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431.
4株外生菌根真菌对Al3+吸收与吸附的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
王明霞  袁玲  黄建国  周志峰 《环境科学》2015,36(9):3479-3485
本研究采用液体培养方法,分析了4株源自不同生境的外生菌根真菌[Pisolithus tinctorius(Pt 715)、Suillus luteus(Sl 08和Sl 14)、Gyroporus cyanescens(Gc 99)]细胞对铝的吸收与吸附,旨在探讨外生菌根真菌抗铝的机制,为减轻树木铝害、指导抗(耐)铝菌株的筛选和保持森林健康奠定理论基础.结果表明,Al3+对菌株Pt 715和Sl 08生长的影响不明显,但是可明显抑制Sl 14和Gc 99的生长;各供试菌株铝的吸附和吸收量均随培养液中Al3+浓度的升高而增加,可见环境中Al3+浓度是影响菌根真菌铝吸收量的关键因素;耐铝菌株(Pt 715和Sl 08)吸收的总铝及单位菌丝吸收的铝量较铝敏感菌株(Gc 99和Sl14)少,这可能是其对铝不敏感的原因之一.此外,增加对氮、磷、钾等营养元素的吸收亦可能是外生菌根真菌缓解铝毒的重要途径.  相似文献   
432.
采用浸渍法制备了负载化离子液体吸附剂[Bmim]BF_4@SBA-15,N_2吸附、SEM及TG表征发现:离子液体主要负载于SBA-15载体孔道内,少量附着于载体外表面。为优化制备条件,重点考察了共溶剂、反应时间、离子液体和载体的质量比等因素对负载量的影响。实验结果表明:当丙酮为共溶剂、离子液体与载体质量比为6∶1、浸渍时间为9 h时,离子液体负载量可达66.8%。在此基础上,对负载化离子液体进行CO_2吸附性能测试,发现随离子液体负载量增加,CO_2吸附量先增大后减小。当负载量为34.9%时,CO_2吸附量可达40.3 mg/g。  相似文献   
433.
液体储罐无组织排放估算方法   总被引:9,自引:0,他引:9  
无组织排放量是环境影响评价中计算和确定卫生防护距离的重要因素。储罐的无组织排放来自于“小呼吸”损耗和“大呼吸”损耗。介绍了几种石油化工环境影响评价工作中应用的储罐无组织排放估算方法和计算机辅助计算方法。  相似文献   
434.
天然气是从地下采集出的一种碳氢化合物,其主要成分是甲烷(CH4)。液化天然气(LNG)是天然气在常压下冷却至-162℃后形成,为无色透明液体,外观如普通自来水。液化后其体积缩小600倍,使之便于运输及贮存。液化天然气升温气化后即为普通天然气,为无色无味气体,比空气轻。  相似文献   
435.
张晓敏 《贵州环保科技》2004,10(3):38-42,45
在试验确定的工艺技术参数的基础上,分别以工业级Al(0H)3、浮游物Al(0H)3和“碳酸铝”为原料,进行了一步酸溶聚合法制取高效液体聚氯化铝的工业试验。从温度、压力、反应时间、盐酸浓度、配料系数几方面对反应的影响进行了阐述,提出了生产高效液体聚氯化铝的合理工艺技术条件。此外,还用实例证明,对聚氯化铝产品,不必过高追求其盐基度的高低,而更应注重其实际净水效果。  相似文献   
436.
一种新的废塑料油化生产工艺的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对废塑料油化工艺中的问题 ,应用新型的流化床反应釜催化裂解废塑料 ,并利用混合废塑料为原料进行了中试试验 ;研究了催化剂种类和催化改质温度对所得液体油品产率、催化剂积碳率等的影响以及热裂解中裂解温度对液体油品产率的影响。油品经催化改质后 ,其质量得到明显提高 ,该法所生产的汽油和柴油产品符合国家标准  相似文献   
437.
利用含铬废液生产液体铬鞣剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用含铬废液生产液体铬鞣剂贺金泉马子权王拥宪靳建永李德喜(北方设计研究院环保研究所,石家庄050021)赵士欣(石家庄内燃机配件总厂)1前言各电镀厂(点)在长期的生产过程中,不可避免地产生镀铬废槽液、铬酸钝化失效液和离子交换处理废水回收的不能回用生产...  相似文献   
438.
439.
明渠液体流量测量,离不开流量测量系统。随着对工业污染源监督监测力度的加强,在线监测要求的力度也在不断提高,促成对水质监测仪器及相关自动化控制所需各种测量技术、自动化仪器仪表技术的开发应用,发展与完善了许多应用技术。工业污水处理工程的管理、操作及控制,使用可靠、坚固、维护方便的仪表监控及数据采集系统已成为在线监测采用设备的首选要求,在各项污染监测指标中,流量的测量为最基本的测量参数,其重要性在总量控制要求不断加强的今天是不言而喻的。自由排水的文丘里渠,结构简单,它易于安装无磨损可以实现免维护,并且…  相似文献   
440.
一、液体重力真空系统简介任何一个真空系统,总是有一个待抽空的容器、一个获取真空的设备(真空泵)以及连接它们的管道;此外还要加上阀门、测量真空的量具(真空规)和其它附属设备,这是当今世界真空界公认的。而液体重力真空系统(中国发明专利申请号:92112888.6)则是通过液  相似文献   
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