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201.
用固定化生物材料去除水体中的重金属离子 总被引:2,自引:1,他引:2
介绍了固定生物法去除水体中的重金属离子的特点 ,生物材料的类型 ,生物材料的选择 ,固定化方法及进行水处理的操作方式。 相似文献
202.
潜流人工湿地污水处理技术的效能与设计 总被引:15,自引:0,他引:15
潜流人工湿地污水处理技术的研究和开发尚属较新领域,本文介绍了该技术处理污水的效能和设计参数模型,并分析提出了需要进一分解决的问题。 相似文献
203.
稀土金属离子对梨形四膜虫的24小时生长影响 总被引:1,自引:0,他引:1
应用4种方法(细胞直计计数法、中性红试验、重蛋白及核酸含量测定)研究不同浓度稀土金属离子La^2+、Sm^3+、Y^3+、Gd^3+处理24h后,对梨形四膜虫的生长影响,结果表明,在低浓度时La^3+、Sm^3+、Y^3+,对四膜虫具有刺激生长的作用。随着浓度的升高,4种稀土金属离子均表现出毒性效应;高浓度时,抑制生长艇特别明显。计算La^3+、Sm^3+、Y^3+、Gd^3+的半数抑制浓度(IC 相似文献
204.
205.
206.
温和水热法合成钛酸盐纳米管及其对水中重金属离子的吸附研究 总被引:4,自引:2,他引:2
采用温和水热法一步快速合成了钛酸盐纳米管(TNTs),并应用于对水中重金属离子Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)和Cr(Ⅲ)的吸附.通过选择纳米级锐钛矿替代P25型二氧化钛作为反应原材料,成功将水热反应时间从72 h缩短至6 h.TEM,XRD和FT-IR等表征证实了新合成材料的为管状钛酸盐结构.TNTs对3种重金属离子的吸附动力学均符合准二级动力学方程,吸附等温线均符合Langmuir模型,且对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)和Cr(Ⅲ)的理论最大吸附量分别高达525.58、214.41和69.65 mg·g~(-1).p H=5时,吸附动力学实验表明对于初始浓度分别为200、100和50 mg·L~(-1)的Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)和Cr(Ⅲ),在TNTs上的平衡吸附量分别为513.04、212.46和66.35 mg·g~(-1),吸附性能优于传统吸附材料.合成的TNTs结构为三联的[Ti O6]八面体骨架和层间H+/Na+,其吸附机理为金属阳离子与TNTs层间Na+的离子交换.同时,共存离子对吸附的影响实验表明TNTs对重金属离子的吸附存在选择性,即使在较高的共存离子浓度下(10 mmol·L~(-1))TNTs对目标重金属离子的吸附性能依然优异.该研究提供了一种应用钛酸纳米材料高效去除水体重金属离子的方法. 相似文献
207.
构建双极室微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC),利用硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB)处理模拟酸性矿山废水,考察5 mg/L重金属离子(Cu~(2+)、Zn~(2+)、Ni~(2+)和Cr6+)对电池产电性能的影响。MFC阳极室有效体积为12 m L,电极材料为碳毡,连续进水,流速为1.9 m L/h,水力停留时间HRT为6.3 h。进水不添加重金属离子时,MFC电压能够升高到200 m V,最大功率密度为55.6 m W/m2(13.89 W/m3),COD平均去除率为57.6%;进水添加重金属离子混合液时,电压由最高180.9 m V降到最低34.7 m V,COD去除率由64.2%逐渐降为7.2%;停止添加重金属,电压逐渐升到400 m V,最大功率密度达222 m W/m2(55.56 W/m3),COD去除率逐渐上升至58.3%。分析认为,重金属离子对SRB菌活性产生抑制作用导致电压和COD去除率显著下降,但是,重金属离子沉淀修饰了MFC阳极,提高了电子的传递性能,MFC产电电压升高。 相似文献
208.
209.
210.
浮游球衣菌对Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+的吸附性能研究 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了浮游球衣菌(Sphaerotilus natans)在不同吸附条件下对溶液中Pb^2+、Cu^2+、Zn^2+、Cd^2+的吸附规律。结果表明,Sphaerotilus natans对这4种重金属离子均有一定的吸附作用,并在20min内达到吸附平衡,pH对吸附过程影响较大,pH为5.5时Sphaerotilus natans对这4种金属离子的吸附效果最好,Sphaerotilus natans对它们的吸附选择性为Pb^2+〉Cu^2+〉Zn^2+〉Cd^2+,Pb^2+、Cu^2+能部分置换出已被菌体吸附的Zn^2+、Cd^2+。HCI和EDTA溶液可有效地将金属离子从菌体上解吸下来,解吸后的菌体可重复使用。 相似文献