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Deliyanni EA Lazaridis NK Peleka EN Matis KA 《Environmental science and pollution research international》2004,11(1):18-21
GOAL AND SCOPE AND BACKGROUND: The application of a promising method, termed sorptive flotation, for the removal of chromium(VI) and zinc ions was the aim of the present paper. A special case of sorptive flotation is adsorbing colloid flotation. Suitable sorbent preparation techniques have been developed in the laboratory. METHODS: Sorptive flotation, consisting of the sorption and flotation processes combined in series, has proved to give fast and satisfactory treatment of the industrial streams and effluents bearing dilute aqueous solutions of zinc and chromium(VI). RESULTS AND DISCUSSION: Goethite has proved to be effective for the removal of chromium(VI) and zinc ions. Also, adsorbing colloid flotation with ferric hydroxide (as the co-precipitant) could be an alternative method to the above-mentioned separation of metal ions. In both cases, chromium(VI) (pH=4) and zinc (pH=7) removal was about 100%. CONCLUSION: The reasons for selecting the iron-based bonding materials, like goethite and/or in-situ produced ferric hydroxide, are that they are cheap, easily synthesized, suitable both for cation and anion sorption, and, furthermore, that they present low risks for adding a further pollutant to the system. Promising results were obtained. RECOMMENDATION AND OUTLOOK: The application of goethite and in-situ produced ferric hydroxide has demonstrated their effectiveness in the removal of heavy metal ions, such as chromium anions and zinc cations. A proposed continuation of current work is the utilization of similar iron oxides, for instance synthesized akaganeite. The comparison between the results reported in this paper with the results reported in the literature, also deserves attention. 相似文献
102.
103.
The thermodynamic relationships among aqueous solubility and molar volume (MV) , total molecular surface area (TSA) and molecular connectivity index (MCI) for highly hydrophobic chemicals. PCBs are established and discussed, respectively. Good linear relationships exist among In Cs and MV, TSA or MCI. 相似文献
104.
Introductionα naphthaleneaceticacid (NAA)isanimportantplantgrowthregulatorusednotonlytopreventthepreharvestdropofapplesbutalsoasafruitthinningagent (Worthing ,1991) .MuchresearchworkabouttheeffectofNAAonplanttissues(Speer,1993;Hideyoshi,1993;Prasd ,1994 ) ,plantgrowtha… 相似文献
105.
水中硝基苯的快速气相色谱鉴定 总被引:4,自引:0,他引:4
直接进水样气相色谱法快速鉴定水中的硝基苯 ,分别采用 2 %QF— 1+ 1 5OV— 1Chro mosorbWAW—DMCS(80~ 10 0目 ) (实验柱Ⅰ )和 5 %聚乙二醇— 6 0 0 0 10 1白色担体 (40~ 6 0目 )(实验柱Ⅱ )为固定相的两种不锈钢柱 ,FID检测器 ,对硝基苯完成分离。本法进样 4 μL的检测限为 0 2 5mg/L ,能满足应急污染监测的需要 ,对柱Ⅰ ,提出了一种改善分离的方法 相似文献
106.
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目前,新型冠状病毒(2019-nCoV)在全球范围内广泛传播.2019-nCoV在粪便和污水中的检出揭示了病毒介水传播的可能性.了解各类环境因素对水源性病毒生存与传播的影响对介水传染病的防控及病毒风险评估具有重要意义.通过对国内外相关研究的文献调研,探究了影响病毒在水体中生存与传播的主要环境因素.研究表明,致病病毒在水环境中的存活和传播潜力与紫外线照射、水体温度、pH、盐度以及水体中存在的微生物和悬浮颗粒物等环境条件密切相关.即:①低温能够大幅延长病毒的存活时间,更有利于病毒在水体中的传播;高温能够加速病毒失活从而削弱病毒的传播潜力.②紫外线照射通过破坏病毒核酸能够有效去除和灭活病毒.③水体中的微生物能够产生对病毒颗粒不利的代谢物,或利用病毒衣壳作为营养来源,从而导致病毒失活.④各类水体中存在的大量悬浮颗粒物对病毒的吸附大大延长了病毒的存活时间,从而增强了病毒在水体中的潜在传播能力;此外,悬浮颗粒物能够促进或阻碍病毒在多孔介质中的传输与滞留.⑤pH通过改变病毒颗粒的表面电荷,影响病毒的团聚,从而影响病毒在水环境中的持久性.⑥无机离子通过影响病毒的团聚和吸附性能,从而改变其活性.环境因素对病毒存活的影响可能因不同的病毒特性而异,因此,应进一步探讨水环境中2019-nCoV存活能力的变异性,2019-nCoV在废水和饮用水处理过程中的赋存与归趋,并对废水、娱乐水域和饮用水中的2019-nCoV进行长期监测和定量风险评估. 相似文献
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为研究菏泽市冬季大气气溶胶中二元羧酸类化合物的昼夜变化特征与形成机制,于2017年冬季(12月)进行为期1个月的PM_(2.5)样品采集,并分析二元羧酸、酮羧酸、α-二羰基化合物及左旋葡聚糖等化学组分.结果表明,菏泽市冬季PM_(2.5)中白天二元羧酸与酮羧酸的总浓度均呈昼高夜低的变化特征,但α-二羰基化合物(二元羧酸的重要前体物)的变化特征却与之相反,表明白天气溶胶的氧化程度比夜晚强.无论在白天还是晚上,草酸(C_2)均是浓度最高的二元羧酸,其次是邻苯二甲酸(Ph)、丁二酸(C_4)和丙二酸(C_3),与其他城市地区的分子组成是相似的.由C_3/C_4的比值与温度(T)间的相关性分析可知,菏泽市冬季有机化合物主要受本地源的影响,而受远源输入的影响很小. C_2与SO_4~(2-)、气溶胶实际酸度(pHIS)的相关性分析表明,C_2主要是在液相中经酸催化的二次氧化反应形成的.因为主要的二元羧酸类化合物(C_2、Gly和mGly)与左旋葡聚糖(Levo)的相关性很强,且K~+/OC的平均比值为0. 06(范围为0. 03~0. 13),所以可以得出二元羧酸类化合物及K~+主要受生物质燃烧的影响. 相似文献
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110.
双水相气浮浮选光度法测定污水中痕量土霉素 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种亲水有机溶剂(乙醇、正丙醇、四氢呋喃等)气浮浮选(双水相气浮浮选)分离/富集光度法测定污水中痕量土霉素(OTC)的新型绿色高效分析方法。利用自制的浮选装置,选择四氢呋喃作溶剂,氯化钠作分相剂,氢氧化钠溶液调节酸度,将N(iⅡ)与OTC形成的疏水性缔合物浮选至有机相,浮选完毕后经分光光度法分析,线性范围为1.1×10-7~9.7×10-5mol/L,线性回归方程为A=2.038×105C(mol/L)+0.005,相关系数为0.9996,检出限为7.36×10-8mol/L,回收率为99.8%~100.4%,表观摩尔吸光率ε=2.038×105L/mol·cm,适用于污水中痕量土霉素的分离/富集及分析测定。 相似文献