厨余垃圾生物炭的制备及其吸附水中氨氮的研究

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以厨余垃圾为原材料,在不同温度、不同停留时间下将其制成生物炭,研究了生物炭对氨氮的吸附效果和影响因素.生物炭对氨氮的吸附不仅包括物理吸附,还存在复杂的化学吸附,使用Langmuir模型可以更好地拟合描述吸附等温线,其动力学过程可以采用伪二级动力学方程描述.
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采用溶胶-凝胶法制备了La0.7Sr0.3Co1-xFexNi0.1O3-δ(x=0.3~0.6)系列阴极粉体.使用扫描电镜(SEM)观察了粉体形貌,并采用X射线衍射(XRD)和热膨胀仪对其物相结构及热膨胀性能进行探究,发现随着Fe元素掺杂量的增加,晶体结构未发生变化且热膨胀系数下降.进一步对材料进行了电导率测试以及电化学阻抗谱测试.结果表明当Fe的掺杂量为0.4时,电导率达到峰值,400℃时为332.71 S/cm.此外,La0.7 Sr0.3 Co0.5-Fe0.4Ni0.1O3-δ的电化学阻抗谱表明
近年来,钛酸铋钠(BNT)基压电陶瓷材料因其独特的场致相变效应表现出巨大电致应变响应,并在驱动器方面展现出巨大应用潜力.采用传统固相合成工艺制备了具有优异电致应变性能和温度稳定性的(Bi0.5 Na0.5)0.935 Ba0.065 TiO3-xSrMAlO4(xSrMAlO4,M=La、Y)系无铅压电陶瓷材料,并研究了SrMAlO4(M=La、Y)组元对陶瓷相结构及电性能的影响.SrMAlO4组元的引入促使陶瓷的相结构由三方-四方共存相向单一伪立方相转变,并破坏了基体材料的铁电有序性,诱导出弱极性相,进
近年来,二硫化钒(VS2)作为一种具有二维层状结构的高表面活性的过渡金属硫化物而广泛地应用在锌离子电池(ZIBs)正极材料中.然而,VS2的生长堆叠问题和低能量密度严重阻碍了其在储能设备中的应用.通过在Co9 S8纳米管阵列(NTAs)表面包覆生长P掺杂VS2纳米片的方式构建一种具有核壳异质结构的Co9 S8@P-VS2 NTAs,从而有效地避免了大块VS2纳米片的堆积生长,使得层状VS2被分散包覆在纳米管的表面;而且P掺杂增强了Co9 S8纳米管与VS2纳米之间异质结的导电性,提升了其比容量,进而提高了
采用预处理-双膜工艺深度处理某化工厂炼油污水,介绍了设备参数和工艺设计运行参数.运行结果表明,该工艺处理效果稳定,出水COD≤2 mg/L,氨氮≤0.5 mg/L,SS≤0.1 mg/L,石油类≤1 mg/L,浊度≤2 NTU.产水水质满足《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 3923—2007),处理后的水全部回用于热电厂化学车间用水.
山地水厂周边地形起伏大、地质情况特殊等特点决定了其设计的特殊性,恩施市地处鄂西南山区,其新第二水厂规划供水规模22×104 m3/d,属典型山地水厂.介绍了该水厂总体设计、原水取水及水厂主要构筑物工艺设计,并总结了水厂设计和运行特点.通过设置配水井,灵活采用水泵提升或重力自流方式以适应水源变换;因地制宜,采用现场制备次氯酸钠消毒和采用智能加矾装置以方便后期运行管理,在降低劳动强度的同时节约了药耗.同时对项目建设的优化可能进行了探讨,供同类水厂设计参考.
深圳市某城区二次供水设施普遍存在建筑年代久远、泵房空间狭小、生消系统合用问题,改造实施难度较大.通过先行试点工程摸索、严格落实地方标准、把控设计-施工-验收环节、针对性制定改造过程关键节点专项解决方案等方式,实现了项目持续利好发展,为其他城市二次供水提标改造提供现实参考依据.
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使用改进的hummers法制备了氧化石墨烯,并用抗坏血酸还原了氧化石墨烯制备了具有疏水性能的rGO.使用静电纺丝的方法制备了PLA/rGO纳米纤维膜,探究了rGO的加量对PLA纳米纤维膜疏水性的影响.PLA/rGO纳米纤维膜的红外光谱与拉曼光谱图表明PLA与rGO为物理混合,在静电纺丝的过程中没有发生化学变化.研究发现在rGO加量为0.14%时,纳米纤维膜的接触角从118°增加到了139.2°,并且实验证明此膜具有良好的耐酸碱能力,滴定不同pH的溶液时,此膜的接触角均能达到125°以上.从油水分离实验发现
磷是造成水体富营养化的限制因子之一.在有效控制外源磷输入造成的污染时,沉积物中的内源磷成为污染主体,内源磷的释放对水体持续富营养化状态所产生的作用逐渐凸显.沉积物中内源磷的释放增大了湖泊、河流等生态系统的水体发生富营养化的风险,明晰沉积物中磷的迁移转化过程对改善水体富营养化现象具有重要意义.总结了沉积物和间隙水中磷的形态、分类以及测定方法,分析了磷在沉积物-水体系统中的迁移转化过程及其影响因素,论述了研究磷的生物地球化学循环对水环境修复的重要作用,并探讨了研究方向.