广东省生态环境技术研究所

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广东省重点实验室

广东省重点实验室

中山大学
周永章
广州
第 1 页,共 16 页
序 号
实验室名称
8 广东省水与大气污染防治重点实验室
9 广东省稀土开发及应用研究重点实验室
10 广东省遥感与地理信息系统应用重点实验室
依托单位
实验室主 所在地


环境保护部华南环境科学研究所 李开明
广州
广东省稀有金属研究所
肖方明
广州
广州地理研究所
黄建明
广州
广州
14 广东省植物分子育种重点实验室
华南农业大学
张桂权
广州
15 广东省畜禽育种与营养研究重点实验室
广东省农业科学院
陈卫东
广州
第 4 页,共 16 页
序 号
实验室名称
依托单位
实验室主 所在地


16 广东省食品质量安全重点实验室
华南农业大学
孙远明
广州
17 广东省水产动物免疫技术重点实验室
中国水产科学研究院珠江水产研究所吴淑勤
11 广东省水环境污染控制重点实验室 12 广东省数值天气预报重点实验室 13 广东省近海海洋变化与灾害预警重点实验室
广东省工程技术研究所
中国气象局广州热带海洋气象研 究所
广东海洋大学
王志宏 万齐林 张书文
广州 广州 湛江
工程科学:23家
1 广东省精密装备与制造技术重点实验室
华南理工大学
张宪民
广州
2 广东省海洋资源与近岸工程重点实验室
深圳大学
陈国良
深圳
17 广东省电子信息产品可靠性技术重点实验室
工业和信息化部电子第五研究所 张 铮
广州
农学科学:42家

我国土壤镉污染现状分析及修复技术研究

我国土壤镉污染现状分析及修复技术研究

我国土壤镉污染现状分析及修复技术研究朱雅琪1㊀梁金明2㊀李㊀彬1㊀邓㊀玉1㊀陈㊀前1㊀巫㊀剑1㊀陈润成1㊀杨国义1∗(1.广东省生态环境技术研究所/广东省农业环境综合治理重点实验室,广州510650;2.中山市农业科技推广中心,广东中山528400)摘要:镉作为人体非必需且生物毒性很强的重金属元素,土壤和作物中镉超累积是人体中镉富集的主要来源㊂明晰土壤镉污染现状,研究镉污染土壤修复技术对区域生态风险评估和粮食安全生产具有重要的意义㊂通过文献综述,系统分析了我国土壤镉污染现状和国内外土壤修复技术研究进展㊂我国镉污染在地理分布上总体呈现南方重于北方,且近年来镉含量以较高速率增加,以西南地区和沿海地区增幅最大㊂当前土壤镉污染修复技术主要分为四个大类:物理修复技术㊁化学修复技术㊁生物修复技术和联合修复技术㊂其中,联合修复技术作为物理修复技术㊁化学修复技术㊁生物修复技术等的联合体,弥补单一修复技术存在的不足,提高土壤镉污染修复效率,是未来土壤镉污染修复研究的主要方向㊂对该领域初学者了解该领域研究方向㊁发展趋势和研究热点具有指导意义㊂关键词:土壤;镉污染现状;修复技术;联合修复ANALYSIS OF CURRENT STATUS OF SOIL CADMIUM POLLUTION IN CHINA ANDTHE SUMMARY OF REMEDIATION TECHNOLOGYZhu Yaqi1㊀Liang Jinming2㊀Li Bin1㊀Deng Yu1㊀Chen Qian1㊀Wu Jian1㊀Chen Runcheng1㊀Yang Guoyi1∗(1.Guangdong Key Laboratory of Integrated Agro-Environmental Pollution Control and Management,and Guangdong Institute of Eco-Environmental Science&Technology,Guangzhou510650,China;2.Zhongshan Agricultural Science and Technology Extension Center,Zhongshan528400,China)Abstract:Cadmium as a non-essential and highly toxic heavy metal element in human body,the accumulation of Cd by soil and crop is the main source of human Cd intake.It is of great significance for regional ecological risk assessment and food safety production to clarify the current situation of soil cadmium pollution and study the remediation technology of cadmium contaminated soil.Based on the literature review,this paper systematically analyzed the current situation of soil cadmium pollution and the research progress of soil remediation technology at home and abroad.The distribution of cadmium pollution in China is generally heavier in the South than in the north.In recent years,cadmium content has increased at a relatively high rate,with the largest increase in southwest and coastal areas.Moreover,there are four kinds of remediation technologies for cadmium pollution in soil,physical remediation technology,chemical remediation technology,biological remediation technology and joint remediation technology.Among them,as a combination of physical remediation technology,chemical remediation technology and biological remediation technology,joint remediation technology can make up for the shortcomings of single remediation technology and improve the remediation efficiency of soil cadmium pollution,which is the main direction of future research on soil cadmium pollution remediation.This paper is of guiding significance for beginners to understand the research direction,development trend and research hotspot in this field.Keywords:soil;cadmium pollution;repair technology;joint repair㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收稿日期:2020-03-25基金项目:中山市社会公益科技研究项目(2018B1014)㊂第一作者:朱雅琪(1993-),女,硕士,主要研究方向为环境与土壤㊂244332534@∗通信作者:杨国义(1969-),男,研究员,主要研究方向为环境与土壤㊂gyyang@0㊀引㊀言1817年,德国人Stromeyer从不纯的氧化锌样品中发现了镉(Cadmium,Cd)[1]㊂自发现以来,镉被广泛应用于化工业㊁电子业㊁电镀工业和核工业等领域,产量逐年增加[2]㊂由于镉的广泛应用,使得镉通过工业废渣㊁大气沉降㊁污水灌溉㊁城市垃圾和农用化学品等途径进入土壤中,造成土壤镉污染[3]㊂土壤中自然存在的镉一般情况下不会对人体造成危害,而由于人类活动引起的土壤镉污染则具有严重的生态环境效应㊂镉污染能够降低土壤微生物活性和数量,改变土壤微生物群落特性,对土壤生态系统具有破坏性的影响[4,5]㊂此外,过量的镉可以在植物体内富集,通过食物链进入动物和人类的体内,严重者危害健康,1931年日本发生的 痛痛病 事件就是镉污染引起的公害病事件之一[6,7]㊂镉污染已经成为我国农田土壤最严重的污染问题之一[8]㊂土壤镉污染问题日益严峻,我国土壤镉污染现状如何,以及如何治理土壤镉污染已经成为当今生态环境领域研究的热点问题㊂本文依据国内外有关参考文献,对我国土壤镉污染现状进行了综合分析,对土壤镉污染修复技术研究进展进行了综述,并对未来土壤镉污染修复技术的研究方向进行了展望,为该领域初学者了解该领域研究方向㊁发展趋势和研究热点提供了指导,也为我国土壤镉污染治理的进一步研究提供参考㊂1㊀土壤镉污染现状1.1㊀我国土壤镉污染现状根据2014年‘全国土壤污染状况调查公报“,我国土壤总超标率为16.1%,污染类型以无机型为主,其中镉的点位超标率最高,为7.0%,位于八大无机污染物之首;从地域分布上看,我国土壤镉污染南方重于北方[9]㊂近年来,学者对我国土壤镉污染现状研究较多,主要集中在污染较重的南方区域,对部分区域研究结果进行汇总,见表1㊂结果表明,我国土壤镉污染形势严峻,特别是被誉为 鱼米之乡 的湖南㊁湖北等地㊂表1㊀我国部分区域土壤镉污染现状汇总省份研究区域研究结论参考文献湖南湖南省土壤镉污染面积达2800hm2,占全省13%[10]湖北鄂西北某农田保护区(湖北粮油作物主产区)89份表层土壤样品镉超标率达78.7%,均值为湖北省背景值9.0倍[11]湖北省重点行业企业周边Cd为矿产采选与冶炼㊁化学原料与化学品制造企业的主要重金属污染物之一,超标倍数分别为33.3㊁14.1倍[12] 太浦河流域(流经江浙沪)流域内存在严重的Sb㊁Cd污染,尤其以大型印染厂集中区为突出[13]广西广西省土壤镉含量为0~236.32mg/kg,超标比例达90.11%[14]桂西地区水稻主产区稻田总镉含量为0.941mg/kg,高于国家土壤环境质量二级标准值的样品占调查总样品的54.0%,稻田土壤镉为高生态风险[15]广东湛江观海长廊红树林土壤镉含量平均值为环境背景值的4.43倍,部分点位镉含量超过国家土壤环境质量一级标准[16]福建福建省19个县农田土壤土壤镉污染超标率为25.39%[17]闽西矿区周边土壤镉超标率为20%[18]贵州黔南州4个重点生态县土壤重金属超标率达到了49.2%,其中以镉为首要的污染物[19]四川成都平原农田研究的45个取样点中19个样点镉含量超过了土壤镉含量土壤环境质量标准农业用地二级污染标准,大多数市区农田土壤存在镉污染威胁[20]重庆33个蔬菜基地土壤镉含量为0.160~0.636mg/kg,均值为0.299mg/kg,超标率达41.2%[21]1.2㊀土壤镉污染原因导致土壤镉污染的原因众多,主要包括大气沉降㊁农药化肥等的施用㊁污水灌溉㊁污泥施肥㊁废渣堆积㊁矿山污染等[22]㊂不同地区导致土壤镉污染的原因存在差异㊂张大元[21]对重庆33个蔬菜基地土壤环境质量情况进行研究发现,该区域土壤镉超标的原因主要是肥料污染㊁大气沉降物等㊂沈阳地区河流灌渠沿岸重金属污染现状研究发现,该区域农田中镉的重要来源是施用磷肥,另一个重要来源是污水排放[23]㊂未进行污水处理㊁生活垃圾收集方式及堆放随意是导致福建省农田土壤镉污染超标的主要因素[17]㊂四川西南部凉山州的土壤重金属污染现状调查则发现,导致凉山州土壤重金属污染的原因主要是附近较多矿山导致的工矿废水排放㊁工矿废渣堆积㊁工矿企业生产产生的气体和粉尘通过大气传播等[24]㊂贵州省贵阳市耕地土壤镉污染突出与磷化工㊁煤化工及冶炼等工业污染密切相关[25]㊂2㊀修复技术研究进展近年来我国土壤镉污染情况日趋严重,由此引起的安全事件频发,土壤镉污染治理已迫在眉睫㊂目前土壤镉污染修复技术主要包括物理修复技术㊁化学修复技术㊁生物修复技术和联合修复技术㊂2.1㊀物理修复技术物理修复技术是指利用物理的方法对受污染的土壤进行修复,主要包括客土法㊁换土法㊁深耕翻土法㊁隔离包埋法㊁热力恢复法和电修复技术等㊂客土法也是一种工程治理方法,是将清洁土壤添加到镉污染土壤中,从而降低土壤镉含量或减少植物根系与污染物的接触,以达到土壤镉污染治理的目的,该方法适用于污染物含量不高㊁取土方便的地区[26]㊂换土法是利用干净土壤替换掉被污染的土壤,将污染土移走处置,该方法适用于小面积镉污染土壤,可以有效防止镉污染范围的扩大[27]㊂深耕翻土法是通过深耕将被污染的表层土翻入深层,从而使表层土污染物含量降低,该方法仅适用于污染较轻的土壤,且易导致耕层土肥力降低[28]㊂隔离包埋法是利用钢筋㊁水泥等在被重金属污染的土壤周围及底部修筑隔离墙,将污染土与周围环境隔离,防止其淋溶水和渗滤水进入周围环境中,污染土壤[29]㊂热力恢复法多针对挥发性重金属的治理,即利用加热的方法将重金属从土壤中解析出来,再回收利用,该方法对特定污染治理效率高,但成本高㊁工程量大,且易污染空气,仅适用于熔点低或挥发性强的小面积污染[30,31]㊂电修复技术是将电极插入受污染的土壤并通入直流电,镉离子在电场作用下通过电渗析和电迁移定向移动,富集在电极区附近,最终通过电镀㊁共沉淀等方式使镉离子与土壤分离以达到镉污染治理的目的[32]㊂2.2㊀化学修复技术化学修复技术是利用化学物质改变镉在土壤中的存在形态及其生物有效性,从而达到抑制或降低植物对镉的吸收的目的㊂主要包括原位化学稳定法和淋洗法㊂原位化学稳定法是通过向被污染土壤中添加碱性改良剂(石灰㊁赤泥㊁钙镁磷肥㊁粉煤灰等)㊁黏土矿物(海泡石㊁沸石㊁凹凸棒石等)㊁拮抗物质(硫酸锌㊁稀土镧等)等无机物,或是畜禽粪便㊁秸秆堆肥㊁生物炭等有机物,从而改变土壤pH值㊁氧化还原电位等,进一步影响镉在土壤中的赋存形态使其被沉淀固定,或是发生吸附及离子交换㊁离子拮抗㊁螯合等化学作用降低镉的生物有效性,达到土壤镉污染治理的目的[29,33]㊂在对土壤镉污染进行治理的各种措施中,该方法由于操作简便和价格低廉被广泛应用㊂研究发现,施用硅肥㊁钙镁磷肥㊁石灰和骨炭粉等固定剂可以使土壤中镉各形态的含量和分布发生变化,适当的施用固定剂可以抑制植物对镉的吸收,降低植物可食部位镉含量[34]㊂淋洗法是利用淋洗液将土壤固相中的镉转移到土壤液相中去,通过回收利用含镉废水以达到土壤镉污染治理的目的㊂该方法研究的难点是找到一种合适的淋洗液,在满足土壤镉污染治理的要求的同时,土壤结构不会遭到破坏,导致二次污染的发生[35]㊂传统的化学淋洗剂主要有无机类淋洗剂㊁螯合剂和表面活性剂3种㊂无机类淋洗剂主要是水㊁无机盐㊁无机酸等,该类淋洗剂存在淋洗效果不理想㊁易破坏土壤自身品质等诸多问题[36]㊂螯合剂可以与重金属结合形成稳定的金属螯合物,王亚琴发现乙二胺四乙酸(EDTA)和氮川三乙酸(NTA)能螯合土壤中的镉并形成镉螯合物,从而提高镉的有效性促进植物对其的吸收[37]㊂近年来,学者们对于表面活性剂治理污染土壤的研究主要集中在有机污染领域,在重金属污染土壤修复方面的应用相对较少[36]㊂2.3㊀生物修复技术生物修复技术是指利用某些特定的动㊁植物和微生物作为修复主体,吸附㊁降解㊁转化㊁固定土壤中的镉,以达到土壤镉污染修复的目的[27]㊂生物修复技术主要分为植物修复技术㊁动物修复技术和微生物修复技术等,因其操作简单㊁成本低廉㊁无二次污染㊁处理效果好且能大面积推广应用等优点,是近年来环境污染治理研究的热点之一[38]㊂植物修复技术是一种利用某些可以忍耐和超量积累镉元素的植物及其微生物共存体系以达到消除镉污染目的的土壤镉污染治理技术㊂1977年Brooks[39]首次提出超累积植物的概念,1983年Chaney[40]又提出了重金属植物修复的思想,随后,利用植物修复技术治理土壤重金属污染进入到了快速发展的时期,并取得了一定成效㊂应用于土壤镉污染治理的超富集植物存在如下特点:1)镉在植物地上部的富集含量应达到临界值100mg/kg;2)植物体内镉含量与土壤中镉含量的比值(富集系数,BCF)应大于1;3)植物地上部镉含量与地下部镉含量的比值(转运系数,TF)应大于1;4)能在镉污染土壤中正常完成生活史,且生物量不能明显减少[41]㊂目前,学者们对土壤镉污染治理的超富集植物进行了大量研究,在籽粒苋㊁东南景天㊁青葙等植物对土壤镉污染治理方面取得了显著成果[42-44]㊂动物修复技术是利用土壤动物及其肠道微生物在自然条件或人工控制下,在污染土壤中生长㊁繁殖㊁穿插等活动过程中对污染物进行破碎㊁分解㊁消化和富集的作用,从而使污染物降低或消除的一种生物修复技术[45]㊂研究发现,土壤动物蚯蚓和蜘蛛对重金属元素有很强的富集能力,其体内Cd㊁Ph㊁As 含量与土壤中Cd㊁Ph㊁As 含量呈明显的正相关[46]㊂然而,目前对土壤动物修复技术的研究较少,对重金属富集动物的发现及其富集重金属后的收集或可成为学术界的一大研究热点㊂微生物修复技术是一种利用活性微生物对土壤镉污染物的吸收㊁沉淀㊁氧化和还原等作用来降低土壤镉浓度和毒性的技术[47]㊂周芳如[48]通过筛选出9种耐镉真菌菌株,并复筛发现了一种去镉能力强且遗传稳定的新月弯孢霉(Curvularia lunata )㊂Lidija 等[49]发现铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa san ai)是一种强耐镉细菌,对镉有很好的富集作用,在土壤镉污染治理方面有巨大的潜力㊂此外,袁金蕊等[50]在对微生物修复镉污染进展综述中指出,目前已筛选出的可用于镉吸附的微生物包括了红酵母㊁马尾藻㊁柠檬酸杆菌㊁枯草芽孢杆菌等十余种㊂2.4㊀联合修复技术单一的土壤镉污染修复技术除了存在一定的优点外,也存在诸多的不足,将不同的修复技术联合起来,不仅可以提高土壤镉污染修复效率,还可以弥补这些不足㊂近年来,关于土壤镉污染联合修复技术的研究主要有植物化学联合修复技术㊁植物微生物联合修复技术㊁微生物化学联合修复技术㊁动植物联合修复技术等,主要集中在植物化学联合修复技术和植物微生物联合修复技术,围绕着修复效果好且环保的植物修复技术开展㊂对国内外学者的主要研究结果进行汇总,见表2㊂表2㊀土壤镉污染联合修复技术研究汇总联合修复技术研究内容研究结果文献来源植物修复+化学修复籽粒苋+磷酸二氢钾/EDTA /柠檬酸外援活化剂促进籽粒苋对土壤中镉的吸收,提高修复效率[42]植物修复+化学修复交流电场+有机物料(黄腐酸钾㊁紫云英)+东南景天交流电场和有机物料联用可进一步促进东南景天对土壤镉的累积[51]植物修复+化学修复草酸+东南景天使用草酸淋洗联合矿山型东南景天修复镉污染土壤,可以提高镉去除效果[52]植物修复+化学修复苎麻+生物可降解螯合剂(EDDS㊁EDTA)添加EDDS㊁EDTA 可以提升土壤中镉和铅的酸可提取态含量,促进苎麻各器官对镉和铅的吸收累积[53]植物修复+化学修复苎麻+固化剂(硅藻土㊁膨润土㊁石灰石粉㊁沸石粉)添加9g /kg 硅藻土以及3~9g /kg 沸石粉配合苎麻种植,可以对土壤中镉污染产生很好的联合修复效果[53]微生物修复+化学修复纳米羟基磷灰石(n-HAPs)+黑曲霉(Aspergillus ㊀niger )/产黄青霉(Penicillium㊀Chrysogenum F1)对镉㊁铅的固定效率是单一化学/微生物修复的1~4倍,且基于黑曲霉和n-HAPs 的纳米生物复合材料对土壤镉㊁铅的固定效果优于基于产黄青霉和n-HAPs 的纳米生物复合材料[54]生物修复+化学修复纳米材料(纳米羟基磷灰石㊁纳米Fe 2O 3)-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系可以降低土壤总镉含量14.93%~16.57%,减少土壤有效态镉含量33.79%~35.04%[55]动植物联合修复蚯蚓+白三叶/黑麦草经过18个月的修复,土壤Cd㊁Cu㊁Pb 修复效果分别较单个动物修复和植物修复的简单叠加效果高11.5%,7.2%,5.0%[56]植物-微生物联合修复 双耐 细菌(Rhodococcus baikonurensis)+香根草该菌株可以促进植物生长,提高铅㊁镉的有效态含量,强化污染土壤的修复效果[57]植物-微生物联合修复印度梨形孢+紫花苜蓿印度梨形孢可分泌生长素增加植物产量,诱导植物病程相关基因表达,提高植物在重金属环境中的抗逆能力[58]植物-微生物联合修复多功能放线菌Act12(密旋链霉菌)+籽粒苋增加籽粒苋在含镉土壤中株高㊁根长㊁生物量干重,增强籽粒苋对镉的耐受性,提高籽粒苋对镉生物富集浓度和修复效率,利用肥料与菌剂联合能进一步强化土壤重金属的植物修复效果[59]植物-微生物/化学联合修复丛枝菌根真菌(AMF)/EDTA +亚麻织物植物AMF㊁EDTA 可以增加亚麻植物对镉的耐受性和富集能力[60]多种微生物联合修复硫酸盐还原菌+解磷菌硫酸盐还原菌和解磷菌联合修复有效降低镉的迁移性,保持修复效果稳定,比单一细菌修复稳定性最高增加48.86%[61]多种化学物质联合修复海泡石+生物炭海泡石+生物炭联合修复农田土壤镉污染效果优于单独施用[62]电修复+化学修复氯化钾浸出(0.2%㊁0.5%㊁1.0%)与电动(EK)联合处理单个EK 处理表层土镉去除率为9.38%,1%氯化钾+EK 处理去除率可达到84.06%,该组合技术可减轻种植水稻和蔬菜的土壤镉污染[63]3㊀展㊀望为了人体健康,减少镉污染安全事件的发生,土壤镉污染问题亟待解决,未来土壤镉污染修复技术研究可以从以下几个方面着手:1)目前,针对土壤动物修复技术的研究较少,所取得的研究成果也有限㊂土壤镉污染动物修复技术作为土壤镉污染修复的方法之一,动物作为生物链中的重要一环,该方法虽存在诸多不足,但与其他土壤镉污染修复方法联用,或许可以达到意想不到的效果㊂2)土壤镉污染联合修复技术可以较单一修复技术而言提高修复效率,使各单一修复技术之间优势互补㊂近年来,针对该方面国内外虽已有一定的研究,但就目前土壤镉污染的严峻形势而言,仍旧存在诸多不足,且技术不够成熟㊁稳定,需进一步研究,为土壤镉污染修复作出实际贡献㊂3)我国土壤镉污染修复技术研究多集中在室内研究,室内环境与农田环境可能存在一定不同,实验室内验证成功的修复方案在实际操作中未必可行㊂因此,需将土壤镉污染修复技术与农艺措施㊁工程措施有效结合,力求研究出一系列切实可行㊁廉价高效的农田土壤镉污染修复技术㊂此外,最重要的是在已存在的土壤镉污染背景下,我们应避免出现新的污染,有关部门应加强管控,将 防治结合,预防为主 贯彻到位,切实做到 远离镉污染,人人有责 ㊂参考文献[1]㊀沙国平.化学元素的发现及其命名探源[M].成都:西南交通大学出版社,1996.[2]㊀徐良将,张明礼,杨浩.土壤重金属镉污染的生物修复技术研究进展[J].南京师大学报(自然科学版),34(1):102-106.[3]㊀王文兴,童莉,海热提.土壤污染物来源及前沿问题[J].生态环境,2005,14(1):1-5.[4]㊀王凯荣.农田生态系统镉污染研究[D].武汉:华中农业大学,2004.[5]㊀毛雪飞,吴羽晨,张家洋.重金属污染对土壤微生物及土壤酶活性影响的研究进展[J].江苏农业科学,2015,43(5):7-12.[6]㊀莫若斌,曲伯华.1931年日本发生富山 痛痛病 事件[J].环境导报,2003,(16):20.[7]㊀王倩,杨丽阎,牛韧,等.从环境公害解决方案到重金属污染对策制度建立 日本 痛痛病 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广东环境科学研究所简介

广东环境科学研究所简介

广东省环境保护监测中心站广东省环境保护监测中心站是广东省环境保护局下属的事业单位,成立于1973年,是广东省环境监测网络中心、技术中心和培训中心。

广东省环境保护监测中心站于1990年通过广东省计量认证,2000年通过国家计量认证,2002年通过实验室国家认可。

多年来连续荣获全国环境保护先进单位、广东省环境保护先进单位以及全国、省“九五”期间环境监测先进单位。

广东省环境保护监测中心站主要承担广东省环境质量数据收集、存储和分析管理,数据库应用系统和GIS系统的开发与应用,环境质量评价,环境功能区规划,清洁生产和环境污染治理研究、生态环境规划与恢复等领域的科学研究工作。

广东省环境保护监测中心站目前有教授1名,高级工程师28名,工程师18名;省科技专家库专家2名,博士3名、硕士12名。

研究所有设备齐全的自动监测控制中心,先进的数据处理中心和拥有各种大型精密分析仪器的实验室和流动监测车。

目前有各类仪器设备总值近2000万元,其中有Cisco 6506、3548、3524交换机12台,IBM Netfinity、Xseries服务器9台,Epson A0幅面绘图仪,IBM Fastt200HA 网络储存系统,IBM Ultrium LTO 2磁带备份系统、卫星通信系统和网络监控系统等一批网络设备,傅立叶红外光谱仪、气相色谱仪、ICP、化学自动分析仪、美国地理信息系统服务器、工作站及其软件,美国戴安公司离子色谱仪,日本日立公司Z-5000原子吸收分光光度计,日本DDK公司酸雨采样器,美国TE 公司43J-2型SO2自动测定装置,美国安捷伦公司气相色谱仪、原子荧光烟道气体分析仪等分析仪器。

广东省环境保护监测中心站在区域大气环境质量研究、流域水质保护规划、环境监测与评价、工业清洁生产、企业监察和环境管理方面有雄厚的力量和技术积累。

近年参与合作研究的重点项目有:世界银行资助项目《珠江三角洲水质管理信息系统》;粤港合作项目《珠江三角洲空气质量研究》、《珠江三角洲空气质量监控系统》;省环保局项目《广东省地表水监测省控断面优化布点研究》、《城市化环境问题对策研究》、《珠江三角洲环保规划》、《广东省环保规划》、《广东省城镇污水处理政策与实用技术》、《广东省生态环境调查》、《珠江三角洲城市化环境问题及对策研究》、《东江流域水质管理信息系统》、《东江流域水环境管理及辅助决策信息系统》、《广东省空气质量日报管理系统》、《广东省江河水质发布系统》、《地表水功能区划》、《全国“十五”城市定量考核管理系统》等,为广东省的环境管理和环境科学研究做出重要的贡献。

广东科技理事单位名录

广东科技理事单位名录

广东科技理事单位名录广东是中国科技创新的重要地区之一,拥有众多优秀的科技理事单位,本文将为您介绍广东科技理事单位名录。

以下所列单位不分先后顺序。

一、广东省科学技术协会广东省科学技术协会是广东省政府直属的社会科技组织,致力于推动广东省科技事业的发展。

该协会下设多个分支机构,如广东省科学技术专业委员会等,涵盖了广东省各个科技领域的专家学者和科技工作者。

二、广东省科学院广东省科学院是广东省最高学术机构和综合性科研机构,拥有一流的科研设施和优秀的科研团队。

广东省科学院致力于开展重要科技研究和科技创新,为广东省科技发展提供战略支撑。

三、广东省中医药研究院广东省中医药研究院是广东省中医药事业的重要组成部分,致力于中医药的研究、推广和应用。

该研究院下设多个研究所,涉及中药研究、方剂研究、临床应用等多个方面。

四、广东省工程科技研究院广东省工程科技研究院是广东省重要的工程科技研究机构之一,主要承担广东省战略性工程科技项目的研究和开发任务。

该研究院下设多个研究中心,涵盖了工程领域的多个子学科。

五、广东省电子科技研究院广东省电子科技研究院是以电子科技为主要研究方向的综合性研究机构,致力于电子科技的创新与应用。

该研究院下设多个研究所和实验室,开展了很多有重要影响的科研项目。

六、广东省农业科学院广东省农业科学院是广东省农业科技创新的重要力量,为广东省农业现代化和农业可持续发展提供科技支撑。

该科学院下设多个研究所,研究领域涵盖了农业生产、农产品加工和农业环境保护等方面。

七、广东省海洋与渔业科学研究院广东省海洋与渔业科学研究院是广东省海洋科技事业的重要组成部分,致力于开展海洋科学研究和渔业资源保护。

该研究院下设多个研究所和试验站,涉及海洋生态、海洋生物技术、渔业资源管理等多个领域。

八、广东省环境科学研究所广东省环境科学研究所是广东省环境科技创新的领军机构之一,承担着广东省环境保护技术研究和环境保护工程应用的重要任务。

该研究所下设多个研究中心,开展了广东省许多环境科学领域的前沿研究。

广东省环境保护局关于公布广东省2006年度环境保护科学技术获奖项目名单的通知

广东省环境保护局关于公布广东省2006年度环境保护科学技术获奖项目名单的通知

广东省环境保护局关于公布广东省2006年度环境保护科学技术获奖项目名单的通知文章属性•【制定机关】广东省环境保护局•【公布日期】2006.11.21•【字号】粤环[2006]99号•【施行日期】2006.11.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文广东省环境保护局关于公布广东省2006年度环境保护科学技术获奖项目名单的通知(粤环〔2006〕99号)各地级以上市环保局、各有关单位:根据《关于推荐2006年度广东省环境保护科学技术奖项目的通知》(粤环办〔2006〕33号)的有关要求,经专家评审并经公示无异议,现公布我省2006年度环境保护科学技术奖获奖项目名单(见附件)。

希望获奖单位和个人戒骄戒躁,继续努力,取得更大的成绩。

希望全省环保科技工作者向获奖者学习,刻苦钻研、求真务实、勇于创新,不断提高自主创新能力,加速科学技术成果的转化,为进一步推动广东省环境保护科学技术的发展做出更大贡献。

附件:2006年广东省环境保护科学技术奖获奖项目名单广东省环境保护局二○○六年十一月二十一日附件2006年广东省环境保护科学技术奖获奖项目名单┌───┬─┬───────┬────────────┬──────────────┐│ 奖励│序│项目名称│主要完成单位│主要完成人││ 等级│号││││├───┼─┼───────┼────────────┼──────────────┤│一│1 │高效生物除磷脱│广东省环境工程装备总公司│区岳洲、叶向东、王永红、薛永││等││氮微曝氧化沟污││强、袁敏忠、李朝晖、周邵阳、││奖││水处理技术││丁壮辉、浦哲││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││2 │佛山市污染源在│佛山市环境信息中心│冯灿波、黎嘉明、付红彬、郑灿││││线监测管理系统│广东省环境信息中心│、徐恩、余程晖、贾茹││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││3 │植物对大气污染│中国科学院华南植物所│孔国辉、陆耀东、张德强、温达││││的敏感性反映及││志、胡羡聪、彭长连、旷远文、││││其净化作用与应││刘世忠、薛克娜、林植芳、褚国││││用研究││伟、刘楠、温学、陈宏通│├───┼─┼───────┼────────────┼──────────────┤│二│4 │广东省生态环境│广东省环境科学研究所│崔光琦、张永波、黄国锋、刘红││││现状调查│中国科学院华南植物研究所│卫、苏华轲、林志凌、张瑞凤、││等│││中山大学环科系│云永利、郑淑颖│││││华南农业大学资源环境学院│││奖│││华南农业大学林学院│││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││5 │废纸造纸废水封│华南理工大学│马邕文、万金泉、王艳、李迪、││││闭循环应用技术││张勇、张燕聪、周深桥、胡志华││││││、黄明护││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││6 │底温等离子体协│华南理工大学│叶代启、吴早春、黄碧纯、肖立││││同催化空气净化│广州市环境保护设备厂有限│全、吴军良、付名利、曾荣辉、││││技术│公司│郭玉芳、何健聪││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││7 │蓄电池极板循环│韶关市科力尔环保设备有限│甘开俊、陈红雨、曾文彬││││洗涤系统(设备│公司│││││)│华南师范大学│││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││8 │雷州半岛典型区│湛江市环境科学技术研究所│关卉、李丕学、万洪富、杨国义││││域土壤污染状况│广东省生态环境与土壤研究│、朱永安、王冼民、卢燕、谢小││││探查研究│所│耀、覃广信│├───┼─┼───────┼────────────┼──────────────┤│三│9 │珠海生态市建设│中国环境科学研究院│舒俭民、张林波、王维、熊豪品││等││规划│珠海市环境保护局│、陈长才││奖├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││10│提高桉树磷肥利│广东省生态环境与土壤研究│李淑仪、莫晓勇、蓝佩玲、廖新││││用率研究│所│荣、龙腾││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││11│酸性硫酸盐土环│广东省生态环境与土壤研究│万洪富、钟继洪、卢普相、罗││││境下鱼塘养鳗的│所│微、曾晓舵││││水环境及水质处││││││理技术研究││││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││12│汕头市空气质量│汕头市环境保护监测站│邝键、王一刚、温佐钧、黄孝扬││││自动监测系统││、肖亮洪││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││13│珠海市环境质量│珠海市环境保护监测站│黄盛君、陈金华、黎雪梅、邵││││报告书(2001-2││英贤、叶建勋││││005年)││││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││14│应用生物接触氧│深圳市金达莱环保有限公司│廖志民、黄玉和、史文彦、赵敏││││化法处理印刷线││慧、戴睿智││││路板废水技术││││├─┼───────┼────────────┼──────────────┤││15│梅州市龙丰垃圾│梅州市环境卫生管理局│吴献华、余元旗、刘东红、杨金││││填埋场沼气回收│深圳相控科技有限公司│明、杰瑞(Gerry)││││与能源利用技术│││└───┴─┴───────┴────────────┴──────────────┘。

一种高缓释性能生物炭基复混肥的制备方法[发明专利]

一种高缓释性能生物炭基复混肥的制备方法[发明专利]

专利名称:一种高缓释性能生物炭基复混肥的制备方法专利类型:发明专利
发明人:杜衍红,刘传平,王向琴,许细薇
申请号:CN201811559488.6
申请日:20181219
公开号:CN109516871A
公开日:
20190326
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种缓释型生物炭基复混肥的制备方法,该方法具体为:首先将烘干后的稻壳和油茶壳于高温连续热解装置中以每分钟7℃~15℃的升温速率炭化,然后将生物炭、尿素、磷酸氢二钾按一定比例混合得到固体原料,并按0.38~0.47 mL/g的用量向固体原料上喷施液态淀粉胶黏剂,经造粒烘干后即得缓释型颗粒生物炭基复混肥。

通过上述方法制备得到的缓释型生物炭基复混肥的成型率可达98%,颗粒强度可达2.98 N,具有良好的缓释效果。

本发明将该生物炭以颗粒肥料的形式输入农田,具有改善土壤结构和土壤肥力的作用,优化了生物炭粉还田方式,有利于生物炭的农田应用推广。

申请人:广东省生态环境技术研究所
地址:510520 广东省广州市天河区天源路808号
国籍:CN
代理机构:广州粤高专利商标代理有限公司
代理人:单香杰
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具备土壤及地下水司法鉴定资质的名单

具备土壤及地下水司法鉴定资质的名单土壤及地下水污染问题对于环境保护和人类健康具有重要意义。

为了有效解决土壤及地下水污染纠纷,司法鉴定机构的资质至关重要。

本文将为您介绍具备土壤及地下水司法鉴定资质的名单,以期提供信息支持和指导。

一、背景介绍近年来,随着工农业发展和城市化进程的加快,土壤及地下水污染问题引起了广泛关注。

各类工业废弃物、农药、化肥等排放物的滥用不仅对土壤及地下水造成了严重污染,还对周边生态环境和人类健康构成了威胁。

鉴定土壤及地下水污染成因和程度,对于判定责任、保护受害方权益以及采取相应的修复措施具有重要意义。

二、土壤及地下水司法鉴定土壤及地下水司法鉴定是指通过法律程序进行的,以科学方法评估土壤及地下水是否受到污染以及受污染程度的一项专业工作。

鉴定结果通常作为法院判决责任、赔偿金额以及修复措施的重要依据。

土壤及地下水司法鉴定机构的资质和专业能力直接关系到司法鉴定的准确性和可信度。

三、具备土壤及地下水司法鉴定资质的名单下面是具备土壤及地下水司法鉴定资质的机构名单:1. 中国环境科学研究院2. 中国农业大学环境与土壤研究所3. 中国地质大学环境学院4. 中国科学院生态环境研究中心5. 国家环境保护土壤污染防治工程技术研究中心6. 北京市环境科学研究院7. 上海市环境科学研究院8. 广东省环境科学研究所这些机构具备雄厚的科研实力和丰富的鉴定经验,拥有一流的实验设备和专业团队。

他们致力于土壤及地下水鉴定与污染防治的研究,具备进行土壤及地下水司法鉴定的资质。

四、司法鉴定的意义具备土壤及地下水司法鉴定资质的机构在土壤及地下水污染纠纷中具有重要的作用。

首先,他们能够利用先进的科学手段和方法全面评估土壤及地下水的污染程度,揭示污染源和责任方。

其次,他们能够提供权威的鉴定结果和专业意见,为法院判决提供准确可靠的依据。

再次,他们能够制定科学的修复方案,指导污染地区的治理和修复工作。

司法鉴定的结果能够维护公正与公平,保障受害方的合法权益和环境生态的可持续发展。

汕头市人民政府关于2016年度汕头市科学技术奖励的决定

汕头市人民政府关于2016年度汕头市科学技术奖励的决定文章属性•【制定机关】汕头市人民政府•【公布日期】2016.12.30•【字号】汕府〔2016〕141号•【施行日期】2016.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技奖励正文汕头市人民政府关于2016年度汕头市科学技术奖励的决定汕府〔2016〕141号各区县人民政府,市政府各部门、各直属机构:为促进科技与经济紧密融合,推动产业转型升级,营造重视和鼓励创新良好氛围,打造区域科技创新中心,根据《汕头市科学技术奖励办法》的规定,经审议,汕头市人民政府决定授予“复合转移法印刷玻璃卡纸专用环保高光乳液关键技术研发”等9项成果为汕头市科学技术奖一等奖;授予“无机复合抗菌纸包装材料的研发与产业化”等13项成果为汕头市科学技术奖二等奖;授予“局部转移镀铝膜基材循环使用关键技术与装备开发”等12项成果为汕头市科学技术奖三等奖。

希望广大科技工作者要以获奖者为榜样,大力弘扬勇于创新的科学精神,全面增强自主创新能力,为我市加快转换发展动能,实现产业转型升级,加快建设创新型经济特区作出新的贡献。

具体获奖项目如下:一等奖(9项)1.复合转移法印刷玻璃卡纸专用环保高光乳液关键技术研发主要完成单位:汕头市鑫源化工科技有限公司、汕头大学主要完成者:谢进标、高文华、章少敏、郑少琴、谢铠烨、林桂贤、孔花、张静、陈泽童、陈培聪2.汕头市贵屿电子废物污染土壤修复关键技术研究和综合示范主要完成单位:汕头市环境保护监测站、广东省生态环境技术研究所主要完成者:郭岩、肖亮洪、黄闪星、赖永忠、陈先毅、李乐、黄显兵、陈淳清、陈欣、杨国义3.可适应吸压结合一体化气流成网机主要完成单位:汕头三辉无纺机械厂有限公司主要完成者:杨长辉、方霓、郑昌平、杨博4.粤东对虾产业发展关键技术研究与应用主要完成单位:汕头市海洋与水产研究所、中国水产科学研究院南海水产研究所、汕头市濠江区濠盛水产养殖有限公司、汕头市锦泰水产实业有限公司主要完成者:李春晓、陈楷亮、许晓能、杨铿、赖向生、胡晓娟、杨文君、廖烈金、谢健辉、李文胜、郑晓生、李业辉、林耿中、黄琦、黄素丽5.SATB2等新发现的致病基因与环境交互作用和非综合征性唇腭裂的相关性研究主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:唐世杰、何运铺、舒申友、程红球、毛小炎、胡晓、黄恩民、欧阳展、陈庆珊6.高尿酸诱导代谢综合征相关靶器官胰岛素抵抗的分子机制主要完成单位:汕头大学医学院第一附属医院主要完成者:程继东、张永能、李智、朱玉璋、蔡先彬、黄天亮、罗银凤、罗朝欢、胡亚秋7.癌症患者癌因性疲乏与化疗不良反应的相关性及机制研究主要完成单位:汕头大学医学院附属肿瘤医院主要完成者:张述耀、周莉、方翎、江艺、江红、杨钰贤、张利群、张盛奇、林丹霞、王妙君、陈蕾、邱国栋、郑洁婷、赵树林、张灏8.基因转染方法促进骨髓间充质干细胞在体外诱导分化为神经元样细胞主要完成单位:汕头大学医学院第一附属医院主要完成者:肖哲、袁军、黄国荣、韩天旺、赵国庆、林绿标9.放疗同期联合单药化疗治疗局部晚期食管癌的系列临床研究主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:黄河澄、林连兴、许鸿鹞、吴盛喜、陈作明、罗何三、李忆璇、刘庆深、管慧红、林晓玲二等奖(13项)10.无机复合抗菌纸包装材料的研发与产业化主要完成单位:广东壮丽彩印股份有限公司主要完成人:段华伟、汤树海、何陆军、符秀科、连俊华、郭清霞、钟建立、郑美珍11.光学级BOPET薄膜防粘结母料主要完成单位:汕头市贝斯特科技有限公司、汕头大学主要完成人:张永明、高文华、王锦江、刘小珊12.五层共挤超宽幅内添加型PO农用薄膜吹塑成套装备主要完成单位:广东金明精机股份有限公司主要完成人:黄虹、林梓生、关文强、马佳圳、陈俊鸿、李浩、李子平、陈昭楷、林洁波、付龙莉13.SJ100-LSFM1450型食品级包装纸多层共挤双面淋膜复膜机组主要完成单位:汕头市远东轻化装备有限公司主要完成人:陈耀渠、李拱鹏、肖仕强、陈伟龙、孙建伟、杜考玲、陈炎亮、何二君、陈浩然14.基于云计算的超声医学影像平台关键技术研发主要完成单位:汕头市超声仪器研究所有限公司、汕头市东方超声科技有限公司、广东理工职业学院主要完成者:李德来、郭境峰、万伟、卢欢、杨金耀、吴钟鸿、陈培峰、洪继财、周晓明、李斌15.QH-280全自动气雾罐电阻焊罐身焊接机主要完成单位:汕头轻工机械厂有限公司主要完成者:李阳、陈中坚、李胜生、谢少瑜、古育华、杨锡辉、陈柳泽、陈沙平、黄伟波16.花序调控提高蝴蝶兰开花品质的应用研究主要完成单位:汕头市农业科学研究所主要完成者:洪生标、张秀珊、江秀娜、曾宝珰、韦小莲、黄茜莉、刘燕榕、郑运欢、郭英铎、汤楷17.经括约肌间切除超低位直肠癌保肛手术的系列研究主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院、饶平县人民医院主要完成者:庄潮平、黄辉宏、陈耿臻、麦建全、郑邦瑞、陈少逸、蔡高阳、陈立言、韩慧18.颈椎前后路手术的实验和临床系列研究主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:林本丹、郑干轩、林慰光、胡奕山、罗勤瑜、洪笃开、郭予立19.电离辐射对血管内皮细胞的影响主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:姚小武、陈仕生、朱郁文、卢子正、黄慧燕、杨利和20.美沙酮维持治疗患者心理状态及结合认知行为治疗和健康教育研究主要完成单位:汕头市第四人民医院主要完成者:高镇松、陈泽华、陈少琴、邱清娟、吴民吉、刘玲娜、赵树藩、吴祥水21.汕头市在职人员慢性肾脏病流行病学调查研究主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:谢伟基、林智郡、张夏兰、廖翼曼、郑庭亮、苏鸿辉、翁文娟、杨镇胜、李晓武22.护士脊髓损伤神经系统评估技能集束化培训对护理结局的影响主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:许燕杏、周玉华、余天峰、林玉芸、郑泽丽、庄晓静、汤舜銮、庄伟鹏、许美卿、肖智真三等奖(12项)23.局部转移镀铝膜基材循环使用关键技术与装备开发主要完成单位:广东壮丽彩印股份有限公司主要完成者:段华伟、汤树海、许日勤、李振华、何陆军、陈晓枫、段清辉24.智能控制褥疮防治床垫的研制主要完成单位:广东粤华医疗器械厂有限公司、汕头职业技术学院主要完成者:林弘、黄学佳、潘春荣、黄楚丰、苏兆生、林佳娟、饶文娟25.低粘度高稳定护肤乳液的研发与应用主要完成单位:名臣健康用品股份有限公司主要完成者:张太军、崔凤玲、陈岱宜、李涛、贾洒洒、柏玮、黄劲松26.数字化路轨探伤车的研制主要完成单位:汕头市超声仪器研究所有限公司主要完成者:李德来、陈智发、陈和坤、吴锦湖、姚立恒、李?宇、苏树钿27.高阻燃抗强冲击载荷飞机座椅安全带关键技术研究主要完成单位:汕头市西北航空用品有限公司主要完成者:陈贤海、郑建雄、王津、林虹、陈佳纯、陈伟庭、黄梓一28.大型数字化LED光源医用阅片灯组主要完成单位:广东粤华医疗器械厂有限公司、汕头职业技术学院主要完成者:林弘、黄学佳、黄楚丰、潘春荣、苏兆生、林佳娟、饶文娟29.玉蕊、银叶树引种及繁育技术研究主要完成单位:汕头市潮阳区林业苗圃场、汕头市林业局种苗站主要完成者:郑建宏、林雄、马化武、彭剑华、XXX冬、罗超、叶婕30.草莓枯萎病综合防治技术推广应用主要完成单位:汕头市果树研究中心主要完成者:陈桂平、郑木川、杨惠文、曾少敏、陈德华、洪立纯、庄宇31.MSCT仿真内镜和三维重建技术在OSAHS阻塞平面成像中的临床应用研究主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:林佳伟、李创伟、张慕冰、吴先衡、姚丹勉、林志畑、林炘32.挤压性指端缺损创面治疗的临床研究主要完成单位:汕头市第二人民医院主要完成者:林宏伟、江标、连素文、蔡史健、林秋萍、肖瑛、杜建业33.术中自体血液回收技术的临床应用研究主要完成单位:汕头市第二人民医院主要完成者:孙业安、姚伟、徐婵玲、纪钦泉、章映丽、陈亿民、李卓华34.笑气吸入镇痛在大肠癌早期筛查中的应用研究主要完成单位:汕头市龙湖人民医院主要完成者:李光、刘舜贤、陈海珠、汤如卿、李永锋、陈敏玲汕头市人民政府2016年12月30日。

(副高)级职称申报人基本情况及评审登记表 - 广东省生态环境技术研究所

申报评审(表三)
职称申报材料之一编号:
(副高)级职称申报人基本情况及评审登记表
说明:1、此表由申报人填写后用A3纸单面打印,经单位审核盖章(高级一式20份、中级一式15份、初级一式10份,其中1份原件;评委会另有要求的按其要求提交)送相应评委会办公室。

2、“现职称取得方式”指评审、考核认定、考试。

3、单位审核评价意见字数不少于150字。

4、此表供评委会评审时了解申报人基本情况之用,评审结束后评委会办公室应将本表原件填上评审结果,并按职称审批、发证表名单顺序装订上报职称审核确认单位备查。

( )评委会公章:年月日。

汤佳-广东省生态环境技术研究所

项目完成情况、效果、评价
工作内容及本人在项目中所起的作用
2013.10-2015.10
生物炭介导稻田产甲烷效应的微生物驱动机制
(编号S2013040015231)
第一
3.00万元
广东省自然科学基金委
广东省生态环境技术研究所2013.10
发表论文3篇,申请专利2项,超额完成合同指标
主持人,全面负责项目执行
第一
20.00万元
广东省科技厅
广东省生态环境技术研究所2015.01
发表论文4篇,申请专利1项,完成合同指标
主持人,全面负责项目执行
在研项目
起止年月
项目名称及编号
本人
排名
已到位
经费
经费来源
下达单位及时间
项目完成情况、效果、评价
工作内容及本人在项目中所起的作用
2018.05-2021.04
华南红壤稻田Fe(III)还原驱动厌氧甲烷氧化的微生物机制研究(编号2018A030313443)
Springer

干湿交替条件下不同晶型铁氧化物对水稻土甲烷排放的影响
通讯作者
2014
环境科学
EI收录
ISSN: 0250-3301
中国科学院生态环境研究中心

备注:1、若没有内容填写,请填写“无”;
2、篇幅不够可加行填写。

Magnetite accelerates syntrophic acetate oxidation in methanogenic systems with high ammonia concentrations
通讯作者
2018
Microbial Biotechnology
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广东省生态环境技术研究所
wifi配置方法
一、802.1x接入简介 (2)
二、特别提醒 (2)
三、各系统配置方法 (2)
1Windows8/10推荐使用手动配置,略过证书验证 (2)
2Windows 8/10(手动配置) (3)
3Windows Vista/7 (6)
4Windows 8(自动配置) (9)
5Windows 10(自动配置) (10)
6Windows XP SP3 (12)
7Android 2.1+ (14)
8Mac iOS (iPhone/iPad等) (14)
9Mac OSX 10.5+ (以10.8为例) (16)
10Linux (17)
11Windows Phone (17)
四、WiFi切换通知 (17)
一、802.1x接入简介
广东省生态环境技术研究所无线网络soil采用802.1x接入方式,这是一种安全且方便的接入方式。

第一次配置好以后,只要在soil的覆盖范围内,系统将会自动连接并进行身份认证,非常方便。

只有当您更改帐号密码后,才需要到Wi-Fi设置里更改登录密码。

通过802.1x接入无线网络,所有数据都经过安全加密,保障了您的隐私不被窃取。

soil使用PEAP-MSCHAP v2加密,支持大部分主流的电脑和手机操作系统,包括:Windows XP SP3/Vista/7/8,Windows Phone,Mac iOS,Android
2.1+,Symbian,Mac OSX 10.5+,Linux等。

二、特别提醒
1,所有员工应牢固树立安全意识和保密意识,严禁在网上共享和泄露所业务资料、技术资料等机密。

2,无线网络正式开通后,联网设备实行一对一责任制,您的手机号和密码是唯一凭证,任何通过该帐号发生的安全和保密问题
均由本人承担。

3,无论无线网络还是有线网络,请大家牢记你在网上的任何行为都会记录在案。

4,无线网络正式上线后,所内严禁使用任何其它无线终端。

5,各位应当本着公平使用的原则,不长时间大量下载、观看、浏览与工作无关的内容。

三、各系统配置方法
下面列出了主流系统的配置方法,其他操作系统在配置时一般选择安全类型为“802.1x”或“WPA2企业”等,二阶段身份认证选择为MSCHAPv2。

1 Windows8/10推荐使用手动配置,略过证书验证
在Windows8/10、iPhone/iPad、MacOSX等系统中默认是点击soil后自动配置,在最初使用时可能会多次弹出证书确认窗口,原因是后台有多台证书服务器,对应不同的证书,都接受过一次以后就不会再出现。

首次使用soil时,所有配置正确、用户名/密码也输入正确却无法登录,请联系信息中心。

2 Windows 8/10(手动配置)
1) 右键点击桌面右下角“Internet访问”图标或,点击“打开网络和共享中心”;点击“设置新的连接或网络”,再选择“手动连接到无线网络”,点击“下一步”;
2) 输入网络名“soil”,安全类型选“WPA2-企业”,其他为默认,点击“下一步”;
3) 等待显示“成功添加了soil”,点击“更改连接设置(H)”;
4) 选择“安全”,选择网络身份验证方法为“Microsoft: 受保护的EAP (PEAP)”;
5) 点击“设置”进入“受保护的EAP属性”设置,不勾选“通过验证证书来验证服务器的身份”,其他为默认,然后点击“确定”,点击高级设置,勾选指定身份验证模式,选择用户身份验证,输入您WIFI注册表中填写的账号密码,保存凭据,然后、“确定”、“关闭”。

6) 在无线网络列表中选择“soil”,点击“连接”;
7) 等待显示soil已连接,即可开始使用无线网络。

3 Windows Vista/7
Windows Vista/7需手动添加soil连接
1) 打开“控制面板”->“查看网络状态和任务”->“管理无线网络”,点击“添加”,选择“手动创建网络配置文件(M)”;
2) 输入网络名“soil”,安全类型选“WPA2-企业”,其他为默认,点
击“下一步”;
3) 等待显示“成功添加了soil”,点击“更改连接设置(H)”;选择“安全”,选择网络身份验证方法为“Microsoft: 受保护的EAP(PEAP)”;
4)点击“设置”进入“受保护的EAP属性”设置,不勾选“验证服务器证书”;点击“配置”进入“EAP MSCHAPv2属性”设置,不勾选“自动使用Windows登录名和密码”;通过以下方式选择方式输入用户名和密码:
5)点击三次“确定”,系统将会自动连接soil,如果首次连接可能会弹出登录框,输入您的无线网络帐号信息,点击“确定”;
6)等待显示soil已连接,即可开始使用无线网络。

4 Windows 8(自动配置)
1)点击右下角网络图标打开网络选择列表,等待搜索到soil信号,选择并点击“连接”;输入无线网络帐号信息,点击“确定”;
2)若弹出“Windows无法验证此服务器的标识”,点击“连接”;
3)等待显示soil已连接,即可开始使用无线网络。

5 Windows 10(自动配置)
1) 点击右下角网络图标打开网络选择列表,等待搜索到soil信号,选择并点击“连接”,在弹出窗口中输入无线网络帐号信息,点击“确定”;
2) 若弹出证书验证窗口,点击“连接”;
3) 等待显示soil已连接,即可开始使用无线网络。

6 Windows XP SP3
1) 邮件点右下角无线网络图标,选择“查看无线网络”,等待搜索到soil 信号,选择后点击“连接”;然后点击“更改高级设置”;
2) 点击“无线网络配置”,选择“soil”点击“属性”,在“关联”页面,勾选“即使此网络未广播,也进行连接”;
3) 在“验证”页面,选择“受保护的EAP(PEAP)”,点击“属性”,勾
选“验证服务器证书”;在“受信任的根证书颁发机构”列表内勾选“tekradius”;点击“配置”进入“EAP MSCHAPv2属性”设置,不勾选“自
动使用Windows登录名和密码”;
4) 点击三次“确定”后,系统将会自动连接soil,首次连接会弹出登
录框,输入您的无线网络帐号信息,点击“确定”;
5) 等待显示soil已连接,即可开始使用无线网络。

7 Android 2.1+
1)打开“设定”->“Wi-Fi”,启动“WiFi”,等待搜索到soil信号;
2)Android 2.6版本以上可直接点击搜索到的soil进行配置,而2.6版本以下需手动“添加Wi-Fi网络”,手动添加时,“网络SSID”填写soil,安全设定选择“802.1x EAP”或“802.1x 企业”;
3)“EAP方法”选择“PEAP”,“阶段2认证”选择“MSCHAPV2”,“CA 证书”和“用户证书”无需选择,“身份”和“密码”两栏输入无线网络用户帐号信息,“匿名身份”无需填写;
4)信息填好以后,点击“存储”或“连接”,则会自动连接soil进行认证,若弹出证书确认窗口,选择“是”;
5)等待显示“已连接”,即可开始使用无线网络。

8 Mac iOS (iPhone/iPad等)
1)打开“设置”->“Wi-Fi”,启动Wi-Fi,等待搜索到soil信号;
2)点击“soil ”,在用户名和密码栏输入您的无线网络帐号信息,点击
“加入”

3)首次连接时会弹出服务器证书验证,接受即可;
4)等待左上方出现Wi-Fi 图标,即可开始使用无线网络。

9 Mac OSX 10.5+ (以10.8为例)
1)打开“AirPort”,等待搜索到soil信号;
2)点击soil,在弹出窗口中输入无线网络帐号信息,802.1x选择自动,并勾选“记住该网络”,点击“加入”则会保存设置并自动连接;
3)连接过程中可能会弹出窗口提示您验证证书,如下图,此时可选择“始终信任”,然后“继续”;
4)选择“始终信任”后,系统会提示您输入系统密码以更新系统设置;
等待显示已连接,即可开始使用无线网络。

10 Linux
1)打开无线网络,等待搜索到soil信号;
2)点击soil,会弹出配置窗口,安全类型选择“WPA2企业”,认证方式选择“PEAP”,PEAP版本为“自动”,内部二阶段认证选择“MSCHAPv2”,在用户名和密码处输入无线网络帐号信息,点击“连接”即保存设置并自动连接。

11 Windows Phone
1)进入“设置”->“系统”->“Wi-Fi”,等待搜索到soil信号;
2)点击soil,在弹出的登录框中输入无线网络用户帐号信息,点击“连接”;
3)等待显示“已连接”,即可开始使用无线网络。

四、WiFi切换通知
所内各位用户:
定于今天正式切换所WIFI网络,使用您在WIFI登记时录入的手机号和密码做为上网凭证。

有任何问题,请与信息中心联系。

特别提醒:再次请各位牢记保密意识、公平使用原则、行为记录在案、禁止无线终端和责任本人承担。

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