氧化石墨烯复合材料的抗菌性能研究与应用

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在复活废催化剂的过程中会产生大量的难以处理的有机酸铝废水,废水中含有大量的络合态铝,本文以有机酸铝废水为研究对象,采用乳状液-化学沉淀法处理废水中的铝元素,并回用有机酸。首先,对废催化剂复活废水进行水质分析,包括铝、钙、钠、铁、镍、钒、钴等金属离子的浓度,废水的pH和有机酸根离子等。废水中的铝离子主要以柠檬酸铝络合状态存在,在强酸性条件下,柠檬酸铝络合物会分离成离子态的柠檬酸根和铝离子,H+与柠檬
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在石油勘探、开采、运输、加工的过程中,会经常发生石油泄漏或含油污水进入地表土壤,并通过渗漏进入含水层,严重威胁着地下水环境安全。石油的成分比较复杂,BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)是石油化工行业最常见的基本原料,具有致癌、致畸、致突变的“三致”作用,且不易被降解,其毒性会对人体健康和生态环境造成很大的危害,因此论文选取BTEX作为炼化企业典型石油类污染物,以高岭土作为防渗材料构建低渗透区域对高渗
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厌氧氨氧化工艺以其经济高效等各方面优势成为当下最热门的废水脱氮技术之一,具有广泛的应用前景。然而该工艺需要以亚硝酸盐作为电子受体,同时脱氮过程还会产生硝酸盐的二次污染问题,一定程度上制约了该工艺的规模化应用。而硫自养反硝化能够以还原性含硫化合物(S0、S2-、S_2O_32-)为底物,反硝化NO_3-或NO_2-为N_2,近年来也成为脱氮领域的研究热点之一。依据厌氧氨氧化与硫自养反硝化代谢含氮底物
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随着工业化的进步,在人类的生产生活中产生了大量的废水,其中含难降解有机物与重金属的废水成为人类日益关注的焦点。目前针对这些废水的处理方法有化学法,物理法和生物法,其中光催化技术可以利用清洁的太阳光,激发价带,产生光生电子空穴对,产生一系列活性自由基,降解有机污染物,同时光生电子还原废水中的重金属,为水污染问题提供了可行的方案。但是,光催化技术存在着太阳光利用率低,光生电子空穴复合率高的问题,限制了
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近年来,石油行业发展迅速,同时也带来了许多严峻的环保问题,作为石油行业特征污染物之一的VOCs,由于其具有来源广泛、排放种类多、排放不规律等特点,成为了最令石油行业头痛的污染物质。油田VOCs排放源是石油行业主要排放源之一,目前,国内外对油田VOCs排放源的研究较少。为了有效控制油田VOCs排放源的排放,本文从联合站入手,对典型源的VOCs排放规律开展了相关研究。通过对联合站污染源排放资料的调研及
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根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》,2018年第二次全国污染源普查的各项工作正逐步进行中。石油炼制作为石化行业重要的一部分,其污染源的监管仍是我国环境管理的重要核心。对石油炼制行业进行污染源普查,有利于摸清其各类污染源数量、产排污特点、地区分布情况等,也是建立健全重点污染源档案、企业污染源信息数据库和环境统计平台的基础;为制定切实可行的环境保护政策和法规、提高环境监督执法的针对性和有
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当今社会,环境污染已经成为制约社会发展和进步的严重障碍,尤其是大气中难以处理的VOCs的处理更是人们亟待解决的问题。近年来,传统的生化处理法和化学处理法已经不能满足当今时代社会发展的需要,而光催化技术具有清洁、无二次污染、可以利用太阳能等优点受到广大研究者的重视。传统的半导体光催化材料的代表——TiO_2由于具有较宽的禁带(约为3.2 e V),且其量子效率过于低,限制了其在光催化领域的发展及应用
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石化企业是国民经济的支柱产业,给国民带来了极大的能源和经济利润,然而石化企业在给人们带来利益的同时,却也严重的危害了环境,属于重大的污染源。石化企业在非正常工况期间,尤其是开停工以及检维修(MSS)工况期间,由于石化装置运行状态的异常,会在短期内产生超过正常运行排放十几倍的挥发性有机污染物(VOCs)排放,直接影响到我国大气环境质量和周围居民的身体健康。目前,美国对于MSS工况VOCs排放源强的确
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含油泥砂是石油开采、炼制、储运与含油污水处理过程中固体废弃物,含大量有毒有害物质,年产量大,对环境危害极大,同时又具有资源回收价值。因此,含油泥砂的处理、处置引起研究者的广泛关注。本文以取自胜利油田的两种含油泥砂——SLYT1#(油基泥浆废弃物)和SLYT2#(胜利油田堆放场油泥)为研究对象,对样品物化特性进行分析。采用“化学热洗+超声破乳”工艺脱除含油泥砂中油分;采用化学混凝和超滤分离含油泥砂中
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金属腐蚀防护技术在现代工业中有着重要作用。金属腐蚀可能会造成安全事故,以及由于物料泄露所导致的水资源浪费和环境污染。目前,主要采用涂层防护法、电化学保护法、添加缓蚀剂法等,减少金属腐蚀的发生。其中,有机涂层防护的防腐蚀性能较高和成本较低,是迄今为止最经济有效和应用广泛的方法之一。本文制备SBA-15、氨基改性SBA-15、羧基改性SBA-15作为载体,探究固定化脂肪酶、溶菌酶及固定化双酶的最佳制备
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