改性沸石--超滤膜工艺处理低浓度氨氮废水的效能与机理研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xueliping
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  目前,因大量含氨氮的工业废水排入河流湖泊,使得我国水体富营养化成为热点问题。目前常用的水中氨氮去除方法主要有生物脱氮法、氨氮吹脱法、化学沉淀法、折点加氯法与离子交换吸附法等[1]。针对工业废水中低浓度氨氮废水的研究中,沸石吸附法由于其成本低,去除效果高,便于操作的优点被广泛研究。
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本文研究了各种影响因素对喹诺酮类抗生素环丙沙星(CIP)与溶解有机物(DOM)在水体中的相互作用的影响和机理。采用三维荧光(EEM),傅里叶红外(FT-IR)和液体核磁共振氢谱(1H NMR)等技术进行表征分析。
Over the past two decades,research of aquatic environment pay very little attention to thyroid hormones,an zwitterionic amino acid containing an iodine atom and a phenyl group[1].
TCPP(tris-(2-chloropropyl)phosphate)作为一种典型的氯代OPFRs,是近年来在地表水(海洋、湖泊、湿地)及饮用水中检出浓度和频率最高的OPFRs.这主要是由于TCPP 具有较好的水溶性(log Kow=2.59),具有生物毒性,难以被生物降解和氧化[1,2],最终会对人类健康构成潜在威胁.因此,亟待寻求一种高效,绿色,安全的处理技术.UV/TiO2 非均相光催化是
关于四溴双酚A(TBBPA),除了关注其自身的降解转化,也应关注环境中常与其共存的重金属对其转化过程的影响。为此,我们以一株高效降解菌红球菌(Rhodococcus jostii RHA1)为受试生物,利用C-14 放射性同位素示踪技术,系统研究了好氧条件下TBBPA 在纯菌体系中的转化过程并鉴定出转化产物,阐明了TBBPA 的转化途径[1]。
固相微萃取(Solid Phase Microextraction,SPME)是一项具有广阔前景的样品前处理技术[1],已广泛被应用于环境、食品、生命分析等领域。在 SPME 领域中,聚二甲基硅氧烷(PDMS)是用于制备SPME探针的主要交联剂,其具有无毒、疏水性、防水性和良好的化学惰性等特点。
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近年来,二氧化钛由于其光电化学性能优良,电子传输速率快,成本低,制备简单,毒性低等优点,在催化治理环境问题、太阳能敏化电池、光解水制氢气等方面被广泛应用。我们将研究重点放在提升二氧化钛可见光催化活性以及钛基二氧化钛纳米管薄膜电极材料的简单制备工艺,采用操作更为简便的一步阳极氧化法在钛片表面制备Fe、N掺杂的二氧化钛纳米管。
对羟基苯甲酸酯、三氯生和三氯卡班由于其优良的防腐性和抗菌性,广泛应用于食品、药品、化妆品以及个人护理用品当中。有研究发现在80%以上的个人护理用品中检测到了对羟基苯甲酸酯的存在[1]。在生产和使用的过程中,这些化合物不断地释放到环境当中,造成环境污染和人体暴露。
会议
萘普生(NPX)是一种广泛使用的非甾体类抗炎药,其很难被传统的污水处理工艺所处理,已在许多环境水体中检测到萘普生的存在,被认为是一种新兴的污染物。基于硫酸根自由基的高级氧化过程由于其极强的适应性以及对新兴污染物的高效处理能力引起了广泛的关注,但目前利用过渡金属激发产生硫酸根自由基并用于萘普生氧化降解的研究较少。