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951.
四环素类抗生素污染治理是环境研究热点问题之一,生物炭吸附是高效去除有机污染物的重要方法.以玉米秸秆为原料制备热解生物炭(BC),通过氢氧化钾改性获得KBC,选择具有最佳吸附性能的KBC在400~600℃二次热解活化,最终制得改性玉米秸秆生物炭AKBC400、 AKBC500和AKBC600,并对其结构和表面性质进行表征.通过批处理实验,以BC400为对照,考察了3种AKBC对溶液中盐酸土霉素(OTC)的吸附动力学和吸附热力学特征.与BC400相比,AKBC比表面积增加23.0~37.6倍,孔隙结构显著改善,芳香性增强,吸附性能显著提高.准二级动力学模型可以更好地拟合AKBC对OTC的吸附过程,AKBC500对OTC的吸附速率常数和吸附量均高于AKBC400和AKBC600.颗粒内扩散和膜扩散均是AKBC吸附OTC的控速步骤.Langmuir、Freundlich和Temkin模型均可较好地拟合吸附等温线.AKBC对OTC的吸附均为自发、吸热和熵增加过程,吸附过程同时存在物理吸附和化学吸附作用.AKBC对OTC吸附机制包括孔填充、氢键、π—π共轭、阳离子—π键和强静电作用.AKBC具有良...  相似文献   
952.
含少量金原子的膨胀泡沫吸收剂Chemical Engineering,2011,118(8):9据印度Jawaharlal Nehru先进科学研究中心的一个研究团队介绍,纳米金颗粒可与聚二甲基硅氧烷(PDMS)的纳米颗粒相结合,生成一种经济实用的水处理剂。该团队以水为介质,通过一步法合成了低密度、高可压缩性的含纳米金颗粒(10~50nm)的PDMS多孔泡沫(Au-PDMS)。这种泡沫  相似文献   
953.
生物质快速热解液化技术的研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
在介绍了生物质热解机理的基础上。论述了生物质快速热解液化技术的一般工艺流程及国内外的研究进展。并详述了自行研制的转锥式生物质热解液化装置的反应器结构。  相似文献   
954.
提出了在三相流化床内用钡渣进行烟气脱硫的方法。分析了钡渣湿法脱硫原理,并进行了工艺改进实验,对两种不同溶渣方式工艺进行了静态和动态模拟实验,考察了两种方式的离子浓度和吸收容量等因素。实验表明,将渣先和水混合再用脱硫废水调整水质、脱硫塔进水pH在7.5左右时有利于系统的稳定运行。当液气比为2.88、气速为9.5m/s时,脱硫效率可以达到85%以上。这种方法可大大降低脱硫成本,实现以废治废。  相似文献   
955.
用钡渣处理含铬(Ⅵ)废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
丁建础 《化工环保》2005,25(3):225-227
探索了用钡渣处理含铬(Ⅵ)废水的最佳实验条件,在废水pH小于6、钡渣与铬(Ⅵ)质量比为60~80、钡渣粒度为180~200目、反应时间为90min的条件下,废水中铬(Ⅵ)的去除率较高,钡渣对含铬(Ⅵ)废水的去除行为符合Langmuir等温方程。钡渣处理含铬(Ⅵ)废水的工业化应用试验表明,其工艺简单,操作方便,成本低。  相似文献   
956.
叶晶菁 《化工环保》2005,25(3):187-187
有机碳氟化合物在表面活性剂、乳化剂、抗水剂、灭火材料、蜡、涂层剂、地毯清洁剂及其它领域都有广泛的应用。这类化合物由于能在人体内聚积而受到监管审查,但是到目前为止,只有超过1000℃的高温热解方法可以破坏它们。日本高级工业科学和技术研究院(ATST)的研究人员发明了一种光催化工艺,可以在室温下将全氟化碳化合物完全分解为氟离子和二氧化碳。  相似文献   
957.
958.
以废弃的阴极射线管锥玻璃碱性浸出渣及屏玻璃混合粉末为原料烧制泡沫玻璃。考察了发泡温度、屏玻璃加入量、发泡剂种类、发泡剂加入量、稳泡剂添加量对所制备的泡沫玻璃密度及抗压强度的影响。实验结果表明:在发泡温度800 ℃、屏玻璃加入量50%(w)、稳泡剂硼酸加入量5%(以锥玻璃碱性浸出渣及屏玻璃粉末总质量为基准,下同)、发泡剂SiC加入量15%最佳条件下烧制的泡沫玻璃密度达417 kg/m3,抗压强度达1.09 MPa,可满足建筑用泡沫玻璃的Ⅳ型物理性能指标。本实验烧制的泡沫玻璃的Pb浸出量为1.27 mg/L,Ba浸出量为0.06 mg/L,均满足固体废物的浸出毒性标准。  相似文献   
959.
火电厂粉煤灰、渣污染及综合利用效益分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
详述了火电厂粉煤灰、渣排放造成的危害,并应用效益分析方法对其排放及综合利用进行了效益对比分析,为环保决策部门治理固体废弃物提供参考。  相似文献   
960.
夏定松  应作霆 《化工环保》2003,23(5):304-306
20 0 1年全世界轮胎产量达 8× 10 8只 ,我国占10 %左右 ,约为 7× 10 7只。目前我国废旧轮胎的数量巨大 ,并且还会随着汽车工业和公路交通业的快速发展而同步递增。废旧轮胎的处理与利用正日益成为我国环境保护和资源综合利用的一个突出问题。废旧轮胎的处理方法主要包括热解、剥离再生、翻新、制胶粉、填埋、焚烧等。再生橡胶在 70年代曾是处理废旧轮胎的重要方式 ,但由于再生橡胶和其他原形改制方式 (制胶粉、翻新、作船弦防护等 )都不是终极处理方式 ,其制品经长时间使用报废后仍是需处理的废橡胶制品。另外 ,这些处理方法由于工艺技术…  相似文献   
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