【摘 要】
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砷氧化还原微生物在砷的生物地球化学循环中发挥着关键作用。而环境因子化合物往往通过影响或调控砷代谢微生物的代谢活性和生理功能从而改变环境中砷的价态和溶解状态,在此过程中环境因子化合物本身也会发生形态的转化。然而迄今为止对于砷氧化还原微生物与环境因子的相互作用还知之甚少。硝酸盐是一种典型的氮素污染物和一种易被微生物代谢的电子受体,广泛存在于各种砷污染环境。现有的研究表明,一些呼吸性砷还原微生物既能呼吸
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砷氧化还原微生物在砷的生物地球化学循环中发挥着关键作用。而环境因子化合物往往通过影响或调控砷代谢微生物的代谢活性和生理功能从而改变环境中砷的价态和溶解状态,在此过程中环境因子化合物本身也会发生形态的转化。然而迄今为止对于砷氧化还原微生物与环境因子的相互作用还知之甚少。硝酸盐是一种典型的氮素污染物和一种易被微生物代谢的电子受体,广泛存在于各种砷污染环境。现有的研究表明,一些呼吸性砷还原微生物既能呼吸还原As(Ⅴ),也能呼吸还原硝酸盐。但是硝酸盐如何影响呼吸性砷还原微生物介导的砷的还原性溶解还未见报道;
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随着化石能源使用带来的环境污染问题日益严重,核能的开发与利用迫在眉睫。然而,铀矿的开采与冶炼、核泄漏事故等不可避免的产生了大量含铀废水。因此,寻找安全、经济、高效的含铀废水处理方法,对减轻环境压力、保障我国核能战略顺利实施具有重要意义。作为一类分布广泛的多功能天然有机质,腐植酸表面官能团丰富,对多种重金属离子均有较强的吸附能力,基于腐植酸的吸附法已成为地球化学和环境科学领域的研究热点。然而,如何安
芬顿尤其是异相芬顿是当前污废水预处理或深度处理工艺中最为常用和有效的技术之一,如何提升异相芬顿催化剂的催化活性和反应效率一直是该领域的研究热点。本论文针对水体中抗生素类污染物的高效去除,以Cu Fe O_2为研究对象,提出设计调控芬顿催化剂催化分解双氧水的过程与路径,强化芬顿反应过程中双氧水定向产生自由基并提高目标污染物与自由基的反应效率,推动该技术在实际地下水中的应用。主要研究工作包括如下几个部
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