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211.
为了提高修复后土壤的肥力,从而重建修复土壤的生态系统,以修复后土壤的理化性质为基础,研究基于发酵残留物改良修复后土壤的利用方案。分析经淋洗修复的镉污染土壤和经热解析修复的苯系物污染土壤与普通农田土壤的土壤肥力差异,并对两类修复后土壤添加发酵残留物,通过试验综合考察不同类型土样的碱性磷酸酶活性、土壤孔隙度和植物中污染物浓度,研究发酵残留物改良修复后重金属污染土壤和有机物污染土壤的效果。结果表明:将发酵残留物与修复后土壤配比以达到改良土壤的方法是可行的,一方面可以满足植物的生长需要,另一方面可以降低植物中污染物的浓度。 相似文献
212.
为了研究TBPB的热危险性,采用液体自燃点测试仪研究TBPB自燃点随浓度的变化规律,应用快速筛选量热仪研究不同升温速率下TBPB的热分解,同时利用差示扫描量热仪研究TBPB热流-温度变化规律。研究结果表明:当TBPB浓度为0.83 g/L时,自燃温度达到最低值125.1 ℃,浓度是影响其自燃温度的重要指标;随升温速率升高,初始分解温度逐渐升高,可见升温速率越高,TBPB分解的初始温度越高,当环境温度未达到初始分解温度时,相对较安全;TBPB最低起始反应温度为95.4 ℃,平均放热量为893.28 J/g,运用Kissinger,Ozawa 这2种方法得出E1=84 063.2 J/mol,E2=86 442.3 J/mol,指前因子为1.69×109,反应级数为0.92。其放热量较大,起始反应温度较低,热量无法及时移出时,极易发生燃烧爆炸事故。 相似文献
213.
214.
硫酸、磷肥生产废水的综合治理硫酸生产废水的处理主要是除砷。目前,除砷的主要方法有硫化法、铁盐法、交换吸附法、溶剂萃取法等。这些方法除砷效果很好,去除率可达99%以上,但处理成本高。磷肥生产排放的含氟废水,含氟浓度高,酸度大,直接用石灰中和并除氟,需消... 相似文献
215.
以锯末为原材料,采用磷酸水热预处理后活化的工艺制备高介孔率活性炭,以比表面积和孔容为评价标准,通过单因素实验探究了酸料比、活化温度、活化时间对活性炭比表面积及总孔容的影响规律,验证了该工艺的可行性.最优条件下所制备的活性炭比表面积为2579 m~2·g~(-1),介孔率达到96.6%,充分说明磷酸水热预处理工艺能够显著提高活性炭介孔孔容占比.亚甲基蓝(MB)吸附实验数据与Redlich-Peterson模型拟合度较好,样本活性炭对MB的吸附为单分子层吸附,最大单层吸附量为618.35 mg·g~(-1),接近于实验测试值632.79 mg·g~(-1),表明该方法制备的活性炭具有良好的MB吸附性能. 相似文献
216.
目的设计制备一种基于磷酸镁水泥的应急自动堵漏材料,并进行室内模拟实验。方法通过加入核桃壳粒和膨润土,为应急堵漏材料提供骨架支撑,调整材料密度。基于此进行单掺实验遴选抗分散组分、填料组分和膨胀组分种类,并确定各自掺量范围。而后,以聚丙烯酰胺(PAM)掺量、核桃颗粒级配和吸水树脂(SAP)掺量作为正交试验设计因素,开展三因素三水平正交试验,得到应急自动堵漏材料的基本配方。最后,根据不同漏口位置、漏口形状、漏口大小,掺加纤维搭建漏口阻挡体系,加入漂珠调节堵漏材料密度实现自动堵漏。通过初凝时间和终凝时间测试、置换法和p H值测试,分别测定应急自动堵漏材料凝结时间、密度和抗分散性,依据堵漏渗水的多少判定堵漏效果。结果通过单掺试验遴选材料和正交试验调整掺量,最后得到基于磷酸镁水泥应急自动堵漏材料基础配方为100%MPC+60%核桃壳颗粒+40%~100%漂珠+5%膨润土+0.6%PAM+4%SAP+3%~4%硼砂+0.4%减水剂+0~5%纤维,水固比为0.2~0.25,对基础配方改进后能对底部、侧部不同尺度漏口进行封堵。结论纤维能在漏口形成网架结构,实现刚性填料和弹性膨胀组分拦阻,核桃颗粒等填料可以在漏口内部狭窄处进行架桥,提供封堵层骨架,SAP等膨胀组分吸水可较密实地填充漏口,漂珠可以有效调节应急堵漏材料密度。 相似文献
217.
218.
膜滤与酸析处理草浆黑液的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无机膜过滤和磷酸酸析2种方法来处理草浆造纸的黑液,比较了2种方法的截留和分离效果。膜滤COD的截留率高于酸析,但从木素以及硅脱除的角度看,酸析的效果较佳。酸析后滤液可以苛化利用,以提高经济效益;而无机膜过滤是一个物理过程,工艺相对简单,流程短,其渗透液可以考虑直接回用。 相似文献
219.
220.
以玉米为供试植物,研究了砂培条件下不同丛枝菌根真菌(Acaulospora laevis,Glomus caledonium,Glomus manihotis)与不同浓度重金属(铜和镉)的相互作用对菌根侵染率,孢子数,根际微生物数量和磷酸酶活性的影响。在不同浓度的铜和镉中,G.caledonium的侵染率均最高,且随重金属浓度的增加而变化较小,而它的孢子数在这3种接种处理中最低,低量的铜(0.05mg/kg)可显著地减少不接种,接种A.laevis和G.manihotis的细菌数量,却能显著地增加接种处理的真菌数量,当溶液中铜的浓度大于0.2mg/kg时,接种处理的真菌数量小于不接种处理的真菌数量,铜或镉的浓度不同时放线菌数量均有接种远大于不接种,其中接种之间放线菌数量相差不大,且随重金属浓度增大而变化较小,无论是不同浓度的铜还是不同浓度的镉的接种处理常有利于增加磷酸酶活性,重金属浓度低时,细菌和真菌数量,磷酸酶活性变化较大,高浓度时变化较小。 相似文献