nZVI/BC去除水中硝酸盐氮

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lwyhunter
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近年来,地下水硝酸盐氮污染引起了大家越来越多的关注.硝酸盐氮来源主要包括农业化肥的施用、生活污水的排放及工业废水排放[1].
其他文献
甲硝唑(metronidazole,MNZ)由于其高水溶和难生物降解等性质,导致其持续积累于水体环境,对人类健康造成潜在的危害.纳米零价铁(NZVI)还原技术为水体甲硝唑的治理提供新的方向.
会议
纳米零价铁技术(nano-sized zero valentiron,nZVI)是从上世纪 90 年代开始发展的新型零价铁技术,其核心是可注射到地下的高活性纳米颗粒.
会议
近年来,随着 nZVI 技术在环境治理中的广泛应用以及 nZVI-生物联合技术的兴起,大量的 nZVI 及 Fe 离子也随之进入环境.因此,nZVI 进入环境后带来的环境风险也有待进一步的评估,尤其是其对环境微生物的毒性作用.
会议
厌氧工艺运行中往往会出现反应器酸化等问题,主要原因在于厌氧互养代谢过程中传统的电子传递方式种间氢电子传递(Interspecies Hydrogen Transfer,IHT)较为脆弱,依赖于厌氧系统内 H2 与甲酸的持续消耗.
会议
铈/铁(Ce/Fe)金属复合物因双金属间的协同效应,能有效增加双金属表面羟基基团和吸附活性位点的含量,因而被广泛用于重金属污染水体的修复[1].
会议
零价铁已被广泛应用于众多污染介质的处理,包括地下水、土壤和污水等.早期的大部分研究注重于厌氧反应,污染物主要通过还原过程被降解,以此来模拟原位修复地下水[1,2].
会议
重金属的急性毒性、持久性和生物累积效应对公众健康和环境造成危害。纳米零价铁(nanoscale Zero-Valent Iron,nZVI)因其高反应活性和良好的环境相容性,对各类环境污染物,尤其是重金属表现出良好的去除性能。
会议
电 Fenton 技术具有良好的可控性及原位合成过氧化氢等优势而倍受青睐,但过氧化氢产率依赖于阴极材料类型,采用 Pd 催化阴极氢气还原阳极氧气合成过氧化氢可极大促进过氧化氢产率[1],但该体系仍需要不断添加 Fe2+来促进反应进行.
会议
多溴联苯醚( Polybrominated diphenylethers,PBDEs)是一类典型的溴系阻燃剂,2009 年5 月被作为POPs 增列入《斯德哥尔摩公约》,是一类具有生态风险的全球环境有机污染物.
会议
在自然界环境中,铁锰氧化物广泛存在于土壤、沉积物以及海底铁锰结核中.由于其具有颗粒小、高比表面积等特征,具有很强的吸附重金属离子的能力.
会议