矿物与微生物交互作用对水环境的影响

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为了研究矿源性磷对湖泊富营养化的贡献作用,我们采用批培养实验研究了两种土壤微生物(Pantoea agglomerans 和 Bacillus megaterium) 对磷灰石的分解速率和强度。实验在 25℃条件下进行,培养周期为26天。我们比较了有和没有微生物作用两种条件下,钙、磷和稀土元素的释放动力学过程。在微生物作用下钙和磷释放量显著增加。磷灰石的溶解速率通过溶液中钙浓度变化的一维动力学方程获得,结果表明在微生物作用下磷灰石的溶解速率显著提高。培养结束后收集细菌细胞进行化学分析,表明在微生物生长过程细胞表面蓄积了大量钙、磷和稀土元素,降低了这些元素在溶液中的浓度,从而使计算得到的溶解速率小于真实值。
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含有机污染物废水的处理是环境科学的重要课题,催化臭氧化作为常温常压、条 件温和的高级氧化技术,近年来受到国内外 广泛关注。其关键在于高效催化剂的研制及应用。纳米材料及其特殊性质的存在,为新型、高效臭氧化催化剂的研究带来了新的机遇。
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