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对生物降解性塑料薄膜的可降解性能提出了采用特种微生物霉菌的生物培养试验检测方法。根据试样中霉菌作用的不同覆盖面积的百分比,提出了可降解性能的分级指标。通过对某塑料薄膜厂的生产产品进行检测试验的结果而优化的工艺生产条件所生产的试样,作性能测试,表明这种产品的可降解性能的分级指标可以达到4级水平,对产品的生产起到指导性作用。 相似文献
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农药可生物降解性的初探 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对6种农药废水的生物降解性和生物氧化塘处理的可行性进行了分析,结果表明,6种农药虽有毒性,但都可以被特异驯化后的活性污泥微生物降解。对好氧菌降解性能的抑制作用主要受有机物浓度、温度、PH值和污泥浓度等的影响。 相似文献
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阳离子型染料废水可生物降解性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以阳离子型染料生产厂的14股废水为试样,用间歇式生物污泥驯化装置,分别作出CODcr降解曲线,并根据生物降解率.得知不同阳离子型染料废水的可生物降解性。 相似文献
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硝酸异辛酯的化学品危险性分类研究 总被引:1,自引:0,他引:1
按照《危险化学品目录》(2015版)关于危险化学品的确定原则,为评价硝酸异辛酯的危险性分类,通过克南试验、时间/压力试验、联合国隔板试验、液体氧化性试验及闭杯闪点试验,对硝酸异辛酯的爆炸性、氧化性和易燃性进行了测试,通过查询国际权威数据库的形式分析了硝酸异辛酯的健康危害和环境危害.结果表明:硝酸异辛酯不属于有毒物质、腐蚀品;硝酸异辛酯在爆炸性试验系列1中得到肯定结果,但在爆炸试验系列2中的系列试验均得到否的结果,排除爆炸品的分类;硝酸异辛酯与纤维素质量比为1:1混合时的压力升高,不是由于其氧化性质引起的化学反应造成的压力上升,即硝酸异辛酯不具有氧化性.健康危害方面,硝酸异辛酯属于危险化学品,具体危险性类别为:严重眼损伤/眼刺激,类别2. 相似文献
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邻苯二甲酸酯类有机污染物生物降解性研究进展 总被引:12,自引:0,他引:12
本文综述了邻苯二甲酸酯类有机污染物在水体,固体等基质中生物降解性(降解条件、降解率,降解途径等)的研究进展,并对此领域的进一步研究提出了展望。 相似文献
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聚丁二酸丁二醇酯(PBS)在微生物存在条件下,可降解为低分子量的小分子。文章以实验室自行分离的、能有效降解PBS的菌株ZM-P1为出发菌株进行PBS的降解研究,对降解液中的解聚酶进行分离纯化,研究其生化性质及催化性能。研究结果表明:所得蛋白经过SDS-PAGE电泳鉴定为脂肪酶,该脂肪酶最适温度为60℃,在30~60℃内趋于稳定;其最适pH为9.0,pH 6~9范围内酶的活性稳定;Mg2+对该脂肪酶有较强的促进作用,Zn2+和Na+对该脂肪酶影响较小,Ca2+和EDTA对其有明显抑制作用。降解后PBS数均分子量与重均分子量下降,结晶颗粒减小,热稳定也有所下降,说明该菌株对PBS有较为明显的降解效果。 相似文献
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针对硝酸异辛酯在生产、运输、储存和使用的过程中可能掺入杂质,由于其自身的热不稳定性给生产带来极大的安全隐患问题,为研究杂质对硝酸异辛酯稳定性的影响,向硝酸异辛酯中加入一定量(少量)杂质,利用微量量热仪测量不同条件下硝酸异辛酯的热流曲线。结果表明:在相同实验条件下,杂质加入前后,硝酸异辛酯的起始放热温度和最高放热温度均变化不大,其热稳定性并未出现降低的情况,少量杂质对硝酸异辛酯的热稳定性无显著影响。 相似文献
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白色污染增多,石油资源匮乏,人们对环境、资源问题更加重视,完全生物降解塑料应运而生。聚丁二酸丁二醇酯是目前最具市场前景的绿色塑料之一,能被自然界中的微生物完全降解,但降解过程很大程度上取决于自然因素,降解速度缓慢成为影响生态平衡和农工业生产的重要问题。脂肪酶特殊的结构决定了它能作用于该类聚酯的酯键,且具有高效、温和、无污染、易调控等优点。目前的报道大多是关于PBS合成及改性的研究,该文概述了脂肪酶的来源和关键结构,以及脂肪酶降解PBS聚酯的特点与作用机制,对于提高降解速率具有实际意义。 相似文献
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可降解塑料是解决“白色污染”的有效途径之一,文章论述了目前生物降解塑料的研究开发现状,着重介绍了日本及欧美的生物降解塑料的研制情况,并列出了部分生物降解塑料制品的主要原料、共聚成分及生成的聚和物。 相似文献
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为研究硝酸异辛酯在储存及运输过程中的危险特性,有效预防和减少事故的发生,按照危险货物分类测试程序,通过隔板、克南、时间压力、撞击、摩擦等试验对硝酸异辛酯的固有危险性进行了评价;利用热分析技术考察了不同温升速率、水及酸雨等条件对硝酸异辛酯的热分解特性的影响.结果表明:硝酸异辛酯在相对封闭空间内遇热量、火焰、爆炸冲击及外部的机械刺激条件下表现出轻微的燃爆危险性,但不足以将其按照爆炸品进行管理;随着温升速率的增加,硝酸异辛酯热分解起始放热温度也逐渐增大,而水和酸雨均对硝酸异辛酯的分解具有促进作用,与纯硝酸异辛酯相比,其反应起始放热温度分别降低了12.4℃和27.2℃,放热量分别增大了387.439J/g和568.076J/g,失控分解危险性大大增加. 相似文献
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生物降解阿特拉津的研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
综述了近年来国外微生物降解转化阿特拉津的新研究进展,研究表明,选择适当的微生物,创造和保持必要的环境条件,能够降解与转化阿特拉津。 相似文献