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1.
采用置换沉积法制备了纳米钯/铝双金属催化剂,氢解还原去除水相中难降解有毒有机物3-氯酚(3-CP),考察了溶液pH、钯负载量、纳米钯/铝双金属投加量、反应温度对脱氯效果的影响并解析相关反应机制。结果表明:(1)初始pH 3.0时,沉积液中93.25%(质量分数,下同)~96.67%的钯可有效负载于铝材上。(2)在pH为3.0、纳米钯/铝双金属投加量为2g/L、钯负载量为1.16%(质量分数)、反应温度为25℃下降解初始摩尔浓度为0.389mmol/L的3-CP,反应终了时脱氯率在99%以上。利用纳米钯/铝双金属降解氯代有机污染物具有高效低耗的优势,在实际应用上具有较好的前景。 相似文献
2.
目前铁路专用线运输和装卸危险化学品的安全评价,普遍使用的道化学法和TNT当量模型计算法存在计算过程烦琐、结果不直观、不方便比较和查阅、不能迅速判断事故的伤害区域等缺点。研究将MATLAB应用于专用线易燃易爆危险品装卸区安全评价,对蒸气云爆炸后果进行模拟,得出死亡半径,并将计算绘制成各种图形结果。利用MATLAB对专用线危险品装卸区进行安全评价,发挥其计算和分析优势,可以缩短评价周期,提高评价效率。 相似文献
3.
基于星座图法的湖北省农业功能分区 总被引:2,自引:0,他引:2
农业功能分区是准确把握县域农业功能定位、推动区域农业功能拓展和向现代农业转型的基础工作。旨在探索运用一种新的分类方法即星座图法在农业功能分区中的应用。剖析现代农业的功能定位问题,从农产品供应、就业与社会保障、生态调节和文化传承与休闲4大类综合功能选取30个定量指标和2个定性指标,构建了湖北省农业功能分区指标体系。采用星座图法,根据星座图中各星点的位置,确定各县(市)单项功能的分等类型;并以此为基础结合分区单元的实际地理位置和社会经济及环境现状,作出湖北省农业功能分区方案。分区结果以县级行政区域为分区单元,按照农业功能分区的基本原则,湖北省分4个农业主导功能区,各主导功能区分为3个二级区共12个二级农业功能区 相似文献
4.
在设定的湿式氧化条件下, 从若干种金属盐中筛选了Cu(NO3)2 作为氧化甲醛废水的催化剂, 考察了Cu(NO3)2 用量、废水的初始浓度及温度对有机物去除率的影响, 结果表明; Cu(NO3)3 以 5mg·l-1 Cu2+计量投加为宜, 甲醛初始浓度在 480mg·l-1 — 1500mg·l-1 范围内一直保持较高的去除率, 反应的适宜温度为 140℃以上; 根据反应过程数据建立了该催化氧化反应的分段一级动力学模型, 求得甲醛氧化动力学模型快、慢步骤的表观活化能分别为729kJ·mol-1 和 1445kJ·mol-1; 而COD降解动力学模型快、慢步骤的表观活化能则分别为2047kJ·mol-1 和2952kJ·mol-1. 相似文献
5.
6.
微好氧颗粒污泥工艺降解五氯酚的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
微好氧颗粒污泥工艺能够同时进行好氧氧化和厌氧还原过程,是处理五氯酚(PCP)的理想方法。对影响好氧颗粒污泥降解PCP的因素水力学上升流速、碱加入量以及水力停留时间进行考察。结果表明,水力学上升流速为4.58m/h,进水NaHCO3浓度为900mg/L,水力停留时间为24h时,处理效果比较好。 相似文献
7.
8.
制备了TiCe0.25Sn0.25Ox/聚酰亚胺纤维(P84)催化滤布并用其同时脱除NO与粉尘。结果表明,TiCe0.25Sn0.25Ox/P84催化滤布在140~220℃的温度范围内具有优良的NO脱除效果。当催化剂TiCe0.25Sn0.25Ox的负载量为450g/m2时,NO脱除率可以达到90%以上,通入SO2与H2O后,也能连续30dNO脱除率稳定在80%左右,具有较好的抗SO2与抗H2O中毒性能;同时,其总颗粒物脱除率可以达到99.9%,其中PM2.5脱除率也可以达到99.9%。表征结果表明,TiCe0.25Sn0.25Ox/P84催化滤布具有中孔结构、合适的孔径和比表面积以及出色的氧化还原特性,NH3吸附在Lewis酸性位上形成分子NH3是其NH3选择性催化还原脱硝反应的主要关键步骤。 相似文献
9.
用于船舶防污漆和农作物杀菌剂的三苯基锡(TPT)对淡水生态环境具有潜在的危害.用1 ~6 μgSn/L的TPT对热带爪蟾(Xenopus tropicalis)胚胎从NF11/12阶段开始进行72h暴露.结果表明,6μgSn/L暴露组胚胎的存活率比对照组降低了83%,3.5 μgSn/L及以上质量浓度的TPT暴露使胚胎的体长减少16%~35%,2.25μgSn/L及以上质量浓度暴露组胚胎的总畸形率均达100%.畸形现象主要包括眼睛异常,躯干拉长,泄殖腔突出,鳍变窄或消失,尾巴弯曲和皮肤色素减少等.在所有畸形表型中,TPT对鳍的影响最突出.暴露组胚胎的尾鳍宽度比对照组减少了17% ~ 100%,并呈现明显的剂量效应关系.因此,TPT能抑制热带爪蟾胚胎的生长,并具有极强的致畸性,能特异性地阻碍爪蟾鳍的形成. 相似文献
10.