生物膜形成过程的微观解析

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:y286491357
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  生物膜是由微生物胞外聚合物包裹着的、微生物聚集生长形成的一种微生物聚集体,在自然水体和工程反应器广泛存在,影响着污染物的迁移与转化与废水生物反应器的处理效率[1,2]。
其他文献
铜离子废水广泛来源于电镀、电子、交通和建筑等工业。同时,在废水中,铜离子经常与诸如EDTA、CN-等络合剂络合。这导致了诸如混凝、吸附、加碱沉淀、生物处理等传统处理工艺对铜络合物的去除能力较差。
近年来,基于硫酸根自由基(SO4·-)的高级氧化方法在水污染防治领域受到了极为广泛的关注。二价铁[Fe(Ⅱ)]活化过硫酸盐(PS)与六价铁[Fe(Ⅵ)]氧化亚硫酸盐(BS)是产生SO4·-的绿色方式。
废水深度处理与水资源高标准再生利用,是解决水资源短缺的重要途径,有机物特别是有毒有害难降解有机物的深度去除,是水再生回用的关键一环。非均相臭氧催化氧化技术,能够利用催化剂催化臭氧分解产生的无选择性强氧化剂(如羟基自由基),实现难降解有机物的强化去除,已逐步得到工程化应用与推广。
化学沉淀法是去除电镀废水中重金属最常用的方法,但普遍存在碱投加量大、污泥产生量大、处理成本高等问题,特别是电镀废水中高价值的重金属如镍、铜等得不到回收,沉淀后和其它污泥混到一起作为危废处理,浪费了资源。
通常的重金属废水处理在本质上是一种污染大转移,由水体转移到渣,易产生二次污染。如何实现重金属废水深度处理耦合资源化是当前的重要挑战。
作为必需的营养物质,磷元素几乎参与了所有的生物化学反应[1]。然而,磷元素从矿物到土壤再到水体的单向流动,造成了磷矿危机和水体富营养化。
Biofilms are self-immobilized systems that exhibit high tolerance to harsh conditions and long-term activity.
The discharge of nitrogen and phosphorus from wastewater into natural water bodies is the main causes of eutrophication.
厌氧氨氧化细菌中富含大量铁元素,并且其功能严重依赖含铁蛋白质。这些含铁蛋白质在厌氧氨氧化反应和厌氧氨氧化细菌生长中起着重要作用,但是铁如何调节这些厌氧氨氧化反应过程仍然是个谜。
以乙酰丙酮(AA)为代表的链式小分子双酮是一类重要的化合物,在有机合成、溶剂、食品加工等诸多领域有着广泛的用途。我们于2013年首次提出基于小分子双酮的水污染控制化学,以UV/AA对染料类化合物的脱色降解[1]为起点开展了系列研究,从光致吸附[2]、光氧化还原[3]、酶促转化[4]和混凝沉淀[5]等多个方面研究了小分子双酮在界面过程和化学转化中对电子和能量转移的调控作用,初步揭示了小分子双酮在水污