以接种高压蒸汽灭活污泥为启动策略的厌氧氨氧化工艺快速启动研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liwanli14
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厌氧氨氧化反应是指在厌氧或者缺氧条件下,厌氧氨氧化微生物以亚硝酸盐为电子受体,氧化氨氮为氮气的生物过程[1].该过程无需提供碳源和氧气,工艺流程短、控制简单、运行费用低,同时避免了CO2、N2O等温室气体的产生,实现了高效低耗,在可持续发展及循环经济方面具有广阔前景.
其他文献
聚合物前药是通过化学键将药物键合到基体上,使药物不具有活性,而当药物从聚合物基体上断裂后,释放出活性药物.我们设计合成了一种新型的不饱和磷酸酯单体(EAEP).通过迈克尔加成聚合和“点击”化学的方法,成功制备了基于聚磷酸酯的还原响应性喜树碱前药P(EAEP-PPA)-g-ss-CPT.
将聚己内酯(PCL)共价接枝到肝素(HEP)分子上得到两亲共聚物PCL-HEP.分别利用其疏水内核负载紫杉醇(PTX),带负电的亲水外壳吸附盐酸阿霉素(DOX)和靶向分子质子化叶酸(CFA).其中DOX 的释放具有明显的pH 控释特性,吸附CFA 后的载药体系比未吸附CFA 的载药体系对乳腺癌细胞MDA-MB-231 具有明显更强的毒性,而对正常细胞HUVEC 的毒性则没有差别,显示出肿瘤主动靶向
在此报告中,我们将介绍本课题组在HES 智能纳米药物研究方向所取得的一些进展。我们制备了一种新型的氧化还原敏感性HES-SS-DOX 以减轻DOX 的副作用并提高其抗肿瘤效能。基于HES-SS-PTX,我们制备了纳米粒。该纳米粒具有双重响应特性,因此有良好的肿瘤深部穿透能力以及更好的抗肿瘤功效。
以壳聚糖、甲壳素和淀粉等天然多糖为载体,采用纳米技术引入具有保鲜功能性的成分,成功制备了系列新型的天然多糖基保鲜材料。采用正电子湮没寿命谱、原子力显微镜和电镜等表征测试方法,研究了保鲜材料在缓释过程中微结构与微观形貌的变化及其对缓释行为的影响,从微观结构缺陷和界面相互作用等深层次因素研究药物缓释的微观力学行为,揭示天然多糖基保鲜材料的药物缓释机理和演化过程。
本文通过RAFT 聚合合成无规UCST 共聚物P(AAm-co-AN),并利用微流控制备得到单一粒径的、P(AAm-co-AN)聚合物体形交联微球.通过对温敏性研究可以发现,该P(AAm-co-AN)共聚物的UCST 为39.1 ℃,响应温度范围为20~60 ℃,交联形成的微凝胶颗粒也显示出了明显的温度响应特性,升温后体积膨胀率达到170%-240%.
滴灌技术是目前干旱半干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式,本研究针对滴灌体系下化肥农药利用率低下及肥料和农药难以同时随水冲施等问题,从新材料的设计和制备出发,构筑了新型环境友好型化肥农药高效利用的递释体系。通过在金属基底上的摩擦成膜实验,验证了基于机械力化学原理的固相无溶剂法制备多酚络合聚合物的假设并揭示反应机理,建立了该种聚合物在无溶剂条件下的成膜方法。
聚磷腈是一种典型的有机无机杂化聚合物,其具有良好的生物相容性、可调的生物降解速率,降解产物为完全无毒副作用的无机盐类。以聚磷腈材料作为药物载体可有效改善抗肿瘤药物难溶于水、靶向性差和毒副作用较大等不足,并延长药物释放、体内循环时间,并同时负载多种药物利用其协同效应通过靶向药物输送实现高效的肿瘤治疗。
选择SH-PEG-COOH 作为连接物,将多肽KKTNVTLSKKRKRR(Pep1)、C18KKTNVTLSKKRKRR(Pep2)、RRKRKKK(C18)KKRKRR(Pep3)与金纳米通过金硫键和酰胺键共价连接,得到多肽-金纳米类的载体系统AuNPs-PEG-Pep1、AuNPs-PEG-Pep2、AuNPs-PEG-Pep3.结果表明,所制备的多肽-金纳米颗粒的粒径在30 nm 左右.
Electro-peroxone(E-peroxone)技术是于2013 年提出的一种新型电催化臭氧高级氧化技术[1].它将传统臭氧技术与电化学技术结合起来,并采用碳电极为阴极将臭氧(O3)曝气过程中被浪费掉的氧气(O2)电化学还原为过氧化氢(H2O2),原位产生的H2O2 可进一步与O3 发生peroxone 反应产生羟基自由基(-OH,如式1 – 2 所示).
会议
合成了两亲性共聚物POEGMA22-b-PBLA19,随后对PBLA 链段采用两种伯胺进行胺基,分别是N,N-二异丙基乙二胺(DIEDA)和N,N-二丁基乙二胺(DBEDA),通过调节两种胺的比例,可以实现不同结构可离子化的叔胺侧链结构。得到的共聚物在中性pH 值时在水中可以通过自组装形成胶束纳米粒子,但在弱酸条件下,因聚合物侧链叔胺基的季铵化,纳米胶束解体。