【摘 要】
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地下水是一种重要的灌溉和饮用水资源。然而,由于工业、农业的发展以及加油站地下储罐、垃圾填埋场的泄露,产生了大量有机污染物并对地下水造成污染,这对生态系统和人类健康造成了威胁。过硫酸盐是一种具有氧化能力强、存储运输方便以及环境友好等一系列优点的氧化剂,尤其是被激活后产生的硫酸根自由基,能够高效地降解各类持久性有机污染物。本文经过文献调研发现,铁系激活剂,包括二价铁和三价铁离子、零价铁、硫化铁、铁基多金属复合物、铁氧(氢氧)化物以及负载型铁基激活剂等,都能以均相或者非均相的方式有效激活过硫酸盐,从而总结了这些
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地下水是一种重要的灌溉和饮用水资源。然而,由于工业、农业的发展以及加油站地下储罐、垃圾填埋场的泄露,产生了大量有机污染物并对地下水造成污染,这对生态系统和人类健康造成了威胁。过硫酸盐是一种具有氧化能力强、存储运输方便以及环境友好等一系列优点的氧化剂,尤其是被激活后产生的硫酸根自由基,能够高效地降解各类持久性有机污染物。本文经过文献调研发现,铁系激活剂,包括二价铁和三价铁离子、零价铁、硫化铁、铁基多金属复合物、铁氧(氢氧)化物以及负载型铁基激活剂等,都能以均相或者非均相的方式有效激活过硫酸盐,从而总结了这些激活剂激活过硫酸盐的机理和最新研究进展。通过对铁系激活剂的了解,选择了廉价易得且环境友好的四氧化三铁作为过硫酸钠激活剂,开展对1,2-二氯丙烷的降解实验研究。结合降解情况和溶液中游离氯离子检测结果,四氧化三铁能够有效活化过硫酸钠降解1,2-二氯丙烷,其降解速率在一定程度内,随着四氧化三铁和过硫酸钠施用量的增加而上升,超过一定程度后反应速率反而减慢。通过电子自旋共振实验和自由基淬灭实验,同时检测到了硫酸根自由基和羟基自由基,而羟基自由基起到主要的作用。五轮地下水中循环实验和十轮纯水中循环实验用来检测四氧化三铁在实际运用中的激活可持续性,发现随着循环轮数的增加,污染物降解率和矿化程度衰减加快,但也发现四氧化三铁能够有效激活过硫酸钠并保持80%以上的降解效率。通过环境扫描电镜、能谱分析、X射线衍射、X射线光电子能谱表征结果,发现四氧化三铁在反应前后能够基本保持形貌和晶体结构的稳定,同时,在能谱分析中检测到碳元素峰,以及在X射线光电子能谱中显示四氧化三铁中二价铁比例降低。综合以上结果,铁系激活剂是有效的过硫酸盐激活剂,其中的四氧化三铁具有持续原位激活过硫酸盐修复降解地下水中持久性有机污染物的潜力。
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论文首先深入研究干线公路过境段的功能和交通特性,深入分析干线公路对城市发展的影响,干线公路与城市发展是相互影响、共同发展的有机体,干线公路不仅会促进城市的经济发展,还会影响城市用地格局以及引导城市的空间拓展方向,线位规划是公路网规划中重要的组成部分等。这
近年来,随着抗生素的滥用,水体污染日益加剧,也使得越来越多的细菌也产生了耐药性,因此,急需开发能够降解污染物和杀死水体致病菌的新型水污染处理技术。光催化技术作为一种绿色环保的新兴技术为现代水处理提供了新思路。本文构建了基于Bi4O5I2和CdIn2S4的复合型光催化材料。采用多种的表征方法对所制备材料的形貌、晶型、元素组成、光学性质等进行了分析。通过抗菌实验和降解实验评估所制备催化剂的光催化活性。最后,结合表征结果和自由基淬灭实验探讨光催化反应机理。本文研究内容和结果如下:
1.合成了一系列具有
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随着我国经济社会快速发展,城市化进程也不断加快,城市规模持续扩张,城市交通拥堵问题成为制约城市发展的重要瓶颈之一。为了有效满足城市居民的出行需求,轨道交通以其运量大、速度快、效率高、低碳环保及独立路权的特点,成为解决城市交通难题的重要选择。但另一方面,城市轨道交通建设成本大,建设周期长,既有线路改造困难,因此合理进行轨道交通的规划非常重要,其中最重要的就是轨道交通与城市发展之间的匹配性。然而目前缺乏量化评估方法,为了量化轨道交通与城市发展之间的匹配性关系,为轨道交通与城市发展的融合提供基础理论,本文以北京
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21世纪随着能源危机和环境问题的加剧,利用光催化技术来获取清洁能源以及解决环境问题越来越受到广大科研工作者的关注。设计出高效并具有宽光谱响应的绿色光催化剂是实现光催化技术应用的关键。近年来,复合型光催化剂由于种类多、功能性强、稳定性好、高氧化还原能力和较宽的光谱吸收等优点,因此在光催化领域得到了学者们的青睐。综上,本论文选取水体中的有机污染物如染料(罗丹明B、甲基橙)、抗生素(四环素)等作为降解对象,通过高温固相法、水热法和溶剂热法等方法制备出多种具有宽光谱响应的新型复合型光催化剂,然后采用了系列表征手段
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