大宗固废赤泥固化重金属铬和铁铝回收

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我国是氧化铝生产大国,每年排出数千万吨的赤泥,但赤泥利用率却一直维持在较低水平。这些赤泥大多堆存处理,其本身所含重金属及高碱性易对周边环境造成威胁。铬渣是公认最危险的固体废物之一,毒性强,可致癌。现铬渣多采用无害化处理后进行堆存,但解毒后的铬渣易“返黄”。为解决铬渣“返黄”和赤泥大量堆积的问题,本研究提出用赤泥和铬渣代替粘土,协同二氧化硅制备微晶玻璃,以达到以废治废和最终产品高价化的目的。(1)当赤泥与铬渣的质量比为9:1,二氧化硅用量为赤泥与铬渣总质量的50%,混匀后移入氧化铝坩埚,于马弗炉中以1
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我国是铝生产大国,在电解铝过程中,由于电解质会不断渗透进电解槽的阴极炭中,造成阴极炭块被腐蚀变形,因此每隔5年左右会对废旧阴极炭块进行更换,将产生大量的废旧阴极炭块,其中含有碳、氟化钠、冰晶石、氰化物等物质。而我国铜产量同样居世界前列,且铜需求量正逐年递增。在铜冶炼过程中,将产生大量铜渣,且铜渣中含有1 wt%左右的铜和40 wt%左右的铁以及其他有价金属,对铜渣等二次资源的开发利用,符合可持续发
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氯元素对促进汞的形态转变及提高汞的脱除效率有着重要的作用。燃煤电厂脱硫废水中存在着大量的氯离子,将烟气脱汞与脱硫废水处理相结合,最大程度地减少燃煤电厂污染物的排放成为研究的热点。本文从实际电厂汞迁移与排放特性出发,通过管式炉燃烧实验与流化床燃烧试验明确燃煤加氯后汞排放的特性,并利用量子化学模拟阐释汞-氯基元反应的过程与机理。  本文探究了实际电厂燃煤机组汞迁移与排放的规律,某电厂机组的汞排放主要以
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目的口腔疾病已经成为影响人们身体健康和生活质量的一大疾病,功效型牙膏作为预防口腔疾病的重要手段之一,已经引起了广泛关注。利用现代科学提取技术将天然中草药提取物应用到牙膏产品中,使其不仅能够达到清洁口腔的目的,还兼有疾病预防和口腔保健作用,是我国功效型牙膏研发的特点,具有良好的市场前景和发展潜力。但由于缺少对中草药牙膏中药物及其提取物功效作用的系统研究,没有统一的标准或规范对其中的有效成分进行质量管
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近年来,土壤环境污染问题日益严峻,对污染土壤的修复治理刻不容缓。目前,关于土壤污染修复的研究大多集中于多种重金属或多种有机物复合污染修复,采用同一材料实现重金属稳定化以及有机物氧化的研究较少。在众多材料中,类水滑石(LDHs)既能作为吸附剂吸附重金属,又能作为催化剂降解有机物,是一种优良的环境修复材料。生物炭大的比表面积和微孔结构有利于吸附重金属和有机物,同时可以有效避免类水滑石团聚,提高土壤修复
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