基于La0.6Sr0.4Fe0.8Mn0.2O3钙钛矿结构材料催化层气体扩散电极的室温原位电化学脱硝系统研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ji5214
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氮氧化物(NOx)是传统大气污染物之一,又因其在特定条件下可快速氧化二氧化硫生成硫酸盐,最近被确认是致雾霾天气重要污染物之一,常态温度为25℃.在工业领域,焦化、水泥、玻璃等特定行业脱硝窗口温度较低,约为50-150℃.因此,开发低温脱硝技术意义重大.
其他文献
随着世界能源需求的不断增长,和全球气候、环境问题的日益凸显,清洁的可再生能源作为化石燃料的替代品显现良好的发展前景.生物沼气(Biogas)是生物质在厌氧环境下被微生物消化降解过程中产生的可燃混合气.沼气的生产和利用在新能源提供、废物处理、和减少温室气体的排放等方面有巨大贡献.
会议
氯酚类污染物存在于工业废水中,是非常典型的持久性有机污染物,广泛存在于化工、染料、农药和制药等工业部门排放的废水中,具有排放量大、难生物降解、有毒性或"三致"(致癌、致畸、致突变)作用等特点.由于氯酚类污染物的毒性和稳定性,其在环境中的残留和积累,以及如何减轻或者消除这类化合物对环境的污染及毒性,引起了人们的日益关注.
会议
近年来工业和城市活动导致地下水和地表水中的聚丙烯酰胺(PAM)类高聚物浓度升高,严重破坏了生态的平衡,威胁着人类的健康.厌氧消化是一种具有良好经济效益的污水处理方法[1].然而,PAM巨大的分子体积和刚性碳主链结构使其具有非常强的生物降解惰性,直接采用生物方法难以改变其高聚物结构[2].为了提高PAM的生物可降解性,必须采用适宜的方法对其进行预处理.
会议
随着对温室效应和资源短缺等问题的重视,如何降低大气中二氧化碳(CO2)的浓度及有效地开发利用CO2引起了各国的普遍关注.电化学还原法可在常温常压下,通过控制催化剂或电解液选择性将CO2转化成甲酸、甲烷、甲醇、一氧化碳等多种产物,具有重要的研究价值和广阔的应用前景.
会议
近年来,随着溴代阻燃剂在世界范围内的逐渐禁用,其主要替代产品有机磷酸酯(OPEs)阻燃剂开始大量生产使用,并在塑料品、纺织品、木制品等材料生产领域应用广泛.目前在人体血液、母乳和尿液以及空气、灰尘、土壤、水和一些沉积物中都有OPEs 的检出.
会议
Arsenic contamination in groundwater has affected many countries especially in South-east Asia,such as Bangladesh,India,China,Pakistan and Vietnam.Arsenic primarily exists as arsenite(H3AsO3),accounti
会议
氨氮废水来源广,排放量大,许多湖泊和水库因氨氮的排放造成水体富营养化,严重威胁到人类的生产和生态平衡。本研究采用三维脉冲电化学氧化法处理低浓度氨氮模拟废水。结果表明,随着电流密度和Cl-NH4+摩尔比的增加可以显著提高氨氮的去除率,弱酸性条件有利于三维脉冲电化学氧化去除废水中的氨氮。
异噻唑啉酮类有机物是一类广泛使用的杀菌剂,由于其具有较强的生物毒性而引起了各国环境学者的关注[1].本研究采用恒电流技术在阳极沉积制备了石墨烯(Gr)掺杂多孔钛基二氧化铅电极(Po-Ti/PbO2-Gr).为分析电极的电催化性能和对异噻唑啉酮的降解能力,平板钛基二氧化铅电极(Pl-Ti/PbO2)、石墨烯掺杂平板钛基二氧化铅电极(Pl-Ti/PbO2-Gr)和多孔钛基二氧化铅电极(Po-Ti/Pb
会议
由于工农业化学品大量使用导致的土壤农药、抗生素、石油烃及多环芳烃等有机有毒有害污染问题已成为国家和社会广泛关注的重大生态环境问题.微生物修复是一种成本低、绿色安全的有机污染土壤治理技术,包括生物添加和生物刺激.生物刺激通过强化土壤土著微生物的催化活性从而加速有机物氧化速率,在此氧气、三价铁等氧化剂得到电子被还原,有机物失去电子矿化成二氧化碳和水进而被降解[1].
会议
提高MFC 产电性能一直是MFC研究的一个重点和难点[1].生物电极因其价格低廉和操作方便,具有巨大的发展潜力.本研究以经典双室型MFC 为研究对象,提出"三步法"原位制备双石墨烯修饰生物电极MFC(D-GM-BE MFC)的方法:利用微生物在MFC 阳极原位还原氧化石墨烯制得石墨烯修饰生物阳极[2-3];对石墨烯修饰生物阳极进行反转电极操作制备石墨烯修饰生物阴极的研究;再次在MFC 阳极形成石墨
会议