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出处
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| 1 | 微波强化Fenton/活性炭工艺处理制药废水的影响因素显示文摘为了研究微波强化Fenton/活性炭工艺处理高浓度制药废水的影响因素,以阜新某集团公司生产制药原料排出的废水为研究对象,利用静态实验,采用混凝-微波强化Fenton/活性炭工艺对高浓度制药废水进行实验。实验用水为100 mL、COD为576~1 440 mg/L的制药废水,当活性炭投加量为2 g,H2O2投加量为3/4Qth,pH值为5,微波辐照功率和时间分别为500 W和7 min时,COD去除率可达到92.6%,出水COD在42.6~106.6 mg/L范围内。实验结果表明,活性炭的投加量、H2O2的投加量、pH值、微波辐照功率和辐照时间对微波强化Fenton/活性炭工艺的处理效果影响都较显著。 | 李亚峰 高颖 王景新 | 2014 | 环境工程学报2014,8,6: | 8 |
| 2 | 红土镍矿基材料吸附及有氧降解水体污染物显示文摘以红土镍矿为研究对象,考察了原矿(HT)及改性矿(HT-FeNi)去除水体中罗丹明B(RhB)的效果.借助XRD、BET、IR等表征手段,结合吸附动力学和等温吸附模拟研究了HT吸附RhB的过程及机制.结果表明:HT的孔隙结构较为丰富,有良好的RhB吸附性能.当HT添加量为0.2g/L时,RhB去除率为39.03%,吸附量达到93.80mg/g.HT添加量增加,RhB去除效果增强,平衡吸附量减小.HT吸附RhB的过程更符合准二级动力学,包含表面扩散及颗粒内扩散两个步骤.等温吸附模型拟合发现Freundlich能够准确描述HT吸附RhB的过程.1/n<0.5,表明吸附过程较易进行.HT经5次循环实验后,吸附量仍能达到39.67mg/g,表明HT有较好的循环使用性能.HT吸附RhB主要归因于Si-O吸附位点.通过气基还原制备得到改性矿(HT-FeNi).采用SEM、XRD、BET、XPS等手段对HT-FeNi进行表征分析,并考察了HT-FeNi降解RhB的效果.结果表明:HT-FeNi比表面积小(14.374m^(2)/g),主要成分为铁镍双金属.HT-FeNi不能通过吸附作用去除RhB,而HT-FeNi/Air/pH=3体系在40min内RhB降解效率为94%.捕获活性氧物种的实验证明,HT-FeNi/Air/pH=3体系去除RhB过程中起主要作用的活性氧物种是羟基自由基(·OH).在酸性条件下,HT-FeNi通过活化O_(2)生成·OH,Ni^(0)诱导的Fe^(2+)/Fe^(3+)循环促使HT-FeNi/Air/pH=3体系生成更多的·OH.将HT-FeNi/Air/pH=3体系应用于去除水体中甲基橙(MO)和二硝基氯苯(DNCB),去除效率分别为47%、78%. | 王冰凝 刘守军 杨颂 陈亮宇 刘兴阳 李晋 上官炬 | 2022 | 中国环境科学2022,42,2: | 1 |
| 3 | 铁介质驱动下的废水生化处理技术研究进展显示文摘铁具有活泼的化学性,不仅可以通过化学反应直接降解有毒有害物质,而且可以通过氧化还原过程为微生物提供电子供体,提高微生物的功能活性,从而促进毒害物质的降解转化。近年来,铁介质驱动下的污染治理技术取得了一定的进展。在分析铁介质改善废水可生物降解性的作用原理的基础上,重点综述并讨论了铁介质与微生物共驱动的废水生化处理技术的发展,并对其所面临的问题和挑战进行展望。 | 李晓 钟玉鸣 常向阳 陈杏娟 许玫英 | 2015 | 水处理技术2015,41,8: | 1 |
| 4 | Fe0还原、芬顿氧化及其耦合技术去除染料厂剩余污泥中的AOX显示文摘染料废水中含有大量难生物降解的卤代有机物合成中间体,合成卤代有机物在废水的生物处理过程中容易被吸附到剩余污泥中,如不能妥善处理会引起生态健康风险。研究了零价铁还原、芬顿氧化及其组合技术对染料企业剩余污泥中AOX(可吸附有机卤代物)的去除效果,优化了处理条件,解析了去除机理。结果表明,铁粉投加量为5 g·L^(-1),厌氧反应30 d时,零价铁还原对污泥中AOX降解率仅为24.7%;Fe2+投加量0.059 mol·L^(-1),H2O_2投加量0.89 mol·L^(-1),芬顿氧化1.5 h时,污泥中AOX去除率提高至73.7%;投加2 g·L^(-1)的铁粉,还原30 d后再进行芬顿反应,则污泥中AOX去除率可达到90.3%。GC-MS分析结果表明,污泥中的主要AOX物质为2,6-二氯-4-硝基苯胺,该物质经过零价铁还原与芬顿氧化组合工艺处理后,比直接芬顿氧化能得到更有效的去除。 | 王成 徐灿灿 刘锐 李国华 陈吕军 | 2017 | 环境工程学报2017,11,9: | 1 |