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162.
163.
加利福尼亚大学的细菌学家已培养出一种以多氯联苯(PCBs)为食的细菌,PCBs是一种不能被通常的自然过程降解的致癌物质。这种细菌的发现使得在抽水站就地降解某些有毒废物以保护环境的希望变为现实。有关专家正在促使一般土壤细菌中的两种菌种的遗传特性发生自然变化,以生成一种杂化的有机体,这种有机体能够吞食PCBs分子中高毒性的联苯部分。这种实验室培养出的细菌能够摧毁多氯 相似文献
164.
以Mn(Ⅱ)与Pd(Ⅱ)为催化剂的吸收净化溶液对黄磷尾气中的PH3进行了液相催化氧化研究。考察了混合气中02浓度、温度、入口PH3浓度、气体流量和吸收液pH变化与磷化氢净化效率曲线的关系。实验结果表明:混合气中较佳的氧含量为5%;在20℃至75℃范围内,低温对催化净化有利,较适宜的反应温度为20℃;较低的PH3入口浓度和低气速均有利于对PH3的净化;吸收液较高的pH有利于吸收液中催化剂催化效能的发挥。吸收液对PH3的净化效率可达100%,但因吸收液中的金属离子易与PH3产生的PO4^3-形成沉淀,使金属离子脱离液相催化氧化系统,吸收液失效较快。 相似文献
165.
填料塔-微乳液增溶吸收法净化甲苯废气 总被引:2,自引:2,他引:2
利用甲苯可以和非离子表面活性剂及相应助表面活性剂水溶液形成微乳液,从而增大甲苯表观溶解度的特性,吸收净化甲苯废气。采用微乳液作为吸收剂的填料塔治理甲苯废气,探讨了吸收剂组成、表面活性剂种类及浓度、喷淋量、甲苯浓度负荷和助表面活性剂的加入及其种类对甲苯去除率的影响。结果表明,微乳液吸收处理甲苯废气具有显著的效果,最大去除率达41%;经过体系筛选采用Tween-20作为表面活性剂,此时最适喷淋量为40 L/h(液气比为1∶5),且随着甲苯浓度负荷的升高,甲苯去除率随之增加;添加助表面活性剂可以不同程度地提高甲苯的去除率,Tween-20/正丁胺/甲苯/水微乳体系为吸收甲苯的最佳体系,此时最高去除率可达65%。 相似文献
166.
宁平 《环境与可持续发展》1987,(5)
什么是使世界摆脱主要空气污染物的最好办法?以色列Weizmnn学院的两位研究人员Halmann和Zuckerman的答案是将污染物转化为肥料.H.和Z.已经能用简单的方法把亚硝酸盐离子转化成氨,做法是用光照入亚硝酸盐水溶液并加强半导体催化剂的催化作用.(1986年"化学社团及化学交流杂志第455页). 相似文献
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168.
为综合利用黄磷尾气中的CO,通过计算平均活化能和测定XPS、TG/DTA和氮吸附特性的方法,研究了Cu2+和某金属离子Mn+改性碳脱除PH3和H2S的动力学和反应机理问题.结果表明:H2S在金属改性碳上反应时平均活化能为134.4 J/mol为-0.76级反应,PH3在金属改性碳上反应时平均活化能为1 247.6 J/mol为-0.8级反应;减小改性碳粒径增加流量可以显著提高其脱除PH3和H2S的速率;XPS、TG/DTA和孔径分布分析证明,改性碳净化H2S和PH3是一个催化吸附过程,H2S和PH3首先与氧在改性碳表面进行催化氧化反应,然后生成S和P2O5沉积吸附在改性碳表面. 相似文献
169.
170.