无膜微生物电解池对偶氮染料脱色的研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:evavincent
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偶氮染料是一种广泛应用于印染、合成材料等行业的有机染色剂.随着科技水平的进步,人们逐渐发现,偶氮染料具有毒性以及致癌、致突变性.然而,由于偶氮染料价格低廉、染色性好等优点,至今仍在被大规模的生成和应用.大量排放的偶氮染料废水会破坏环境景观、降低水体透光度、对动植物及人类有生理毒性.
其他文献
双酚A(BPA),又称二酚基丙烷,常被应用于工业生产中聚碳酸酯和环氧树脂等材料的合成,是重要的有机化工原料[1],用途广泛,它也是一种环境内分泌雌激素,因此,开展双酚A分析新方法的研究具有重要意义.适配体是利用指数富集的配体系统进化技术从寡核酸分子文库中筛选得到的能与DNA或RNA等进行高亲和力、强特异性结合的一段单链寡核苷酸序列[2,3].
会议
绿脓假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa)作为一种环境中普遍存在的病原体细菌,可引起一系列疾病,例如膀胱炎、败血症、肺炎、耳炎等.同时,由于其通常具有很强的耐药性,难以通过抗生素进行有效治疗,已成为临床感染的罪魁祸首.因此,开发灵敏、快速的检测方法对环境样品及临床样品中的绿脓假单胞菌进行早期诊断和预警显得尤为重要.直接通过单细胞克隆和PCR 鉴定是医院中最常用的诊断方法,但是这些方
会议
手性是指物质本身不能与其镜像重合的特性,是大自然和生命领域的基本属性,手性广泛的存在于生命、药物、食品、环境等科学领域.生命体做为复杂的手性系统,其中氨基酸是生命物质的基石,作为手性分子(甘氨酸除外),不同构型的氨基酸在生命科学及其他相关领域发挥着不同的作用.例如:L-氨基酸用于合成人体所需蛋白质,然而一些D-氨基酸不参与蛋白质的合成,两者混淆甚至会对生物体产生不良的反应.
会议
胞外电子传递作为一种新型的电子传递方式,与经典电子传递链不同,其电子受体位于细胞外,电子需要穿过细胞膜最终到达胞外电子受体.正是由于这个原因,胞外电子传递在废水处理、环境修复、能量回收等方面有着巨大的应用前景.本文讨论了胞外电子传递的机理和传递方式,总结了胞外电子传递效率的影响因素和促进措施,阐述了胞外电子传递在环境工程领域的应用并提出了对未来研究方向的展望.
会议
自然界中大部分含铁和锰氧化物矿物质能作为非可溶的电子受体被微生物利用,微生物可以通过胞内代谢和胞外电子传递作用将电子导出,完成含铁和锰矿物的还原[1].其中,胞外电子传递过程是微生物能量转移和转换的重要方面,它直接影响到铁、锰、碳和氮的地球化学循环.
会议
光催化-微生物直接耦合燃料电池技术能够快速降解生物抑制性污染物并生产电能i[1-2].但在单一碳源条件下,难降解污染物对微生物活性抑制较大,处理效果并不理想[3].共代谢作为一种可以加速微生物生长并提升降解速率的方式在光催化-微生物直接耦合燃料电池中的作用却鲜有报道.本实验以醋酸钠(1g/L)作为共代谢基质,以4-氯酚(15mg/L)为污染物,运行三个产电周期,通过对比光催化-微生物直接耦合体系(
会议
苯酚是苯的衍生物,是化学和相关工业(如石油化工,炼油,塑料,皮革,油漆,制药,钢铁工业和农药)的重要原料和/或产品[1].苯酚摄入人体会引起中枢神经系统的蛋白质变性,组织侵蚀和麻痹,并且还会损害肾脏,肝脏和胰腺[2].
会议
近年来,大量抗生素类药物被添加到饲料中用于预防和治疗禽畜及水生生物的细菌性疾病感染,随着养殖业集约化发展,环境介质中抗生素含量也呈逐年增高的趋势.氯霉素(CAP)作为一种廉价有效的抗菌剂广泛用于细菌性疾病的治疗[i].环境中大量残留的抗生素不仅干扰生态系统的稳定性,还可能诱导产生药物抗性的超级细菌[2].
会议
微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)是一种利用微生物作为催化剂,将有机物中的化学能转换为电能的装置.研究表明阴极材料是制约其发展和商业化的主要技术障碍[1].贵金属(Pt、Pd 等)能有效的催化MFC阴极氧还原反应,但在地球上储备有限,成本高,且易甲醇和CO 中毒.
会议
随着社会迅速发展,人类对能源需求持续增加,煤炭和石油仍是目前主要能源来源.我国燃煤电厂对汞污染控制技术的研究起步相对较晚,燃煤烟气脱汞是大气污染治理领域的又一重点方向.探求一种高效、合理、经济的汞污染控制技术将对我国未来的大气污染控制、人民的生活健康乃至经济的可持续发展有着深远意义.目前大气汞污染已引起全球范围内的广泛关注,其排放和控制措施的研究越来越受到重视[1-3].
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