光催化、微生物燃料电池及其耦合体系对氯酚的降解研究

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随着人类社会对节约能源和保护环境的要求日益提高,水处理技术更多地向低能耗、低成本、无二次污染的方向发展。目前,光催化技术(Photocatalysis,PC)和微生物燃料电池技术(Microbial Fuel Cell,MFC)作为新型污水处理技术,其中PC技术处理污水具有高效性,但不适于处理成分复杂的废水,MFC技术可以通过高性能微生物的驯化,实现多种污染物的同时降解、矿化,还可以进行产电输出,但所需处理时间较长。近年来,多种技术手段联合应用逐渐成为了污染物治理的研究热点。光催化-微生物燃料电池(
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利用纳米材料合成的新型纳米酶具有成本低廉和易于储存的优点,可广泛应用于生物传感,生物治疗,以及环境工程等领域。然而,制备高催化活性的纳米酶受到合成材料和方法的影响,因此增强纳米酶的催化活性和选择性依然是纳米酶合成技术的研究重点。其中,硫化铜作为一种重要的窄带隙p型半导体纳米材料,由于Cu~(2+)自身d-d跃迁,可在近红外区域产生优异的吸收特性,其光热效应引起人们的广泛关注。通过在硫化铜晶体中掺杂
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近年来,X射线荧光粉在医学成像、工业无损检测、安检等领域显示了重要的应用前景。其中,基于X射线荧光粉的数字化X射线成像技术(DR),具有成像质量好、检测效率高、易于保存等优点,日益受到人们的重视。目前,基于稀土离子掺杂的传统X射线荧光粉具有掺杂浓度低、效率低、响应时间长以及与CCD图像传感器的灵敏波长匹配不佳等问题,DR成像的质量还需进一步提高。而自激活类荧光粉(如钒酸盐等)具有高浓度的发光中心,
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泥炭沼泽湿地只占全球陆地面积约3%,但其碳储量是全球陆地碳储量的三分之一,应对全球气候变化具有重要缓冲作用。近年来我国沼泽湿地面积大幅减少,湿地退化丧失情况较为严重,湿地服务功能严重削弱,所以维持湿地生态系统稳定性与生态系统服务功能已成为湿地管理迫切需要解决的重大问题。东北地区是全国最大的沼泽湿地分布区,在长白山区源头区域,分布在山谷洼地的泥炭沼泽在水源涵养、水土保持等方面发挥重要功能价值,其生态
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抗生素的过量使用、工业废水和生活污水等的大量排放,导致水体污染日益严重。光催化氧化技术利用廉价的太阳光激发半导体催化剂,产生具有强氧化还原能力的活性物质降解污染物,具有高效、反应条件温和、可持续的特点,成为最具有应用前景的污染控制技术之一。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)和六方氮化硼(h-BN)作为典型的二维纳米材料,具有比表面积大、化学性质稳定、反应点位丰富等优势,是当前研究的热点。以获得高光催
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农业排水渠是农业面源污染物的直接承接者,它是一种带状湿地,具有独特的植物-沉积物-微生物系统。关于湿地植物对根系周围土壤和微生物特征等方面的研究,多集中在植物的生长季,少数研究在秋季和南方冬季非冰冻环境下进行,对严寒地区冬季冻结时期农业排水渠底泥和微生物特征的研究却鲜有报道。本文针对东北典型农业排水渠生境,在冬季冰冻期开展典型湿地植物芦苇(Phragmites communis)、香蒲(Typha
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