载铁聚合物吸附柱对水中五价锑去除的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ylg2008asp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  锑是一种类金属,主要以三氧化二锑的形式用于聚酯塑料、纺织品、阻燃剂、半导体等的生产以及枪械弹药制造等行业[1]。制造过程的锑以及产品中的锑最终释放到水、空气、土壤等环境中。锑在自然环境中多以五价锑的形式存在。锑对人体及环境生物具有毒性作用,甚至被怀疑为致癌物[2]。
其他文献
本文通过亲核反应聚合得到腈基封端的联苯酚酞型聚芳醚腈(PEN),采用溶液流延法制备均匀薄膜;分别在200℃、320℃和350℃下对薄膜分别进行5 h 的固相交联聚合反应,通过DSC、TGA 和DMA 等对交联后的样品热学和力学性能进行了表征.数据显示,在经过固相交联聚合反应后,PEN 薄膜热性能和力学性能得到明显的增强.薄膜的玻璃化转变温度(Tg)从240.15℃增加到370.54℃,初始分解温度
传统橡胶一般采用共价键硫化,不可自修复,回收利用难,造成严重的环境污染问题。因此,可重复利用的自修复橡胶成为目前世界各国研究的热点。自修复橡胶通常是基于可逆非共价键交联形成的超分子弹性体,其中可逆非共价键包括氢键,金属配位键,离子键,π-π 络合等,这些键具有动态络合和解络合的特性,可以赋予橡胶自修复的功能,然而这些键的键能低于共价键,使得自修复橡胶的力学性能较差,难以满足实际应用要求。为了解决这
针对目前氟化石墨烯(FG)发展所面临的高氟含量FG 宏量制备方法缺乏、FG 精细结构和自身特性表征以及应用领域拓展明显不足的等问题,本课题组首先采用氟气/氮气混合气对商业化的氧化石墨烯进行直接氟化处理,利用含氧官能团对氟化反应的促进作用,实现了不同氟含量氟化石墨烯的宏量制备,并在此基础上系统研究了FG 的精细化学结构和物理化学特性.研究结果表明,高氟含量的FG 具有非常低的介电常数(~1.3),高
由于PBO 纤维具有突出的高强高模、耐高温等优异性能,因而其可作为先进树脂基复合材料的增强纤维使用.然而,由于PBO 纤维表面惰性的化学结构以及光滑的表面形貌,导致PBO 纤维与树脂基体之间界面粘接性能较弱,限制了其应用.直接氟化作为一种表面改性技术,可以有效改善纤维的表面极性,从而增强纤维与树脂基体之间界面粘接作用.本文采用衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)、X 射线光电子能谱(XPS)、扫
半芳香透明聚酰胺作为一种高性能的高分子材料,广泛用于汽车、机械和光学领域.国外对透明聚酰胺的研究起步较早,工艺比较成熟,而国内对透明聚酰胺的研究接近空白.因此研究开发新型透明聚酰胺对我国高分子工业的发展具有十分重要的意义.本课题是以间苯二甲酸、对苯二甲酸和己二胺为原料,在高压反应釜中制得预聚物,随后利用压机加热,进行后续聚合,最终合成了性能优异的半芳香透明聚酰胺PA6I 以及多种共聚比例的PA6T
Based on 1,677 published studies,1,648 soil samples across China collected from 1985 to 2016 were used to research the concentrations of arsenic in agricultural soils.
铁砷共沉淀是目前冶金操作过程中常用的除砷固砷方法之一,通常是将酸性含砷废水中和至碱性条件形成共沉淀废渣后再堆存[1]。然而此时共沉淀的稳定性受其堆存条件影响较大。由于堆存场地情况复杂,共沉淀可能处于酸性堆存环境中[2]。
硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB)广泛应用于重金属废水的处理,但应用于含砷废水处理时去除效果不稳定,因为硫酸盐还原过程会产生碱度从而提升pH,高pH 下砷硫沉淀化合物(As2S3,AsS)在硫化物过量时会生成溶解态的硫代砷导致砷重新释放1.
One of the topics gaining lots of recent attention is the antimony(Sb)pollution[1].We have designed a dual-functional electroactive filter consisting of one-dimensional(1-D)titanate nanowires and carb
长期以来,苯胂酸类饲料添加剂因其具有促进畜禽生长、提高饲料转化率和抑制病原微生物等优点而被广泛地应用于畜禽养殖行业。研究发现,苯胂酸类化合物在动物体内难以被吸收,最终随畜禽排泄物进入环境,经过化学和生物作用会转化为毒性更大的无机砷,进而环境和人体造成严重威胁。因此,如何快速、高效、无害化的去除苯胂酸类污染物成为亟待解决的问题。本文以氨基化纤维素膜为吸附剂,探究其对典型苯胂酸类污染物的吸附性能及规律