【摘 要】
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自由基型光引发剂是光聚合体系中研究最为详尽的一类光引发剂,主要包括Norrish Ⅰ型(氨基酮类、羟基酮类、苯偶酰类等)和Norrish Ⅱ型(二苯甲酮类、硫杂蒽酮类、蒽醌类等)两类。以1173和184为代表的一系列α-羟基苯乙酮小分子光引发剂具有聚合效率高、耐黄变性良好等特点,但其光解产物的异味、毒性等问题制约了其在更广阔领域内的应用。为了解决小分子光引发剂的上述弊端,本课题设计并制备了可聚合羟
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自由基型光引发剂是光聚合体系中研究最为详尽的一类光引发剂,主要包括Norrish Ⅰ型(氨基酮类、羟基酮类、苯偶酰类等)和Norrish Ⅱ型(二苯甲酮类、硫杂蒽酮类、蒽醌类等)两类。以1173和184为代表的一系列α-羟基苯乙酮小分子光引发剂具有聚合效率高、耐黄变性良好等特点,但其光解产物的异味、毒性等问题制约了其在更广阔领域内的应用。为了解决小分子光引发剂的上述弊端,本课题设计并制备了可聚合羟基酮类光引发剂和小分子羟基酮类光引发剂,通过对其光化学性质、光引发性能、细胞毒性及小分子残留状况进行比较
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近年来,随着城市化进程的不断推进,城市透水区域所占的面积比例越来越低,尤其是盲目追求宽马路、大街坊的“新城”模式,使得城市土地利用格局更加不合理,从而加剧了个体机动化出行的趋势,致使越来越多的小汽车涌入城市街区,在加剧道路交通拥堵的同时,也导致了水环境污染和公共健康危机。道路作为城市的主要下垫面,在降雨径流的冲刷下,它使遗留在路面上的SS、重金属、有机物和PAHs等许多污染物质直接随着道路降雨径流
随着我国经济社会的快速发展,人们对环境保护的意识也日益增强,而常规的废水处理技术已经难以满足新的环保要求。利用水力空化处理难降解废水是近年兴起的一项废水处理新技术,具有高效、节能、快速以及处理设备简单、无需添加任何反应剂等特点,具有广阔的应用前景。 本文主要试验研究了水力空化技术对去除难降解废水的影响。试验采用三角形孔口多孔板产生的水力空化作用对难降解废水进行处理并检测其效果,研究不同因子对废水
水力空化是一项新型的水处理技术,具有低能耗、效果好及无二次污染等特点。 本文基于浙江工业大学水动力学实验室自主研发的方形孔口多孔板水力空化装置,探讨了该装置对难降解废水的处理效果以及降解率的影响因素。试验首先利用方形孔口多孔板水力空化装置处理对硝基苯酚溶液,探讨了循环时间、孔口数量、孔口大小、初始质量浓度及水温等因素对废水降解率的影响。然后,以亚甲基蓝作为羟基自由基的捕捉剂,利用760CRT型紫
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伴随社会经济发展,保护资源环境和保障生产生活安全的公益性需要社会化治理,实现废弃物的减量化、无害化、资源化和能源化已成为许多国家努力的目标,给水污泥作为自来水厂絮凝剂沉淀形成的产物,存在产生数量庞大、处理处置不够完善等问题,对生态环境与人群健康造成潜在危害,因此探讨给水污泥的资源化利用成为目前自来水厂亟待解决的问题之一。本研究以给水污泥为研究对象,根据其物化性质开展给水污泥对磷的静态吸附特性研究,
改革开放以来,随着太湖流域工农业快速发展和人口数量的增加,流域内用水量及工业废水排放量逐年增大,同时流域水土流失,农药及化肥进入湖区,致使太湖水质污染严重,尤其是处于太湖西北部地区的竺山湾、梅梁湾和贡湖湾。污染物的排入使得沉积物的淤积和污染更加严重,当水动力条件改变(浪、湖流、航运及生物扰动)时,沉积物中的污染物再次向上覆水体释放,对水质产生“二次污染”。因此,在外源污染得到有效控制后,研究太湖流