超声辅助合成碳/铁催化剂及其耦合声动力效应除藻的机制研究

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水污染是世界范围内的一个主要环境问题。水环境中的有害重金属会对人类健康和生物造成不利影响,且持续低浓度的重金属的危害性不容小觑。近年来,生物炭在水污染修复方面表现出较大的潜力,引起了国内外学者们的广泛关注。生物炭是生物质在低氧或无氧环境下热解的产物,其特殊的表面结构可以为金属提供吸附位点。此外,生物炭还可以包含微小的二氧化硅、碳酸钙、方解石和钾盐矿物颗粒,可通过静电反应和离子交换来促进金属离子的吸
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工农业快速发展给国家与人民带来经济效益的同时,也带来了日益严峻的环境污染问题。其中水体富营养化和氟超标现象尤为突出,水体富营养化的决定性污染因子是总磷,而摄氟过量会导致人体慢性氟中毒,因此对废水中磷和氟的深度去除是保护环境、保障人体健康的重要举措。本文通过“Ce前驱体导入-原位限域沉积”的工艺路线制备出一种新型的聚合物基水合氧化铈复合纳米吸附剂(Polymer-based cerium hydro
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环境中的嗜酸性氧化亚铁硫杆菌(A.ferrooxidans)及其可溶性的胞外聚合物(EPS)可促进次生高铁矿物如施威特曼石和黄钾铁矾的形成与转化,而这些铁矿物可以通过吸附、共沉淀、结构元素的结合与配位络合等机制,有效去除污染水环境中的重金属以及一些导致水体富营养化的有害物质。在自然环境中,低分子有机酸钠广泛存在,并且在金属循环中会潜在影响环境中金属的迁移,对地球生物循环有较大影响。本文主要就低分子
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镉(Cd)是毒性较强的重金属元素之一,易被动植物吸收富集而产生危害,水稻作为我国第一大基础粮食作物,具有易积累Cd的特性,如何治理农田土壤Cd污染,降低水稻对重金属Cd的积累,是关系我国粮食安全生产的重要课题。铁(Fe)是植物生长必需的微量元素,与土壤一植物系统中Cd的迁移与转运密切相关。有机物料的施用是改善土壤肥力的重要举措,也是修复治理重金属污染的有效措施之一,有机物料施入土壤后,土壤基本理化
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中华绒螯蟹(学名:Eriocheir sinensis),又称螃蟹、大闸蟹或河蟹等,是我国传统的名优水产品,具有很高的市场需求和经济价值。江苏兴化作为全国最大的大闸蟹生产基地,有中国螃蟹第一县的美称。河蟹养殖产业给兴化带来巨大经济价值的同时也给当地生态环境带来了压力。调节蟹塘水质是螃蟹养殖的关键,这关系到螃蟹养殖池塘的水和底泥环境的变化,同时也影响到整个流域污染物的排放。关于螃蟹养殖排水时期的污染
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近年来因农田土壤镉/汞积累导致粮食作物镉/汞含量超标所引发的一系列粮食安全问题不容忽视。为保障粮食安全,探讨镉/汞轻度污染农田的安全利用技术,在这项研究中,在江苏省扬州市的镉/汞污染的农田中开展低积累的农作物品种(水稻、小麦、青菜、玉米、毛豆、红薯)筛选、稻麦轮作制下土壤镉/汞原位钝化试验以及实验室内研究钝化剂用量对降低水稻镉/汞吸收的效果试验。试验获得的主要结果如下:(1)镉低积累品种筛选中,南
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随着科学技术的迅速发展,电子产品的更新频率不断加快,进而产生了大量电子垃圾。由于电子垃圾中贵金属含量丰富,其回收与资源化利用技术的研发受到广泛关注。目前,生物冶金因具有环境污染小、能耗低等优点,被广泛用于电子垃圾中贵金属回收。前人研究指出悬浮培养条件下产氰细菌对电子垃圾中贵金属具有浸出作用,但因细菌抗逆能力差,持续产氰能力不足等缺点,限制了其对电子垃圾贵金属的浸出效率。与悬浮培养细菌相比,生物膜作
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随着工业化和城市化进程的加快,越来越多涉及重金属污染的企业产生的三废(废水、废渣、废气),以及农药、化肥不合理的使用,导致镉在农田中不断累积,造成了严重的土壤镉污染。土壤镉污染不仅会降低农作物的产量和品质,还会通过食物链富集作用,危害人体健康。因此,修复与治理受镉污染的农田土壤已成为当今研究的热点之一。本研究以太仓市某镉污染农田为研究对象,在调查分析该农田镉污染情况基础上,采用单因子污染指数法将该
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随着当今世界经济和工业的快速发展,环境污染和能源危机严重威胁着生物生存环境和可持续发展。可见光驱动的半导体光催化技术是一种极具潜力的技术,在解决环境污染和缓解能源危机方面受到了广泛关注。开发环境友好、廉价、高效的可见光催化剂仍然是光催化领域面临的主要挑战之一。卤氧化铋BiOX(X=Cl,Br,I)是一种可降解有机污染物的可见光催化剂,其具有独特的层状结构,优异的光电性能和较高的化学稳定性而得以被广
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锂离子电池给我们的生活提供极大方便的同时,其数量巨大的废旧锂离子电池的处理问题也日益显现,如果废旧锂离子电池得不到妥善处理,其内部含有的金属、导电剂、粘结剂等有毒有害物质会对环境造成严重污染。对废旧锂离子电池进行有效的回收,不仅具有巨大的社会、环境效益,而且还可以缓解我国钴、锂等矿产资源紧缺的压力,具有显著的经济效益。本文以废旧手机锂离子电池为研究对象,分别选择三种有机酸与抗坏血酸组成浸出体系对正
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