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紫外线分解腐植酸的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过我们对紫外线照射前后腐植酸(HA)的理化性质进行了较系统的研究。发现光照可使部门HA分解,并使紫外、红外、核磁共振等光谱发生明显改变;短时间辐射(不超过20分钟)可催化自由基的产生;光照氯化后的HA溶液可使总有机物的组成发生明显变化。 相似文献
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氯消毒饮水可产生有机致癌物三卤甲烷(THMS),但THMS的检测需要带电子捕获器的气相色谱仪,因此,不论是THMs的研究还是检测都受到了限制.预测模型的建立在一定程度上可解决上述问题,因此,许多学者对THMS的预测模型进行了研究探索.本文对此进行了综合评述. 相似文献
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本文研究了活性碳纤维吸附三卤甲烷各组分的吸附动力学,探讨了ACF的吸附机理并观察了各种常见因素对吸附效果的影响。 相似文献
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负载型TiO2/活性炭的制备及光催化降解罗丹明B研究 总被引:9,自引:1,他引:9
通过溶胶-凝胶方法以活性炭(AC)为载体,制备负载型TiO2/AC,利用SEM、BET、XRD、Ranme、XPS对TiO2/AC的组成、结构、尺寸等特征进行分析和表征,并用紫外灯为光源,通过TiO2/AC、TiO2粉末和活性炭与TiO2粉末的混合物对可溶性罗丹明B的光催化降解效果的比较,探讨了TiO2/AC的光催化性能.结果表明,负载体中的TiO2是由30~60nm的球形颗粒组成,含有Ti,O,C等3种元素,颗粒间不发生团聚,其中一些C元素是由活性炭载体扩散到TiO2颗粒中的.由于活性炭载体与TiO2的协同作用以及高浓度Ti3+的影响,负载型TiO2/AC的光催化活性大.当TiO2/AC在250℃空气中热处理2h,再在氮气保护下500℃热处理2 h,TiO2的质量分数为(18±0.3)%时,负载型TiO2/AC对罗丹明B的光催化降解的表观反应常数k最大,为0.0077 min-1. 相似文献
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以大肠杆菌(Escherichia coli JM 109)为研究对象,通过细菌的灭活实验研究负载型TiO2/活性炭(TiO2/AC)的灭菌性能,并利用XRD、BET和SEM对材料的晶型、晶粒尺寸、比表面积和吸附在材料上的细菌分布形态及数量进行分析.结果表明吸附在TiO2/AC上的大肠杆菌数比吸附在活性炭和TiO2都多.TiO2/AC对E.coli光催化灭活率比TiO2粉末和P25高,制备材料的热处理温度500℃和光催化反应中光强40 W都分别使TiO2/AC的光催化活性达到最大,在光催化灭活E.coti过程中,KH2PO4使催化剂活性降低程度比NaHCO3大,而两者使TiO2/AC催化活性降低程度比TiO2小,但NaHCO3对催化活性的影响是可逆的. 相似文献
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为了更好地了解氯消毒饮水后三卤甲烷(THMs)的形成以及更有效地控制THMs的产生,以腐植酸(HA)作为THMs的前体,观察了光照及自由基对氯化HA后THMs形成的影响。结果显示,消毒前光照含THMs前体的溶液,可促进THMs的形成,光照30min时达最高,后随光照时间延长而减少;消毒后光照,则THMs产量逐渐减少,这与水中的氯被分解破坏有关;THMs产量与光源发射的波长成反比。HA溶液中含有半醌类自由基,且其消长与THMs产量有直接关系。 相似文献
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好氧颗粒污泥膜生物反应器脱氮特性 总被引:4,自引:1,他引:3
好氧颗粒污泥膜生物反应器(GMBR)连续运行71 d,对模拟生活污水表现出良好的有机物去除及同步硝化反硝化(SND)能力.进水TOC浓度为56.8~132.6mg/L时,膜出水TOC去除率为84.7%~91.9%;进水氨氮浓度为28.1~38.4mg/L时,稳定运行阶段氨氮去除率为85.4%~99.7%,总氮去除率为41.7%~78.4%.结合反应器中污泥生长形态,对不同粒径污泥的同步硝化反硝化研究表明,好氧条件下絮状污泥几乎没有反硝化能力,SND能力来源于颗粒污泥,并且随着污泥粒径的增大,反硝化速率以及总氮去除效率提高.通过扫描电镜对颗粒污泥外观以及沿传质方向剖面内部特征的观察分析,对颗粒污泥同步硝化反硝化的作用过程进行了探讨. 相似文献
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负载型Ti02/活性炭光催化灭活大肠杆菌(E.coli)的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以大肠杆菌(Escherichia coli JM 109)为研究对象,通过细菌的灭活实验研究负载型TiO2/活性炭(TiO2/AC)的灭菌性能,并利用XRD、BET和SEM对材料的晶型、晶粒尺寸、比表面积和吸附在材料上的细菌分布形态及数量进行分析。结果表明:吸附在TiO:/AC上的大肠杆菌数比吸附在活性炭和TiO2都多。TiO2/AC对E.coli光催化灭活率比TiO2粉末和P25高,制备材料的热处理温度500℃和光催化反应中光强40W都分别使TiO2/AC的光催化活性达到最大,在光催化灭活E.coli过程中,KH2PO4使催化剂活性降低程度比NaHCO3大,而两者使TiO2/AC催化活性降低程度比Ti02小,但NaHCO3对催化活性的影响是可逆的。 相似文献