摘 要:本文以小麦胚芽为原料,通过碱溶酸沉法成功提取了小麦胚芽提取物(WGPE)。采用电化学实验、表面分析等方法系统研究了 WGPE 单组分缓蚀剂与 WGPE 复配型缓蚀剂在含 3.5%NaCl 的混凝土模拟孔隙液中对 Q235 碳钢的缓蚀效果。结果表明:缓蚀效率的提升与缓蚀剂质量浓度相关,缓蚀剂质量浓度越大,缓蚀效率越好,并且对阴阳两极腐蚀进程均有抑制作用,具有混合型缓蚀剂的特点。当 WGPE 缓蚀剂添加物质量浓度为 4,g?L-1 时缓蚀效果良好,浸泡 15 d 后缓蚀效率达到 87.26%。WGPE 与质量浓度 8,g?L-1 的钼酸钠、 400,mg?L-1 的葡萄糖酸锌复配,浸泡 15 d 后缓蚀效率达到 96.05%。各缓蚀剂均存在最优质量浓度配比,使得缓蚀效率提高。
摘 要:硫自养反硝化(SAD)技术作为一种环保高效的污水脱氮技术,以其运行成本低、污泥产生量少及无需有机碳源等优点,受到广泛关注。本文综述了硫自养脱氮原理、微生物菌群特征及不同电子供体和 pH、温度、水力停留时间(HRT)等运行参数对处理效果的影响。通过对比不同组合工艺的优缺点,分析了该技术在工程应用过程中面临的挑战,并展望了未来研究方向。
摘 要:为处理刚果红染料废水,用 Fe3O4@CeO2@MOF-5(Zn-Co) 材料作为吸附剂,研究其在溶液初始浓度、材料投入量、振荡时间以及溶液 pH 等不同影响因素下对刚果红的吸附能力。采用水热合成法制备 Fe3O4@CeO2 ,再通过机械搅拌法将 MOF-5(Zn-Co)包裹在 Fe3O4@CeO2 表面,得到复合材料。后采用 SEM、TEM、XRD 等一系列方法对材料进行表征测试,结果表明当刚果红溶液的初始质量浓度为 70mg?L-1 、材料投入量为 20 mg、振荡时间为 110 min、pH 为 9 时吸附效果达到最佳,此时吸附率为 78.97%,吸附量为 110.559mg?g-1 ,重复使用次数不宜超过 5 次。对其进行热力学吸附和动力学吸附实验,研究其吸附机理。结果显示, Fe3O4@CeO2@MOF-5(Zn-Co) 对刚果红的吸附为放热过程,符合 Langmuir 吸附模型和 HO 准二级动力学模型,属于化学吸附。
摘 要:为研究粉煤灰对砂浆长期力学性能及抗渗性能的影响,采用0.4水胶比,粉煤灰掺量为 0%~30% 对水泥砂浆在标准养护及氯盐侵蚀环境下力学性能、抗氯离子渗透性能及孔结构进行测试。结果表明,粉煤灰掺量为 25% 时,砂浆在180天龄期下的抗压与抗折强度均达到最大值,分别为66.61MPa和 13.89MPa,同时该掺量下氯盐侵蚀后的强度损失率最低(抗压抗折强度损失率分别小于 13.0% 、 12.83%)。粉煤灰的掺入对砂浆孔结构的影响较为明显,包括:降低总孔隙率、增加无害孔与少害孔比例,降低平均孔径和最可几孔径。氯离子在砂浆内部的传输行为符合Fick扩散定律,粉煤灰通过物理填充和火山灰效应有效延缓氯离子的侵入。综合而言,粉煤灰掺量为 25% 对砂浆长期力学性能以及抗氯离子渗透性能的提升最为显著。
摘 要: 采用经硅烷偶联剂预处理后的聚丙烯纤维(PPF)对磷酸镁(MPC)固化剂进行改性处理;以磷酸镁固化剂固化后的疏浚淤泥的抗压强度作为评价固化剂固化效果的指标,通过响应曲面法确定了聚丙烯纤维改性的磷酸镁固化剂固化疏浚淤泥的最佳参数;对改性磷酸镁固化剂固化后的疏浚淤泥进行了 SEM、EDS 及 XRD 的微观表征分析,探究改性磷酸镁固化剂的固化性能。结果表明:改性磷酸镁固化剂固化后的疏浚淤泥结构致密,表面无明显缝隙。当硅烷偶联剂质量分数为 22%、纤维长度为 10 mm、纤维掺量为 0.8%、磷酸镁掺量为 12% 时,固化后的疏浚淤泥的抗压强度为 4.35 MPa,此时磷酸镁固化剂的固化性能最好,相比于未改性的磷酸镁固化剂,疏浚淤泥抗压强度增大了 1.5 MPa。
摘 要:采用碳捕捉技术对锅炉烟气中的二氧化碳进行分离,是降低锅炉碳排放量的关键策略之一。在这一过程中,使用碳酸钾颗粒对烟气中的二氧化碳进行吸收和分离显得尤为重要。碳酸钾颗粒能够有效地固定烟气中的二氧化碳,形成碳酸氢钾,这是碳捕集过程中的一个关键步骤。随后,碳酸氢钾在受热时会释放出二氧化碳和容易去除的水蒸气,为后续的二氧化碳处理和利用提供了便利。因此,对二氧化碳释放过程进行精确的数值模拟,是整个碳捕集流程中不可或缺的一环。通过模拟可以优化操作条件,提高吸收剂的再生效率,确保碳捕集过程的高效性和经济性。
摘 要: 由于水环境中各种抗生素造成的污染对人类构成了重大威胁, 因此需要采用新型、环保的水处理技术来解决该问题。本文采用溶剂热法制备了双金属 MOF/MXenes 的光催化剂, 并且通过抽滤负载于 PVDF 膜上, 同时对该 PVDF 膜进行了性能表征。结果表明: 改性后的光催化复合膜接触角、纯水通量、渗透性及抗污染性等指标全面优于纯 PVDF 膜。MOF/MXenes/PVDF 光催化膜具有优异的去除抗生素的能力。
摘 要:采用低温冷冻辅助化学共沉淀法成功合成了镁锌铁氧体( ,记为MZF-D),系统研究了其在可见光下对四环素(TC)的光催化降解行为。结果表明,在优化合成条件( Mg/Zn 摩尔比1:1、焙烧温度 450°C 、 pH=12)及催化反应条件(TC初始质量浓度 10mg?L-1 、催化剂用量 500mg?L-1、 pH=6)下,MZF-D对TC的去除率高达 94%,降解过程符合一级反应动力学。MZF-D表现出明显的磁分离性能与循环稳定性,连续使用4次后去除率仍保持在 90% 以上。通过XRD、Rietveld精修、SEM和BET等表征发现,与传统共沉淀法制备的MZF相比,MZF-D具有更小的颗粒尺寸、更高的分散性及更丰富的表面活性位点,从而显著提升了其光催化性能,其TC去除率及反应速率常数分别为MZF的1.2倍和2.2倍。本研究为开发高效、可回收的磁性光催化剂提供了新的合成策略与理论依据。
摘 要:为提升氯氧镁水泥(MOC)水下耐久性,研究了单掺、复掺丙烯酸乳液(AE)与粉煤灰(FA)对其性能的影响,同时进行了 SEM、XRD 等表征。结果表明:AE 成膜阻碍了 MOC 颗粒水化,抑制了 5·1·8 相晶体生长,抗压强度降低,但是有害孔减少;FA 通过微集料效应及生成耐水 Mg3Si2O5(OH)4 凝胶提升了密实性;当复掺 20%FA+3%AE 时,效果最佳,MOC 软化系数达到 0.88,AE 膜包裹晶体延缓水解,FA 增强结构致密性,显著提高耐水性。
摘 要:以牡蛎壳粉替代部分矿渣,分别采用氢氧化钾与氢氧化钠调节水玻璃模数制备复合碱激发剂,以水玻璃模数、碱掺量、牡蛎壳粉替代率为变量,研究2种复合碱激发剂对碱激发牡蛎壳粉-矿渣胶凝材料的流动性、凝结时间与抗压强度等性能的影响。结果表明:当水玻璃模数为1.2、碱掺量8%、牡蛎壳粉替代率为20%时,氢氧化钾-钠水玻璃碱激发牡蛎壳粉-矿渣胶凝材料的工作性能、力学性能达到最佳,相比氢氧化钠-钠水玻璃碱激发牡蛎壳粉-矿渣胶凝材料的净浆流动度提升8.8%,初凝时间提升7.7%,终凝时间提升6.3%,7d抗压强度提升9.6%,28d抗压强度提升11.8%。
摘 要:本文利用溶胶凝胶法制备 Mg/Al2O3 ,对催化剂材料进行表征测试,建立了以 Mg/Al2O3 为催化剂的臭氧催化氧化体系。通过测定苯酚溶液的 UV 图谱和苯酚溶液的去除率,研究确定催化剂的制备条件和臭氧催化氧化体系的反应条件;同时对 Mg/Al2O3 催化剂的循环使用效果进行测试。结果表明,在 Al/Mg 摩尔比为 1:0.3,煅烧温度为 500°C 条件下制备 Mg/Al2O3 ,在反应 60 min 时,其臭氧催化氧化比单独臭氧氧化苯酚的去除率提高 50%;通过循环实验证明 Mg/Al2O3 具有可重复利用性。
摘 要:采用花生壳为原料,KOH作为活化剂,分别在花生壳与KOH配比为1:(1~4)的条件下制备花生壳多孔碳材料。采用XRD、SEM、BET对材料进行表征和分析。探讨了其对亚甲基蓝的最佳吸附性能及等温吸附和动力学模型。结果表明:当花生壳与KOH比例为1:2时,制备的花生壳多孔碳孔结构呈现出疏松的多孔结构且比表面积达到1482.592 m2·g?1,并在亚甲基蓝初始质量浓度为100 mg·L?1、吸附剂投放量为0.02 g、吸附时间为120 min、体系温度为室温的条件达到了最优吸附性能,其吸附量和去除率分别可以达到193.72 mg·g?1和96.86%。Langmuir等温吸附模型和准二级动力学模型更能真实地反映花生壳多孔碳对亚甲基蓝的吸附行为特征,该吸附行为符合单分子层化学吸附。
摘 要:针对近年来严重的水污染问题,菌藻微生物燃料电池(BAMFC)作为绿色节能的污水处理新技术受到广泛关注。本文对其原理、分类及影响因素进行了分析。BAMFC 分为单室 MFC、双室 MFC、三室 MFC,其原理是利用阳极细菌代谢产生的 CO2 和 NH4+ 通过质子交换膜进入阴极室,为藻类提供碳源和氮源;藻类光合作用释放的 O2 回馈至阴极。分析了电极的材料性质以及电极间距和环境因素对 BAMFC 系统的影响,并且对其后续研究趋势进行了展望。
摘 要:通过动态淋溶实验研究了经油页岩生物炭稳定化的污泥在土地利用过程中重金属淋溶释放特征,利用4种数学模型对重金属淋出过程进行拟合分析。结果表明:油页岩生物炭能有效促进污泥重金属稳定化性能,随着淋溶次数的增加,淋出液pH逐渐升高,Cu、Zn、Ni的淋出质量浓度低于原污泥,最高质量浓度分别为0.0075、0.0280、0.0170 mg·L -1 ,Cu和Zn质量浓度满足地下水质量标准的I类指标,Ni质量浓度满足地下水质量标准的III类指标。修正的Elovich方程、双常数速率方程、抛物线扩散方程均能较好地拟合Cu、Zn、Ni的释放过程,其中修正的Elovich方程对Cu、Zn拟合效果最好,双常数速率方程对Ni拟合效果最好,说明重金属释放过程由多因素综合控制。
摘 要: 采用煤矸石制备的地聚物拥有较好的性能, 在固化重金属方面有较好的应用前景。本文综述了煤矸石地聚物在固化重金属方面的研究进展, 简要介绍了用于制备地聚物的煤矸石预处理的几种方法, 重点介绍了煤矸石地聚物对重金属固化机理、煤矸石地聚物重金属固化体的固化性能以及对固化体的表征方法, 最后分析了煤矸石地聚物固化重金属目前存在的问题, 对今后研究方向提供建议。
摘 要:以膨润土为研究对象,利用微波加热法对其改性。然后,将作为支撑材料的改性膨润土与作为相变蓄热材料的癸酸-十六醇二元共晶物混合,使用真空浸渍法合成了癸酸-十六醇/微波改性膨润土复合相变储热材料。系统研究了复合相变储热材料的化学兼容性、储热特性和微观组成。此外,通过100次相变循环实验证实了癸酸-十六醇/微波改性膨润土复合相变储热材料在长期应用下的热可靠性。
摘 要:金属有机框架(MOFs)是以金属离子和有机配体为基本单元,通过配位自组装形成的多孔材料。这类材料的结构可调,并以其巨大的比表面积、高孔隙率和优异的稳定性,在电化学领域展现出巨大的发展前景。本文系统综述了 MOFs 材料在电催化、锂/钠离子电池及超级电容器等领域的应用进展,剖析了当前面临的技术瓶颈,并对未来发展趋势进行了展望。
摘 要:抗生素的滥用与不当排放导致其在全球水环境中被频繁检出,对生态系统和人类健康构成了严重威胁。传统的污水处理工艺难以有效去除这类持久性有机污染物。光催化技术,特别是基于石墨相氮化碳(g-C3N4)的可见光驱动催化,为高效、深度降解抗生素提供了一条绿色、有前景的途径。本文系统综述了g-C3N4基光催化剂在抗生素降解领域的最新研究进展。首先,阐述了g-C3N4光催化降解抗生素的基本原理与反应机制。其次,作为核心内容,重点梳理并深入剖析了针对g-C3N4固有缺陷所开发的一系列改性策略(包括形貌调控、元素掺杂、异质结构建、多策略协同)在提升其抗生素降解性能方面的作用机理与成效,并结合典型研究案例进行了讨论。最后,总结了该技术当前面临的挑战,并对其未来发展方向,如催化剂设计、机理深度探索、实际水体应用及技术耦合等进行了展望。
摘 要: 本文选取丙烯酸丁酯、丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯作为主要反应单体, 使其在改性纳米二氧化硅存在下发生共聚反应, 最终制得性能优异的丙烯酸酯复合乳液。研究了功能单体 AA 用量、 SiO2 用量、乳化剂用量、反应温度对合成乳液的影响, 并通过红外光谱, 粒度仪对合成乳液进行表征。结果表明: 功能单体 AA 占单体质量的 2%~3%, 乳化剂的含量占单体质量的 5%, SiO2 含量占单体质量的 1%, 反应温度为 80℃ 可合成出较好的乳液。
摘 要:肉桂醇可以用作香精添加剂、药物原料、食品添加剂等,是非常重要的精细化工产品。本文采用水热合成法方法制备了以 Co 为活性中心、 ZnO-TiO2 为载体的催化剂体系,研究了催化剂的制备方法、Zn 与 Ti 物质的量比等对催化剂活性的影响。结果表明:当 Zn 与 Ti 物质的量比为 2:3 时催化剂的 Co 粒子较为均匀地呈团状分散在载体表面。Co/2ZnO-3TiO? 催化剂吸附 H? 能力最强、吸附 H? 量最大,更有利于选择性加氢反应。在肉桂醛加氢反应中,肉桂醛转化率为 95.4%,肉桂醇选择性为 94.7%。从催化剂的循环加氢反应中可以发现,催化剂活性组分基本不会流失且具有一定的稳定性。
摘 要:参考自然界中普遍存在的光合作用,具有光吸收特性的卟啉分子被广泛用于光催化材料的开发。共价有机框架材料(COFs)是一种依靠强共价键连接的长程有序结晶多孔材料,独特的晶型结构和 π-π 堆积方式赋予了材料优异的光电性能,可调控的孔隙结构和多活性的催化位点为高效催化的实现提供了条件。本文综述了基于卟啉分子的共价有机框架材料功能化修饰的方法和卟啉共价有机材料在光催化领域的研究进展。
摘 要: 将具有检测 Na2S 功能的荧光探针 Fc-1 分别与水溶性聚乙烯醇(PVA)和油溶性聚己内酯(PCL)聚合物基材混合,采用静电纺丝法制备出纳米纤维膜荧光传感器 PVA&Fc-1 和 PCL&Fc-1。通过傅里叶红外(FTIR)、扫描电镜(SEM)和能量色散 X 射线光谱(EDS)等相关测试对纳米纤维膜形貌、机械性能等进行分析。结果表明:经物理负载探针 Fc-1 后膜的纤维整体形貌良好,具有较高强力,亲-疏水性能不变,PVA&Fc-1 在 542nm 处和 PCL&Fc-1 在 474nm 处发射峰的荧光强度有明显上升趋势,二者可分别实现 Na2S 在有机和水体系中的定性检测。
摘 要:针对含氟废水对环境的污染及氟的资源化利用,以无水硫酸镁为除氟剂,采用沉淀法去除酸性含氟废水中的氟,考察了氟源、溶液初始pH、F/Mg、反应温度、反应时间和溶液浓度等因素对除氟效果的影响。结果表明:对于酸性高氟溶液,以氟化铵为氟源、氟离子浓度为0.5~0.7mol·L -1 、溶液初始pH为5~7、F/Mg为1.5/1~2/1,反应温度为40~50℃,反应时间为40min条件下除氟率最高可达96.927%。经XRD、SEM检测分析产物基本为MgF 2 ,为颗粒状且分布均匀。
摘 要:2-甲基氨基硫脲作为医药生产原料及除草剂或杀虫剂的成分,用量在逐年增长。为适应市场需求,本文通过实验对2-甲基氨基硫脲合成工艺进行探究。反应过程在真空环境下进行,使后期的重排反应在91~93℃进行,降低了重排反应温度,提高了反应过程的安全性,简化了操作步骤,减少环境污染,同时合理控制结晶用水量,减少废水量,降低环保成本。该工艺条件提高了产品收率及质量,适合工业化生产。
摘 要: 针对采出水处理过程中混入大量的页岩油压裂返排液, 使得水质趋于复杂, 水处理系统处理效率降低, 基于现有采出水处理流程及药剂体系, 提出了 “氧化-中和-絮凝-助凝-过滤” 的页岩油压后采出水处理工艺。根据实验结果, 对不同阶段的压后采出水确定了相应的氧化剂、絮凝剂、助凝剂以及加药时间间隔的最佳药剂配方。对现有流程进行改造, 可以基本满足三阶段的采出水处理要求。
摘 要:氢能产业中氢气泄漏爆炸风险突出,抑爆材料是安全防护关键。本研究以膨胀石墨(EG)为基体、 为功能组分,采用超声分散-浸渍负载-焙烧成型工艺制复合抑爆材料,固定超声30min、焙烧 300°C,探究 负载量质量分数( 10%、 20%、 30%)对材料性能的影响。结果显示, 20%为最优负载量。晶体结构上, 颗粒均匀分散无团聚,与基体结合紧密;热稳定性最优,Tmax达 405°C, 800°C残余质量率 82%,吸热峰面积 125J?g-1;疏水性能佳,接触角 118°且稳定性好。该材料适配氢能储存设备涂层、加氢站管道填充等场景,为高性能氢气抑爆材料工业化提供理论与技术参考。
摘 要: 本研究采用盐酸甜菜碱基低共熔溶剂体系浸出废旧钴酸锂中的钴, 使用响应面法分析法探究浸出条件因素的交互作用, 实现浸出反应过程优化。结果表明: 最优实验条件为反应温度为 160,°C , 反应时间为 180,min , 固液比为 5,g?L-1 , Co 浸出率为 98.13% . 反应过程的方差分析显示, 三个因素的主效应存在明显差异, 按照影响程度顺序依次为反应时间 > 固液比 > 反应温度。通过 SEM 表明浸出后 LCO 原料形貌遭受了剧烈劣化。通过 XRD 反应浸出后的 LCO 原料晶体结构发生变化, 晶型受到破坏。
摘 要:为减少氟碳铈矿冶炼过程中氟对稀土提取的影响和产生的含氟“三废”等问题,采用硫酸镁固氟焙烧分解氟碳铈矿,采用酸浸法提取稀土,并采用XRD、SEM手段对产物物相、形貌进行表征。结果表明:焙烧温度700℃、焙烧时间60min、硫酸镁:氟碳铈矿质量比0.04:1、 H2SO4 浓度2mol·L -1 、酸浸温度80℃、酸浸时间60min、液固比为10:1,可得稀土浸出率86.75%,氟浸出率47.71%;焙烧矿中出现了 CeO2 、 Ce7O12 、 MgF2 等衍射峰。
摘 要:对于稀硝酸生产而言,双加压是现阶段全世界使用最为广泛、效率较高的一种生产工艺。此方法不仅能够减少生产过程中尾气的整体排放量,更能够使得生产过程中的氧化率大幅提升。本文将针对当前全世界使用最为广泛的双加压法稀硝酸生产工艺技术加以研究,在论述生产过程中所产生的问题,在提高整体效率的同时,确保实现节能降耗。
摘 要:分析三种应用较多的有机酸连续结晶技术,基于蒸发过程、真空闪蒸和间壁换热冷却的连续结晶技术,并对有机酸连续结晶中较为重要的细晶消除、粒度分级和关键工艺参数进行讨论,总结目前针对有机酸结晶技术的研究情况,为有机酸连续结晶技术的推广应用提供参考。
摘 要:光滑波纹翅片在提高换热效率和减少压降方面表现更为突出。本文采用数值模拟方法针对光滑波纹翅片管换热器空气侧传热和流动特性进行研究,运用控制变量法分别模拟了翅片厚度(δ)、翅片间距(S)、翅片振幅(A)对翅片传热因子(j)和摩擦因子(f)的影响程度。结果表明:在Re一定时,j随着δ的增大有部分提升但幅度较小,当Re较小时δ的增大对j基本无影响,随着δ的增大f有一定的增大。在S为3.0~4.5 mm时翅片中j与S整体成反比,4种不同翅片间距的j都随Re的增大而减小,当S=3时j受Re变化影响最为明显,在所模拟中Re的全范围内随着S的增大f也随之增大。在所测试的振幅范围内且Re一定时,j随着A的增大而增大,较大A同样也会使f增大。
摘 要:危化品企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等高危特性,安全联锁装置是阻断事故、保障人员与设备安全的关键防线。当前部分危化品企业安全联锁装置投用率偏低,直接削弱生产过程本质安全水平,易引发泄漏、爆炸等安全事故。结合化工自动化控制与安全联锁应用实践,从管理视角剖析制度执行、人员能力、设备运维、考核激励、风险认知等层面的成因,构建以制度完善、培训赋能、运维标准化、考核倒逼、技术适配为核心的提升路径,推动安全联锁装置应投尽投、可靠运行,强化危化品企业安全生产保障能力,助力行业安全稳定发展。
摘 要:为高效处理医药化工废水,本研究采用电絮凝技术,以 Fe 为阳极、C 为阴极,系统开展了反应时间、初始 pH、极板间距及电流密度对废水中特征污染物 COD 去除效果影响的实验。结果表明:各参数对处理效果影响显著,并获得最佳工艺条件为反应时间 4 h、初始 pH=7、极板间距 5 cm、电流密度 40 mA·cm?2。在此条件下,废水中 COD 质量浓度由 12 600 mg·L?1 降至 2 041 mg·L?1,去除率高达 83.8%。本研究证明电絮凝法对该类废水处理行之有效,可为实际工程应用提供重要参考。
摘 要:为实现工业固废粉煤灰的高值化利用及废水深度净化,本研究以粉煤灰为基体,对比酸洗与未酸洗预处理对β-FeOOH纳米颗粒负载材料的结构调控及催化性能影响。通过BET、SEM等表征证实:酸洗可有效去除粉煤灰表面杂质与堵塞物,使比表面积从未酸洗的9.2m2·g?1提升至25.1m2·g?1,增幅达172.8%,显著增加β-FeOOH纳米颗粒的负载位点与分散度。以模拟有机废水MB为处理对象,催化实验表明:经过酸洗之后的CFA/β-FeOOH催化剂能够在30min内对MB降解效率达到99.8%,较未酸洗样品提高40.6%,机理分析显示,酸洗预处理通过优化载体孔隙结构与活性位点分布,强化羟基氧化铁的异相催化反应效率。研究证实,酸洗预处理结合羟基氧化铁负载的改性策略,可实现粉煤灰的大宗消纳和高值化利用,为制备高效、低成本的废水净化催化材料提供理论依据与技术参考。
摘 要:本文对用于 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二酮(CBDK)加氢制高性能聚酯的关键单体 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇(CBDO)的多种催化剂体系进行了整理,涵盖钌基、钴基单金属催化剂,Ru-Sn 等双金属催化剂,以及 Ru-Cu-Zn 三元和磁性核壳复合催化剂,不同催化体系各有优势。研究为开发高性能催化剂、推动 CBDO 的绿色合成奠定了坚实基础。
摘 要:采用自制电解槽嵌入钌铱涂层钛极板(阳极)、纯钛极板(阴极)组成的电解消毒装置,分析了极板间距、pH、电流密度、初始投加氯离子质量浓度对含大肠杆菌地下水消毒效果的影响,确定了装置的最佳参数,并且结合 SEM 扫描图像分析了消毒机理。结果表明:在极板间距为 30 mm、电流密度为 17A?m-2 、pH 为 7.2、投加的氯离子质量浓度为 0.07g?L-1 的条件下,电解 60 min 后对水中大肠杆菌的灭活对数达到 6.78-log,活性氯质量浓度达到 4.7mg?L-1 。电化学技术利用地下水中的氯离子产次氯酸达到灭活大肠杆菌的作用。
摘 要:针对酸化油废水特性进行资源化研究,利用元明粉浓缩废水,工艺系统包括废水加热-冷却-浓缩结晶单元、芒硝预处理单元、芒硝热融单元、热融上清液蒸发单元、元明粉干燥单元和浓缩液冷冻结晶单元。对酸化油废水采用元明粉进行3次浓缩,原水的COD、氨氮、磷酸盐质量浓度分别为35 000、300、4 500 mg·L -1,浓缩后分别为200 000、2 000、25 000 mg·L -1。对工艺系统所得浓缩液从3个角度进行资源化:浓缩液进行脱盐+生化用于污水厂外加碳源;浓缩液高COD、高氨氮和高磷,作为生物质液态有机-无机混合肥。芒硝处理所得元明粉用于废水浓缩或工业级无水硫酸钠;芒硝热融上清液蒸发所得馏出液pH=5~6、COD≤300 mg·L -1、ρ(氨氮)≤3 mg·L -1、ρ(磷酸盐)≤2 mg·L -1,用于芒硝预处理或工厂冷却用水。该工艺系统实现芒硝和元明粉在酸化油废水浓缩过程中的循环,投资费用低且不产生任何对环境二次污染的物质。
摘 要: 地聚物是通过化学激发生成的一种新型多孔无机胶凝材料, 具有三维立体网状结构、优异的力学性能和耐久性、制备工艺简单和经济成本低, 并且对环境友好。由于具有高比表面积和高孔隙率的优点, 近年来地聚物被广泛应用于吸附领域, 是一种很有前途的吸附材料。本文总结了地聚物吸附金属阳离子、阴离子、染料和气体的研究进展, 探讨了更高效、更可持续和更实用的吸附方案。
摘 要:基于过氧乙酸的高级氧化技术(PAA-AOPs)可以通过产生羟基、有机自由基、超氧自由基等高活性物质,提高有机物的可生化性,从而达到降解水中污染物的目的。此方法具有操作简单、毒性低、有毒副产物少等优点,应用广泛,潜力巨大。本文列举了几种基于过氧乙酸的高级氧化技术,分析了当下的研究现状以及优势和缺陷,并且对其面临的问题与挑战提出了建议,对将来的应用前景进行了展望。