生物电场促进土壤微生物电化学系统中的碳氮转化

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:truby
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  土壤微生物电化学系统利用土著微生物原位自产生生物电流刺激有机污染物的降解,在土壤石油烃修复方面表现出很大的潜力[1-2]。
其他文献
论文主要目标是建立表面活性剂和营养盐强化电气石类芬顿联合微生物对PBDEs 污染的高效土壤修复技术。分别选择两种氮源营养盐——氯化铵和硝酸铵,两种表面活性剂——TW-80 和TX-100,考察它们的剂量及类型对电气石类芬顿去除土壤PBDEs 效果及土壤真菌的影响。
大批化工企业搬迁导致企业周边场地存在严重污染,亟需对这类污染场地进行高效快速的修复。放电等离子体是一种集光、电、化学转化于一体的高级氧化技术。
近年来发展的硫化型零价铁(ZVI)技术不仅能够强化ZVI 还原活性,在克服ZVI 电子选择性低的问题上取得了丰硕成果,有望在修复氯代烃污染物上获得突破1.
Persulfate-based in situ chemical oxidation(ISCO)has been increasingly used for remediation of groundwater contaminated by organic compounds.
纳米零价铁(nZVI)作为一种非特异性强还原剂,已被用于土壤和地下水中含氯有机污染物的原位降解,但大量nZVI 释放到地下环境对土著厌氧生物脱氯过程的影响也引起了人们的广泛关注。
分别对表面活性剂的类别、表面活性剂增溶污染物的原理进行了系统介绍;讨论了表面活性剂应用于修复有机污染场地时可能对环境和人体健康产生的有利影响和有害影响;分析了影响表面活性剂应用于有机污染场地修复的关键影响因素主要有污染场地的水文地质条件、表面活性剂的理化性质和投资费用三个方面。
利用电场来强化化学氧化修复是一种新兴的有机污染土壤强化修复技术。为提高氧化剂在土壤中的迁移并增强对污染物的去除效率,研究了不同强化措施对氧化剂(过硫酸钠)迁移及土壤中多环芳烃(PAHs)去除的影响。
CuMgFe layered double hydroxide(CuMgFe-LDH)was successfully synthesized and characterized as an efficient catalyst of persulfate(PS)for the degradation of ethylbenzene.
Zerovalent iron nanoparticles(nZVI)is a promising reagent for reduction of reducible contaminants,but its utility is limited by material cost and agglomeration during application.
多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一类具有致癌性、致畸性、致突变性的碳氢化合物,主要来源于焦化煤气、有机化工、石油工业、炼钢炼铁等工业。