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我国正在研制专用于销毁高浓度多氯联苯(PCBs)的焚烧炉,主要处理废旧的含(PCBs)的电力电容器和变压器,应用可靠准确的监测方法测定了试验性焚烧炉渣、烟灰排气和废水中的二口恶口英(dioxins),类二口恶口英多氯联苯(dioxinlikePCBs)和PCBs含量,结果表明该炉试烧高浓度PCBs时,焚毁率可以达到99.9999%,炉渣中的2,3,7,8TCDD毒性当量为87.86pgTEQ/g,烟灰中残留二口恶口英和类二口恶口英的总2,3,7,8TCDD毒性当量为47.23ngTEQ/g. 相似文献
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本方法以正己烷萃取饮用水、地表水和工业污水中的多氯联苯(简称PCB),萃取液经硫酸净、脱水、浓缩后,通过硅胶色谱管分离并截取PCB_3溜出部分,将其浓缩至1ml并取1~4μl注入气相色谱仪分析,根据PCB_3特征峰高进行定量。 相似文献
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在脂肪提取器中,以石油醚洗涤提取一定量土壤样品中的PCB,并以KOH溶液对提取液进行碱解处理。提取液经进一步净化、脱水、浓缩后,以GC-ECD进行分析,采用外标法根据标准样品和实测样品PCB_3特征峰高比进行定量。对20g土样进行处理分析,方法最低检出限为1.5×10~(-4)mgPCB_3/kg土样。 相似文献
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多氯联苯是多种氯化联苯的混合物,成分组成复杂,理论上最多能有210种异构体,目前已检出的异构体有102种,加之各种异构体的毒性关系还不够清楚。因此,它和其它环境分析用的标准品不同,不是用纯品作标准品,而是以有代表性的商品作标准品,如美国采用孟山都(monsanto)公司商品Aroclor 1221,1232,1242,1248,1254,1260系列作标准品;日本采用钟渊化学株式会社商品Kanechlor,KC—200,KC—300,KC—400,KC—500,KC—600系列作标准品。 相似文献
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本方法是以恶臭官能测定技术应用于多氯联苯(以下简称PCB)污染空气环境的测试。实验结果表明:PCB_3的感知阈值为0.1ppb,臭气强度与成分浓度在一定范围内相关系数达0.97.该方法适用于对污染源及影响环境空气的臭气强度(及浓度)进行测定,并可初步判定PCB成分浓度。 相似文献
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通过静态吸附实验研究了碳纳米管(CNTs)对水中多氯联苯(PCBs)的吸附动力学特性,包括1种单壁碳纳米管(SWCNTs)和3种多壁碳纳米管(MWCNTs),并对4种CNTs的物理特征及孔径分布进行了分析。结果表明,SWCNTs的比表面积和总孔容最大,分别为228.210 m2·g-1和1.515 4 cm3·g-1。CNTs对PCBs的吸附速率很快,40 min吸附量可达到平衡时的90%以上,80 min左右达到吸附平衡,且SWCNTs的吸附能力远大于MWCNTs。运用拟一级和拟二级动力学模型对实验数据进行拟合,表明拟二级模型更适合描述CNTs对PCBs的吸附过程。 相似文献
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多氯联苯(PCB)是一类工业污染物,它在环境中的广泛污染已毋庸置疑.以前人们一直认为它是一种耐酸碱,不易着火,电气性能优良,蒸汽压低,粘着性好,较理想的人工合成化学材料,广 相似文献
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多氯联苯醚(PCDEs)作为工业氯酚或氯代苯氧乙酸的生产副产物在环境介质中广泛存在。PCDEs与多氯联苯(PCBs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)的化学结构具有一定相似性,属于潜在的持久性有机污染物,生态风险较高。相对于PCBs和PCDFs,广大学者对PCDEs污染水平、生物毒性以及人体暴露风险的研究相对较少。为了提高对PCDEs研究的重视程度,综述了近年来PCDEs的研究状况,详细讨论了PCDEs的结构性质、来源、形成机理、降解规律、生物毒性以及在生物体、环境介质中的暴露水平,并对未来PCDEs的研究方向做出预测。 相似文献
10.
概述了含酚废水的无害化处理技术现状及其进展。着重介绍了传统生物处理工艺的改良、高效菌种的选育、酶及固定化细胞等技术在含酚废水生物处理中的研究与应用 ,分析了先进氧化技术与焚烧技术的特点和存在的主要问题及应用前景 ,并探讨了含酚废水无害化处理技术的发展趋势 相似文献
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含酚废水的无害化处理技术进展 总被引:48,自引:1,他引:48
概述了含酚废水的无害化处理技术现状及其进展,着重介绍了传统生物处理工艺的改良,高效菌种的选育,酶及固定化细胞等技术在含酚废水生物处理中的研究与应用,分析了先进氧化技术与焚烧技术的特点和存在的主要问题及应用前景,并探讨了含酚废水无害化处理技术的发展趋势。 相似文献
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本文综述了PCBs在各种溶剂中的紫外光化学反应特性和降解途径 :PCB的光化学反应以氢取代氯的脱氯反应为主 ,除此之外 ,在水或醇等极性溶液中 ,还存在羟基化反应 ;PCB的光化学反应活性与其氯原子的数量和取代位置有关。文章最后还简述了光降解在治理受PCB污染土壤方面的应用 相似文献
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利用紫外光降解多氯联苯(PCBs)的研究进展 总被引:8,自引:1,他引:7
本文综述了PCBs在各种溶剂中的紫外光化学反应特性和降解途径:PCB的光化学反应以氢取代氯的脱氯反应为主,除此之外,在水或醇等极性溶液中,还存在羟基化反应;PCB的光化学反应活性与其氯原子的数量和取代位置有关。文章最后还简述了光降解在治理受PCB污染土壤方面的应用。 相似文献
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