS濃度 為150mg/L,反應(yīng)時(shí)間為28d,生化反應(yīng)瓶中反應(yīng)液的總體積為2000mL(包括受試物和接種 物),其中反應(yīng)瓶外包一層黑色塑料袋防止光合細(xì)菌吸收C02。生物降解產(chǎn)生的CO2由3個(gè)串連的、分別盛有IOOmL 0. 025M Ba(OH)2標(biāo)準(zhǔn)溶液的 錐形瓶組成的吸收裝置來吸收,產(chǎn)生的CO2氣體的量用0. 05M HCl標(biāo)準(zhǔn)溶液(用NaCO3溶液 標(biāo)定),滴定測得,滴定時(shí)移出離試驗(yàn)瓶最近的吸收瓶,再將其它吸收瓶依次向前移動(dòng)一個(gè) 位置,同時(shí),在吸收裝置最末端再加一新的裝有IOOmL 0.025M Ba(OH)2標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸收瓶。 試驗(yàn)結(jié)束時(shí),要對所有吸收瓶進(jìn)行滴定。根據(jù)試驗(yàn)中所求得的CO2生成量,生化瓶和內(nèi)源瓶 所產(chǎn)生的CO2值扣除空白值,將每天的CO2吸收量的值累加,計(jì)算出RA-915和氧化石蠟皂的 實(shí)際CO2生成量。4.數(shù)據(jù)的處理及結(jié)果表示根據(jù)以下公式計(jì)算其生物降解度D,D = PrC02/ThC02 X 100 %式中=PrCO2——復(fù)合型選礦捕收劑試驗(yàn)中的實(shí)際CO2生成量,mg ;ThCO2——復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量,mg。D值越大,說明受試物的生物降解能力越強(qiáng),反之則越弱。D作為生物降解性能指 標(biāo)受試驗(yàn)條件影響小,由此采用此指標(biāo)可使復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性能的測試更加 全面和直觀。RA-915和氧化石蠟皂、標(biāo)準(zhǔn)油酸鈉的生物降解性指數(shù)如圖2所示。由圖2可知,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)油酸鈉在開始降解迅速,在第8d生物降解度D就達(dá)到了 68.9%,超過了 60%,驗(yàn)證了油酸鈉是一種極易降解的物質(zhì),說明試驗(yàn)過程中接種物活性污 泥具有很好的活性,進(jìn)而驗(yàn)證了試驗(yàn)的有效性。RA-915在整個(gè)過程中一直降解迅速,28d的 生物降解度為100%,而氧化石蠟皂在剛開始降解較慢,有一個(gè)短暫的適應(yīng)期,隨后降解迅 速,28d的生物降解度為87. 6%。5.根據(jù)RA-915和氧化石蠟皂的生物降解 度D的測試結(jié)果,按照下列標(biāo)準(zhǔn)D彡80%易生物降解;20%< D < 80%可生物降解;D彡20%難生物降解,對RA-915和氧 化石蠟皂的生物降解性進(jìn)行測試,得到定量的測試結(jié)果,即RA-915和氧化石蠟皂都屬于易 生物降解的。附表表1氧化石蠟皂含碳量和其它元素含量分析
C 52.60 52.67 52.635 _H_9.422_9.343_9.383表3營養(yǎng)液的成分和用量
權(quán)利要求
一種復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性測試方法,包括污泥的預(yù)處理、試驗(yàn)條件設(shè)置、測試試驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述步驟,其特征在于數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述的步驟包括(1)實(shí)際CO2生成量計(jì)算采用滴定法測得試驗(yàn)中各復(fù)合型選礦捕收劑實(shí)際CO2生成量,其實(shí)際CO2生成量由下式給出PrCO2(mg)=[MBa(OH)2×VBa(OH)2-MHCl×VHCl/2]×44×1000,式中PrCO2為實(shí)際CO2生成量,單位mg;MBa(OH)2為吸收瓶中Ba(OH)2的摩爾濃度,單位mol/L;VBa(OH)2為吸收瓶中Ba(OH)2的體積,單位mL;MHCl為滴定用HCl的摩爾濃度,單位mol/L;VHCl為滴定時(shí)所用HCl的毫升數(shù),單位mL。待測物CO2生成量計(jì)算待測物CO2生成量=待測物試驗(yàn)組CO2生成量-空白對照組CO2生成量式中各生成量的單位為mg,(2)理論CO2生成量計(jì)算通過測定總有機(jī)碳的方法求得理論CO2,各復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量由下式計(jì)算ThCO2(mg)=[待測物質(zhì)量×含碳量(C%)/12]×44式中ThCO2為理論CO2生成量,單位為mg。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的生物降解性測試方法,其特征在于該方法步驟包括以下述公式計(jì)算復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度D D = PrCO2AhCO2 X 100%式中=PrCO2為復(fù)臺型選礦捕收劑試驗(yàn)中的實(shí)際CO2生成量,mg,ThCO2為復(fù)合型選礦捕收劑的理論CO2生成量,mg。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的生物降解性測試方法,其特征在于該方法由生物降解度D值 作為復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),具體是D ^ 80%為易生物降解;20%< D < 80%為可生物降解;D ^ 20%為難生物降解,得出定量的評價(jià)結(jié)果。
全文摘要
本發(fā)明涉及復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解性綜合測試方法,該方法采用CO2生成量作為測試指標(biāo),由生物降解度公式D=PrCO2/ThCO2×100分別求得復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度的測試結(jié)果,再根據(jù)測試指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)來評價(jià)它們的生物降解難易程度,運(yùn)用該方法對復(fù)合型選礦捕收劑進(jìn)行測試具有準(zhǔn)確可靠的特點(diǎn);該方法的步驟包括污泥的預(yù)處理、試驗(yàn)條件設(shè)置、測試試驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理及結(jié)果表述、復(fù)合型選礦捕收劑的生物降解度的測定。本發(fā)明解決了復(fù)合型選礦捕收劑生物降解性難于測試的問題,并且具有直觀、簡單易行、準(zhǔn)確可靠的特點(diǎn),可以為開發(fā)研制高效、低毒、低污染的環(huán)境友好型選礦藥劑和全面評價(jià)其對礦山環(huán)境的影響提供理論依據(jù)。
文檔編號G01N31/16GK101846664SQ201010140260
公開日2010年9月29日 申請日期2010年3月31日 優(yōu)先權(quán)日2010年3月31日
發(fā)明者李慧, 梅光軍, 陳紹華 申請人:武漢理工大學(xué)