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31.
采用静电自组装的方法制备出具有草莓结构的TiO2@酵母微球作为吸附材料,对阴离子型荧光增白剂-VBL(FWA-VBL)废水进行吸附研究,考察了溶液pH、溶液初始浓度和TiO2@酵母投加量对吸附效果的影响.结果表明,酸性条件有利于TiO2@酵母微球对FWA-VBL的吸附,平衡吸附量随着溶液初始浓度的增加而增加,随着TiO2@酵母微球投加量的增加而减小.TiO2@酵母对FWA-VBL的吸附行为更加符合Langmuir等温模型,在温度为323.15K下最大吸附量为167.50mg/g; 吸附动力学符合二级动力学方程; 热力学参数表明吸附过程是自发的吸热过程.归因于光催化-吸附耦合效应,TiO2@酵母微球展现出了良好的原位再生能力.H2O2的添加有助于提高TiO2@酵母微球的再生性能.  相似文献   
32.
镉对花生苗期的毒害效应及其品种间差异   总被引:3,自引:0,他引:3  
重金属在籽粒中的积累与植物对镉的生物学耐性和吸收特性有一定的内在联系。本研究通过比较不同花生(Arachis hypogaea L.)品种对镉胁迫的生物学耐性,旨在为进一步揭示花生籽粒镉积累的种内差异形成机制提供实验参数。在人工气候箱控制环境下的含镉的营养液砂培试验中,花生苗期对镉胁迫的反应具有显著的品种间遗传差异。基于植株生物量变化,可将花生的镉胁迫反应分为3种类型,即镉钝感型,品种有平度01、花育23和莱农13;敏感型,品种有中花4号、花育20、丰花3号、莱农29、豫花15和祁阳小籽;普通型,品种有湘农3010-w、湘农312、湘农55、丰花2号和湘农小果w2-7等。钝感型品种在5个加Cd水平下的茎叶干物量比对照平均降低22.8%,全株生物量平均降低11.7%;敏感型品种茎叶干物量平均降低38.0%,全株生物量降低29.2%;普通型品种茎叶干物量平均降低33.2%,全株生物量降低25.1%。随着Cd质量浓度提高和暴露时间延长,花生叶片的叶绿素质量分数显著降低,叶片和根系丙二醛质量分数及细胞膜透性显著提高,与钝感型品种相比,敏感型品种的上述生理指标变化速率较高,而且随着镉暴露时间延长,两者之间的差异性持续扩大。  相似文献   
33.
1 前言 亚微米粒子技术广泛应用于冶金、材料、医疗、环保等领域。粒径的大小是亚微米粒子的主要特性之一。本文采用扫描电镜,图像分析仪,对粒径接近大气尘埃粒子的聚苯乙烯粒子进行了观察、测量和统计,并用以校正尘埃粒子计数器的灵敏度。 2 样品及其制备方法 样品为人工合成的单分散聚苯乙烯粒子,直径为0.3μm±5%和0.6μm±5%。在制样时,先用电阻率大于14MΩ·cm的纯水  相似文献   
34.
煤矸石酸雨淋滤特征的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文对重庆中梁山煤矸石在自然酸度和模拟酸雨下静态态及动态淋溶特征进行了研究。结果表明,淋出液成弱碱性,其中的铅、锌、铬、镍、铜和铁等元素的浓度均超过了水综合排放标准和地面水环境质量标准规定的阈值;在模拟酸雨中上述离子的溶出能力强于在于蒸溜水中;温度升高时各元素及总离子的淋出量增大。  相似文献   
35.
杀扑磷在土壤色谱柱中的迁移及其模型拟合   总被引:1,自引:0,他引:1  
陶亚奇  蒋新  卞永荣  杨兴伦  王芳 《环境科学》2008,29(9):2599-2605
基于液相色谱原理,建立了土壤色谱系统.在红壤和砂质灰潮土色谱柱中分别对杀扑磷在3种不同模拟土壤溶液(分别为0.01 mol·L-1 CaCl2溶液、0.001 mol·L-1柠檬酸和0.01 tool·L-1CaCl2,的混合溶液、0.001 tool·L-1苹果酸和0.01 mol·L-1CaCl2的混合溶液).2种孔隙水流速度(11.46和22.92 cm·h-1)下的迁移行为进行了实验研究,获得了示踪剂Cl-和杀扑磷的穿透曲线(BTCs).通过CXTFIT2.1软件,用局部平衡(LEA)对流一扩散方程(CDE)和化学非平衡两点模型(TSM)拟合了杀扑磷的BTCs,获得了物理和水动力学参数.研究表明,用TSM对本实验条件下杀扑磷迁移的仿真具有较高的精度,这为预测和控制有机磷农药在土壤环境中的迁移与归宿行为提供了理论依据.  相似文献   
36.
美国的东海岸和西海岸代表着当今全美高度发展的现代化的科技经济,中西部地区则代表着美国最本质和最核心的自然生态环境和最具雄厚生产潜力的农业经济。美国中西部地区东起密西西比河,西至著右的洛基山脉。美国中部地区是重要的农业和乳富业产地。这里不但气候适宜、雨量充沛、日照丰富,而且地势平坦,土质肥沃。这里根据不同作物生长所需的环境条件而划定了许多种植带,使农业生产获得充分发展和稳定的产量。自北向南,有小麦、玉米、大豆、棉花、稻米种植带,以及最北部五大湖地区以种植青贮玉米和牧草为主的大面积的乳富带。这一地区…  相似文献   
37.
改性木薯秸秆对硝酸根的动态吸附及脱附   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用以环氧氯丙烷、N,N-二甲基甲酰胺、吡啶、二甲胺溶液对天然木薯秸秆进行化学改性得到的新型阴离子吸附剂,研究在不同条件下对KNO3溶液的动态吸附及脱附再生效果.结果表明,与改性前相比,木薯秸秆的吸附性能有了很大提高.随着KNO3溶液质量浓度由50 mg·L-1增加至150 mg·L-1,改性木薯秸秆吸附硝酸根至饱和的时间由120 min缩短至65 min,动态饱和吸附量由11.73 mg·g-1增至26.58 mg·g-1;当KNO3溶液流速分别为3、5、10 mL·min-1时,动态吸附至饱和时间分别为150、120、65 min,改性吸附剂对硝酸根的饱和吸附量和去除率降低;改性木薯秸秆在中性溶液时,吸附效果较好,120 min后达饱和,而在碱性和酸性时40 min即达饱和.Thomas模型能够很好地描述改性木薯秸秆对KNO3的动态吸附动力学.分别选用0.05 mol·L-1NaCl、NaOH和HCl溶液做脱附剂可以得到较好的脱附效果.  相似文献   
38.
宁洱Ms6.4级地震发生后,云南省地震局立即启动地震应急预案,我们第一批地震现场工作队奔赴震区,当天10点15分到达现场,并立即开始工作。我们的任务是进行实地地震灾害调查和经济损失评估,为人民政府和社会各界抗震救灾决策提供客观准确的科学依据。同时,又快又好地完成灾区范  相似文献   
39.
构建资源节约型、环境友好型农业生产体系研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
改革开放30年来,中国农业生产取得了重大成就,但也存在严重的环境资源问题.十七届三中全会将"资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成"作为到2020年全国农村改革发展的基本目标之一,为中国发展现代农业指明了前进方向.构建资源节约型、环境友好型农业生产体系,要求在农业生产的各个环节,与农业相关的各个领域,都要重视和强化资源节约和环境友好,而且要兼顾环境保护和资源节约.当前构建资源节约型、环境友好型农业生产体系,要在抓好试点工作的基础上,以发展农业循环经济作为重要抓手,并建立和实施相应的政策和法律法规支持系统.  相似文献   
40.
二级串联UASB反应器处理酵母废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了二级串联UASB工艺厌氧处理谷氨酸等电母液生产酵母单细胞蛋白的二次废水的可行性,并对反应器的操作弹性进行了初步探讨。研究结果表明第一级UASB反应器的有机负荷(OLR)可达12kgCOD/m~3·d,COD去除率为81.5~86.7%,第二级反应器OLR为2.5kgCOD/m~3·d,COD去除率为40~50%。二级COD总去除率达90%,产气率为0.496m~3/去除kgCOD。如将出水进行适当处理即可达排放标准。反应器操作弹性研究表明,UASB反应器具有很强的弹性,可适应实际生产应用。本文结果具有工程实际应用意义。  相似文献   
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