煤气化炉协同处置危险废物的有害元素释放迁移特性研究

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快速构建稳定的宽p H范围内通用析氢反应(HER)催化剂具有重要意义。在此,本文采用一步快速的无电沉积策略制备负载金属纳米颗粒的多孔碳催化剂。无电沉积的主要驱动力为基底多孔碳(NPSC)与多种金属离子之间的电势差。对制备的催化剂进行酸性和碱性介质中HER催化测试并对催化活性位点进行探究。主要内容和创新点为:1.采用温和的聚合方式实现了交联聚磷腈PSTA中N、P、S元素的掺杂,PSTA具有良好的球状
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工业污泥是工业废水处理副产物,工业化进展导致的环境影响日益受到关注,从含铁污泥中回收利用铁将会带来环境效益与经济效益。本文对含铁污泥进行了热解,并对含铁热解残渣进行利用研究,得到以下结论:(1)含铁污泥热解最高减量率为41%(工况:热解温度900℃、升温速率10℃/min、热解时间60 min)。热解温度越高,减量率与产气率越高;升温速率高产液量高、升温速率低产气率高;热解时间对减量率、产气率、产
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挥发性有机物(VOCs)的治理是“十四五”大气污染防治工作的重点。使用炭材料吸附去除VOCs,因其高效性、经济适用性和环境友好性被普遍使用。但是,常见商业炭材料仍存在很多不足,如吸附容量偏低、使用时间短、循环次数少等。因此,开发合理的多孔炭制备技术,优化炭材料的孔隙结构,同时增加表面官能团的数量用来改善炭材料极性,是提高多孔炭材料对VOCs吸附能力的有效策略。本论文从调控炭材料的结构和性质角度出发
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地下水氯乙烯污染具有持久性,在环境中很难降解,对生态系统和人体健康造成了严重的威胁。三氯乙烯(TCE)和四氯乙烯(PCE)是典型的氯乙烯,广泛应用于工业溶剂,造成了严重污染,寻求高效率的地下水氯乙烯处理技术至关重要。纳米零价铁比表面积大,反应活性强,然而其颗粒较小,容易发生团聚,导致分散性和去除效果变差。因此,需要将纳米零价铁负载到载体上以提高其稳定性。本文选取ZSM-5分子筛为载体,制备了ZSM
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钕铁硼磁铁是应用比较广泛的磁学材料,近年来,随着电动汽车、电子信息、航空航天等新兴行业的发展,社会对钕铁硼磁铁的需求量逐年增加。钕铁硼磁铁在加工制造的过程中会产生大约30%左右的钕铁硼废料,而这些废料中约含有25~30%的稀土元素。经过湿法提取工艺,能够得到稀土含量在0.2%以下的稀土铁渣,又通过羰化提铁后,能够得到稀土含量在0.2~2.0%范围内的羰化渣。如果对羰化渣中的钕元素进行回收,能够带来
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氮氧化物(NOx)作为空气污染物受到越来越多的关注。选择性催化还原被认为是控制NOx最有效的方法。Cu/ZSM-5催化剂因其具有较好的抗水热老化性、优异的NH3选择性催化还原(NH3-SCR)活性而被广泛应用于NOx的脱除。但是烟气环境中的SO2和H2O会导致催化剂失活,Cu/ZSM-5催化剂失活实验研究较多理论研究较少,理论计算能够从微观层面对反应机理和失活机理进行深层次的研究,本文就是基于密度
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由于铬在环境中持久存在且具有致癌性,因而对环境和人体健康的潜在风险高。因此,铬污染治理已成为全球亟待解决的环境问题之一。目前铬污染土壤修复技术依然存在修复效率低、修复成本高、修复后的土壤在生物地球化学作用下出现返黄等问题。为此本文以芦苇秸秆、尿素和三氯化铁等为原料,通过碳热还原技术耦合非均相原子掺杂技术成功制备了氮掺杂铁基生物炭材料(Fe/NBC)并对其微观结构进行表征;通过调控材料制备温度、反应
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反渗透浓水(ROC)含有大量的盐和低分子量、生物抑制性强的难降解有机物,直接排放会对水环境造成巨大危害。活性炭吸附法是处理反渗透浓水便捷、经济、有效的方法,然而商用活性炭在实际应用中难以达到预期的效果。因此,本研究以石化综合污水处理厂产生的反渗透浓水中的有机物为去除对象,制备改性活性炭以增强对污染物的吸附效果。主要研究内容和结果如下:1、杏壳制活性炭原材料在900℃下高温烧制、经混合酸改性表面官能
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法尼烯是由3个异戊二烯单元构成的倍半萜类化合物,天然法尼烯存在α与β-两种同分异构体。其中,β-法尼烯又称β-金合欢烯,由于其分子结构中共轭双键的存在,在新材料、能源、精细化学品等领域具有广泛应用。在能源领域,因其具有高十六烷值、低温性能良好等特性,可用作润滑油、高性能燃料等;在精细化学品领域,β-法尼烯可以用作营养化学品合成前体和驱虫剂。传统法尼烯的来源依赖化学合成及天然产物提取,化学合成途径步
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电镀污泥通常含有较高的浓度的重金属,其安全处理处置已成为电镀行业的迫切需求。受危废填埋场的数量和空间的制约,并且填埋后期存在着金属释放风险,电镀污泥的资源化利用是未来的主要处理处置方式。电镀污泥主要为硅酸盐成分,建材化利用是重要的潜在利用途径。先前的研究证实了烧制陶粒可能是重要的利用方式。然而,电镀污泥烧制陶粒过程中重金属的挥发行为和释放机理研究较少。为了论述方便,本文将As作为重金属,以Zn、P
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