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211.
八羟基喹啉改性膨润土预处理养殖废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
以八羟基喹啉为改性剂,天然膨润土为原料,制备一种新型吸附剂,并将其应用于养殖废水的预处理中。确定了改性膨润土的最佳制备条件:土液比为4 g/L,改性剂浓度为0.3 g/L,改性时间为50 min,改性温度为50℃。并以扫描电镜方法对改性膨润土行进表征:八羟基喹啉已经有效进入层间,改变了膨润土的性状,提高了吸附效果。优化了改性膨润土处理养殖废水的工艺条件:投土量为1 g/L,pH为4,搅拌时间为30 min,搅拌速度为350 r/min,沉淀时间为40 min。在此优化条件下,改性膨润土对养殖废水的COD去除率最高可达79.18%,且吸附动力学结果满足二级动力学模型。  相似文献   
212.
粉末状和颗粒状有机膨润土对克百威的吸附   总被引:2,自引:0,他引:2  
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)制得粉末状CTMAB阳离子有机膨润土(简称CTMAB-膨润土)和CTMAB-SDBS阴阳离子有机膨润土(简称CTMAB-SDBS-膨润土),并利用聚乙烯醇(PVA)包埋固定化技术将2种粉末状有机膨润土制成颗粒状有机膨润土,研究了粉末状与颗粒状有机膨润土对水中克百威的吸附性能.结果表明:粉末状CTMAB-膨润土和CTMAB-SDBS-膨润土对克百威的吸附效果较好,最终去除率分别为90.9%和92.5%,颗粒状CTMAB-膨润土和CTMAB-SDBS-膨润土对克百威的最终去除率分别为55.5%和60.3%;有机膨润土对克百威的吸附等温线符合Freundlich方程;颗粒状有机膨润土吸附克百威最多可重复利用6次.  相似文献   
213.
白腐真菌对受喹啉污染模拟土壤的生物修复研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过引入白腐真菌对受喹啉污染的模拟土壤进行生物修复.结果表明,白腐真菌对受喹啉污染土壤的生物修复是可行的;土壤含水率升高,喹啉去除率提高;投菌量越大,喹啉的去除效果越显著;不同pH土壤中的白腐真菌对喹啉降解差异不大,添加木屑能为白腐真菌提供额外的营养源,对土壤中喹啉的降解起到了促进作用.  相似文献   
214.
微波改性锆-铝柱撑膨润土对水中Cr(Ⅵ)的吸附   总被引:1,自引:1,他引:0  
以膨润土为原料,通过微波辐射加热法制备锆-铝柱撑膨润土(MZAPB)吸附剂,研究了 MZAPB 加入量、溶液 pH、吸附时间、温度等因素对 Cr(Ⅵ)吸附效果的影响.研究结果表明:当溶液初始 Cr(Ⅵ)质量浓度为 25mg/L、MZAPB 加入量为 10 g/L、溶液 pH 为 5.6、吸附温度 25℃、吸附时间为 6...  相似文献   
215.
采用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)对膨润土改性,制备有机膨润土。研究了改性条件如CTMAB的浓度、温度、振荡频率、振荡时间和pH值对废水中TNT吸附的影响。结果表明,CTMAB的质量分数为2%、温度为60℃、振荡频率为120 r/min、振荡时间2 h、pH值为中性时,改性膨润土吸附TNT的效果最好,去除率达到98%。  相似文献   
216.
217.
对废白土提纯土制备有机膨润土的工艺条件进行了最优化实验研究,并通过红外光谱、X-衍射谱、热重差热谱、黏度和溶胀性的测定与美国有机膨润土进行比较,结果显示,用废白土提纯土合成的有机膨润土的各项技术指标与美国有机膨润土相当.  相似文献   
218.
白腐真菌在生物难降解有机废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了白腐真菌的特性和降解机理,利用白腐真菌生化降解两种生物难降解的有机废水的实验结果表明,白腐真菌对生物降解有机废水有着良好的降解性能,显示出广阔的应用前景。  相似文献   
219.
本文扼要介绍了改性的膨润土或沸石在废水处理中的应用及其吸附水中污染物的性能、机理和规律,指出了今后的研究工作中需要解决的问题,展望了它们在污水处理中的应用前景.  相似文献   
220.
许多白腐真菌对染料具有广谱的脱色和降解能力 ,其脱色及降解作用可能主要是由于其在次生代谢阶段产生的木质素过氧化酶LiPs和锰过氧化酶MnPs所致。培养条件对白腐真菌脱色及降解活性有较大的影响 ,在培养基中加入藜芦醇和二价锰等能够显著提高木质素过氧化酶的产生 ;富氮培养基会抑制LiPs的生成 ;硫脲、叠氮化物、氰化物等均能明显地抑制白腐真菌的脱色及降解活性 ;缓冲液的选择对维持稳定的 pH值和菌丝的形态有一定作用 ,从而影响其脱色效果 ;富氧环境是一切白腐真菌对染料进行脱色和降解的必要条件 ;适度的搅拌混合有利于反应时的物质之间传递 ;一般地 ,在培养时间达到 3天以后白腐真菌才能达到较高的脱色与降解活性。染料分子大小和结构及其基团的位置对脱色及降解效果有明显影响。使用特殊填料极大地提高处理系统中的生物量以克服真菌生长速度相对较慢、提高处理能力是该技术今后的研究重点。  相似文献   
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