Investigation on Catalytic Combustion of Cu-based Thin Films Material for Energy and Environmental A

来源 :中国科学院大学(中国科学院工程热物理研究所) | 被引量 : 0次 | 上传用户:TimRealler
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进入21世纪以来,能源和环境是全球面临的两个重要问题。化石燃料在未来几十年仍将是最重要的能源,但化石燃料燃烧利用的同时也带来了严重的环境污染问题。挥发性有化合机物(VOCs)和CO是重要的大气污染物,而化石燃料的燃烧正是VOCs的重要产生源,对人体健康和环境危害极大。VOCs的组成包括烷烃、芳香烃、烯烃、醇类、醛类、酮类和卤代烃等。VOCs在阳光作用下还可以与大气中的氮氧化物发生光化学反应,生成毒性更大的光化学烟雾。作为VOCs中的重要组分,不饱和烃类化合物在工业生产和交通运输等过程中大量生成,同时
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抗生素被广泛用于治疗人类和动物的各种疾病,然而因为过度使用,大量抗生素及其代谢产物进入污水系统。由于抗生素可生化性较差,传统水处理技术很难将其去除,进而进入各类水体,增加了对生态系统和人类健康的危害。脉冲放电等离子体(Pulsed Discharge Plasma,PDP)技术作为高级氧化技术一种,近年来被广泛应用于抗生素废水治理研究。PDP产生过程中伴随着物理效应(光、超声等)和化学效应(·OH
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锑(Sb)污染是我国最严重的污染之一,同时也是世界范围内关注的环境问题。锑污染随着含锑(Sb)化合物在社会生活大量应用不可避免地进入环境。Sb进入环境后对植物、动物、微生物、人体造成严重的毒害作用,也对生态系统安全造成巨大的潜在威胁。Sb(Ⅲ)是Sb不同价态中毒性较高的一种,对具有极高的生物毒性。研究微生物对Sb(Ⅲ)的抗性机制对于阐明Sb(Ⅲ)的生物地球化学循环过程具有重要的意义,不断补充微生物
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芳香性有机污染物大多具有难降解、易致癌等特性,多存在于工业废水中。这类废水成分相对复杂、有机物含量高。针对此类废水中可能存在的大量微溶和可溶性小分子苯系物的难处理问题,本论文采用表面活性剂增效分离方法予以解决,为去除废水中的小分子苯系物提供一个新思路。本研究采用吸附胶束絮凝(Adsorptive Micellar Flocculation,AMF)和吸附增溶技术去除水中的芳香性有机污染物。这两种方
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剩余污泥作为污水生物处理过程的副产物,产量巨大。目前,中国大部分污泥仅经过脱水后进行卫生填埋,存在严重的二次污染风险。厌氧消化是剩余污泥处理的最佳技术之一,在处理污染物时可以产生能源(CH4),但是该技术在中国污泥处理中的应用仍很不充分,主要原因一方面是剩余污泥中的微生物细胞难破壁,复杂有机物不易水解;另一方面,传统厌氧消化主要依靠产酸菌和产甲烷菌之间的种间氢传递(IHT),这种代谢方式比较脆弱,
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药物及个人护理品(PPCPs)是人类以身体健康和个人护理为目的所使用的物质,或是农牧业者为了维持禽畜健康或促进禽畜生长所使用的物质。药物是PPCPs的一大分支,包含的化合物种类繁多,产量和使用量与日俱增。进入环境的药物可以通过多种途径进入地下水环境中,给地下水生态环境和饮用水安全带来极大的威胁。目前由于地下水污染来源的不确定性、污染途径的隐蔽性、药物结构的多样性以及检测仪器的局限性,环境中未知极性
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