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951.
椰壳基活性炭负载过渡金属催化臭氧氧化降解对氯苯甲酸   总被引:1,自引:0,他引:1  
以椰壳基活性炭(AC)负载过渡金属制备催化剂,考察了该催化剂催化臭氧氧化对氯苯甲酸(p-CBA)的性能。当Ni(NO3)2浓度为0.050mol/L、臭氧加入量为50mg/h时,制备的Ni/AC催化剂催化臭氧氧化p-CBA的效果最佳,反应30min时,p-CBA被完全去除。Ni/AC催化剂重复使用6次后仍具有较好的活性,p-CBA去除率为99%,TOC去除率为90%~94%。这表明Ni/AC催化剂具有较高的稳定性。  相似文献   
952.
维权动态     
《环境教育》2010,(6):46-46
<正>1.污染受害者法律帮助中心派律师到湖南嘉禾调查血铅污染案2010年5月3日至8日,中心律师戴仁辉、刘艳萍到达湖南省嘉禾县金鸡岭村,对嘉禾县腾达金属回收有限公司血铅污染案进行了全面调查。据调查,嘉禾县政府在腾达公司发生大规  相似文献   
953.
废弃线路板有价金属回收的物理处理工艺   总被引:2,自引:1,他引:1  
线路板是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件,其中蕴合许多有价金属,如铜、铁、铝、锡、铅、金、银等,其回收方法以物理法为主。介绍了目前占主导地位的几种物理法回收技术及工艺流程,并且提出自己的湿法处理工艺。  相似文献   
954.
辐射防护ABC     
1896年,法国物理学家贝可勒尔在研究物质的荧光时发现,某些铀盐可以放射出一种人的眼睛看不见的射线,这种射线能穿过黑纸、玻璃、金属箔使照相底片感光。而且还观测到,靠近铀盐的空气被“电离”。  相似文献   
955.
采用石墨消解仪对土壤进行前处理,建立电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)同时测定土壤中银、铋、钼、锑、铊5种痕量重金属元素含量的方法.该方法标准曲线相关系数均在0.9990以上,测定国家标准物质土壤样品,测定值高于检出限的4倍时与保证值一致,相对标准偏差为1.4%~6.3%,检出限为0.02~0.30 mg/kg,加...  相似文献   
956.
从早期计算机打孔编程的原理获得启发,设计了一种新型的金属餐盒,在金属餐盒的边缘端打孔编码,通过对孔的读取来完成餐盒的识别与循环回收的任务,该循环餐盒健康、环保、造价低廉、坚固耐用。能够取代目前广泛使用的一次性塑料餐盒,大大降低外卖餐盒对于消费者健康以及环境的不利影响。  相似文献   
957.
我国铂族金属矿产资源稀缺,而汽车尾气排放标准的不断提升以及燃料电池车的出现加大了铂族金属的需求。因此为了更好地利用城市矿山解决铂族金属的供需矛盾,从我国铂族金属的第一大消费领域出发,研究铂族金属在汽车领域的代谢状况。通过自下而上模型计算车用催化剂中铂族金属的库存,并基于不同的模型分别预测2021—2035年汽油车催化剂、柴油车催化剂和燃料电池催化剂的在用库存,并在此基础上分别求得铂、钯、铑的再回收生产潜力及需求量。结果表明:到2035年铂、钯、铑需求分别为64.00 t、109.35 t、24.99 t;相应地,再回收生产潜力分别为46.10 t、105.51 t、18.34 t。在提高回收率的情况下,钯有望实现行业内部循环,而铂和铑还存在严重的供需矛盾。研究结果可为我国建立车用催化剂的回收体系和实施相关政策提供理论依据。  相似文献   
958.
废锂离子电池兼具资源化价值与环境危害双重属性,故对其进行有价资源的二次回收再生,并同时实现无害化处理具有重要现实意义.火法技术因其处理流程短、高效、易工业化应用等特点,已成为废锂离子电池资源化研究热点之一,其主要基于高温条件下的化学转化,实现有价金属Li、Co、Ni等的回收或资源化再生.系统介绍了火法技术在废锂离子电池...  相似文献   
959.
土壤—植物系统中的镉研究进展   总被引:76,自引:2,他引:76  
镉是土壤-植物系统中毒性最强的重金属之一,由镉产生的环境污染问题也日趋严重。近20年来,世界各国对镉在土壤-植物系统中的形态、转化、分布和毒害机理等都进行了广泛深入的研究本文对这些研究取得的成果和存在的分歧进行了综合评述,并提出对镉污染土壤进行综合治理的措施.  相似文献   
960.
系统毒理学是近5年来发展起来的一门新兴学科,代表着后基因组时代毒理学发展的新方向.所谓系统毒理学是指通过了解机体暴露后在不同剂量、不同时点的基因表达谱、蛋白质谱和代谢物谱的改变以及传统毒理学的研究参数,借助生物信息学和计算毒理学技术对其进行整合,从而系统地研究外源性化学物和环境应激等与机体相互作用的一门学科.系统毒理学有望在阐明毒物对机体损伤分子机制、分子生物标志物和危险度评价等方面取得突破.在总结国内外相关研究的基础上,综述了系统毒理学的诞生背景、研究策略、研究技术及其主要应用.尽管还有不足之处,但可以肯定系统毒理学的发展和应用将会对人类的环境与健康研究产生极大的推动作用.  相似文献   
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