离子液体萃取工业废水中铜、镉离子的研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zx350220519
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随着全球环境污染问题越来越严重,人们对生存环境的要求逐步提高,环境污染问题中,重金属污染开始得到广大研究学者的重视,尤其在部分工业废水中,重金属含量较高、毒性长期持续且不可生物降解,这类废水直接或间接地排放到环境中,污染了空气、水和土壤以及食物链,对人类健康造成严重危害.因此,探寻有效处理重金属的方法已迫在眉睫.
其他文献
三氯乙烯(TCE)是地下水中最常见的污染物之一,不易自然降解,地下水一旦被其污染修复难度大.零价铁(ZVI)应用于 TCE污染地下水的修复已有 20 多年的历史,然而 ZVI 在降解 TCE 的过程中,同时还原水中的氢离子生成氢气,这个竞争反应极大地消耗了零价铁,使得 ZVI 降解污染物的效率较低.
会议
含铁矿物常见于土壤中和地表下.在那里,它们以多种形式支撑微生物的生长和代谢.具体包括以下四个方面:1)作为微生物异养呼吸作用的终端电子受体,2)作为微生物自养生长的电子和能量来源,3)作为微生物细胞之间电子传导的导体,4)作为电子储存介质.
会议
自然界铁硫(生物)氧化还原与化学形态转化是铁硫生物地球化学循环、酸性矿坑水形成以及重金属迁移与转化过程中的重要环节,在重金属废水治理、放射性核素的原地浸出、有机废水的生物电化学处理、地下金属管道与船舶腐蚀与防腐、生物采矿、生物冶金、石油天然气转化以及生命进化等众多领域中发挥着重要作用.近十余年来我们针对含铁矿物-微生物表界面作用过程,利用同步辐射 XANES、XRD、STXM、μ-XRF 等方法,
会议
零价铁(ZVI)在水中能与水分子及其他氧化性溶质反应生成多种腐蚀产物.这些铁腐蚀产物具有吸附、还原等多种物理化学特性从而赋予了 ZVI 去除各类水体污染物的潜力.
会议
目前,许多科学研究需要对微小气体量进行测量.比如微生物燃料电池产氢研究需要对氢气的产量进行测量;化学催化产氢研究(甲酸催化产氢、硼氢化钠催化产氢等)需要对氢气的产量进行测量;微生物厌氧产沼气或甲烷研究需要对沼气或甲烷的产量进行测量;光(电)催化分解水产氢气或氧气需要对产生的氢气或氧气进行测量;微生物有氧呼吸或厌氧呼吸需要对氧气的量或产生的气体的体积进行测量;等等.
会议
目前,由于全球化石能源的过度使用,污染物的排放以及化石燃料等的燃烧,致使许多资源环境问题,温室效应已经成为全球性的环境问题,从而引起全世界各国的关注.根据世界资源研究所的报告中我们知道中国 CO2 的排放量已经达到了世界第二位,其仅次于美国.
会议
在没有光照、没有O2的中性条件下,微生物依然能以硝酸盐作为电子受体氧化Fe(Ⅱ),这类微生物可以促进硝酸盐还原耦合亚铁氧化反应.
会议
Due to the high energy density and carbon-free emission upon the release of the stored energy,Hydrogen(H2) has been widely investigated for decades [1].
会议
在社会经济快速发展的今天,人们对石油、煤、天然气等不可再生资源的需求量越来越大,锂离子电池的迅猛发展受到人们的普遍重视,它有望替代不可再生能源,锂离子以其工作电压高、能量密度大、循环寿命长、自放电小、无记忆效应和"绿色"环保等优点而成为可移动电源的首选.
会议
随着经济的发展,各类空气分离产品如液氧、液氮、液氩等广泛应用于经济发展的各个行业.空气的主要成分包括有氧气、氮气、氩气,除此之外,还含有其它少量的稀有气体.空气分离,即是指以空气为原料,利用各种物理/化学原理的分离方法和手段来实现空气中各种气体组分的提纯.
会议