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61.
在模拟太阳光照射下,4氯苯酚(4CP)浓度迅速降低,反应过程对应着产生大量的单线态氧和自由基.金属离子Fe2+、Fe3+、Al3+能够加速这一过程,尤以Fe2+、Fe3+的影响更明显;在模拟太阳光照射下,向4CP体系加入的富里酸(FA),对4CP浓度降低略起抑制作用,这表明二者之间存在相互作用.但当再加入金属离子Fe2+、Fe3+、Al3+后,能够加速4CP浓度降低,尤以Fe2+、Fe3+的影响更显著.  相似文献   
62.
结合实际工作,在分析当前收费工作中存在问题的基础上,提出解决问题的对策及办法。  相似文献   
63.
Determinationofpolychlorinatedbiphenylcongenersinenvironmentalsamples¥ChuShaogang;YangChun;XuXiaobai(ResearchCenterforEco-Env...  相似文献   
64.
纳米TiO2光催化反应器研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
光催化氧化作为一种高级氧化技术,在环境工程治理领域得到较快的发展。主要介绍了纳米TiO2光催化反应器近年来的研究进展,对各类型反应器的优缺点进行了深入分析,并展望了催化反应器应用前景。  相似文献   
65.
Transformation of chlorophenols by nanoscale bimetallic particles represents one of the latest innovative technologies for environmental remediation. Nanoscale Pd/Fe bimetallic particles were synthesized in the laboratory for treatment of o-chlorophenol. Most of the nanoscale particles are in the size range of 20-100 nm. BET specific surface area of the nanoscale Pd/Fe particles is 12.4 m2/g. In comparison, a commercially available Fe powder( < 100 mesh) has a specific surface area of just 0.49 m2/g. Batch experiments demonstrated that the nanoscale Pd/Fe bimetallic particles can effectively dechlorinate o-chlorophenol. Dechlorination efficiency is affected by the mass fraction of Pd in the bimetal, nanoscale Pd/Fe mass concentration and mixing intensity.  相似文献   
66.
我国纳米科技研究应用现状及发展趋势分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐翠云 《环境科技》2002,15(3):45-46,48
综合介绍了国内纳米材料及其技术在诸多领域的开发应用现状,并对纳米科技未来的发展趋势和市场前景进行了预测和展望。  相似文献   
67.
复合诱变菌处理氨氮废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用诱变技术对微生物菌种进行了诱变处理,分别研究了紫外线诱变菌、硫酸二乙酯(DES)诱变菌和复合诱变菌对含氨废水的降解性能。结果表明,复合诱变后获得的变异菌株Z5对含氨废水中NH4^ -N的去除率比单独采用紫外线或DES诱变后获得的菌株有明显的提高。混合菌种对化肥行业废水中COD的NH4^ -N的去除率可以达到95%~98%,出水能达到行业一级排放标准。  相似文献   
68.
徐慧 《福建环境》2001,18(1):19-19,23
以镇江市医院为例,分析了医院污水的排放和净化处理现状,提出了治理医院污水的对策措施。  相似文献   
69.
我从路华汽车里小心翼翼地滑出来,带着大型摄影机以及各式各样的器材,这可不是件容易的事。  相似文献   
70.
光解法处理有机汞污水的探索   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文用自由基捕捉剂亚硝基叔丁烷(MNP),2,3,5,6-四甲基亚硝基苯(ND)及苯亚甲基叔丁基氮氧化物(PBN)与ESR相结合的方法研究了二苯基汞(DPM)在胶束中光解产生的活泼自由基。结果表明:(1)在含有表面活性剂的水体系中,DPM光解产生苯基自由、基并可被MNP捕获;(2)在含有表面活性剂的某些有机溶剂RH中,DPM光解不仅产生自由基C_6H_5,并且随溶剂不同,C_6H_5可夺取溶剂RH上的活泼氢而产生次级自由基R,它们均能被ND或PBN捕获。  相似文献   
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