【摘 要】
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染料种类繁多,给经济带来巨大增幅的同时也产生了严重的环境污染问题。由于染料废水的高化学稳定性和低生物降解性,一直是废水处理中的难题。而电Fenton技术以对环境友好、高效可控的优点在处理难降解有机废水领域受到广泛关注。因此,本文通过制备气体扩散电极和非均相催化剂构建了三维电Fenton体系,并以罗丹明B染料为目标污染物展开研究。主要研究成果如下:研究了还原氧化石墨烯(r-GO)和以尿素-硫脲-硼酸
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染料种类繁多,给经济带来巨大增幅的同时也产生了严重的环境污染问题。由于染料废水的高化学稳定性和低生物降解性,一直是废水处理中的难题。而电Fenton技术以对环境友好、高效可控的优点在处理难降解有机废水领域受到广泛关注。因此,本文通过制备气体扩散电极和非均相催化剂构建了三维电Fenton体系,并以罗丹明B染料为目标污染物展开研究。主要研究成果如下:研究了还原氧化石墨烯(r-GO)和以尿素-硫脲-硼酸为原料的NSB-还原氧化石墨烯(NSB-r-GO)的制备与表征。物理表征结果显示,与r-GO材料相比,N
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煤化工行业产生的废水含有酚类、多环芳香族化合物等有机污染物,是一种典型的难降解工业废水。本课题采用以大孔吸附树脂(Macroporous Adsorptive Resin,MAR)作为多功能生物载体的厌氧流化床微生物燃料电池(Anaerobic Fluidized Bed Microbial Fuel Cell,AFB-MFC)处理煤化工含酚废水(Phenolic Coal Chemical Wa
煤炭一直以来都在社会及工业发展中扮演着重要角色,而通过燃煤产生的飞灰却一直得不到妥善处理,成为大宗固体废弃物之一。本课题以粉煤灰的高值化利用为目标,研究利用粉煤灰制备分子筛催化剂载体和吸附剂,并用于处理模拟染料废水。采用微波水热碱溶法提取粉煤灰中的硅元素,同时利用该过程形成的方钠石作为吸附剂,研究了微波改性条件对吸附剂吸附水相中罗丹明B性能的影响。结果表明,在温度120~oC、微波功率450 W、
废旧手机零部件中有多种贵重金属材料,且部分元器件可以二次利用,进行无损拆解分类回收是一种必要的处理方式。手机拆解的首要工作就是拆解手机后盖,然后才能完成后续的拆解工序。为解决废旧手机后盖的拆解问题,针对背胶连接型的手机机型,结合人工拆解的工艺流程,设计了一种废旧手机后盖拆解装置,主要研究内容如下:利用Solidworks进行装备的整体结构设计,并完成其它工作元件的选型工作。废旧手机后盖拆解装置的主
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有机废弃物在社会生活中的积存量巨大,在常温下具有稳定性高、不易分解、易燃等特点,存放会占用大量宝贵的土地资源,造成资源浪费;在受到光或热等条件时,会析出挥发性有毒致癌物质,给周围的空气、土壤及水体带来严重的环境污染,甚至引发火灾,给人类赖以生存的环境带来严重安全问题。因此急需研发一种工艺可行、技术先进的处理方法,热裂解作为当今研究的热点技术,因其绿色环保,在近几年得到大力的研究和推广。本文以废轮胎