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许多工业过程中产生含油废水,如石油提炼、石化、食品、皮革和金属加工等,一直是工业污染防控的重点和难点。随着工业生产技术的不断发展,含油废水中特征污染物种类和排放量亦持续增加,对工业废水中油分的深度处理及回收提出了挑战。由于含油废水中有机物种类繁多、环境各异、内部反应复杂,不仅影响多级工艺的生产效率,而且存在一定的环境风险。因此,工业含油废水的高效深度处理及回收是工业污染防控的必然要求,对工业生产的可持续发展具有重要的推动作用。鉴于此,本文在系统解析工业含油废水特点的基础上,分别从单独工艺和组合工艺的视角综述了近年来国内外处理乳化油和溶解油的最新研究进展,重点分析了基于树脂吸附除油技术的原理特性、除油潜力、应用效益及其相较于其他除油技术的优势,最后对树脂除油技术的发展前景进行展望。 相似文献
24.
废弃硒鼓资源化技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
硒鼓作为核心部件被广泛应用于激光打印机、复印机和传真机中。随着硒鼓的报废量逐年增大,废弃硒鼓的无害化处理和资源化利用越来越受到人们的关注。主要介绍了废弃硒鼓的材料组分、可资源化性和残留墨粉的环境危害性,总结了国内外废弃硒鼓资源化技术和特点,并提出了废弃硒鼓资源化技术中存在的问题,为未来废弃硒鼓资源化技术的改进提供建设性意见。 相似文献
25.
近年来, 随着便携式电子电气设备的发展, 人们对锂离子电池负极的储锂性能和循环稳定性等有了更高的
要求。石墨作为目前商业化程度最高的锂离子电池负极材料, 有着成本低、性能稳定、环境友好等优点, 但同时也存
在比容量低、石墨片层剥落削减使用寿命等缺点, 不足以满足新一代高能量新能源设备的要求。为解决这一问题,
研究学者们在对以石墨为主导的负极进行改性的同时, 也探索着硅基、锡基、过渡态金属化合物等大容量、高性能
材料在锂离子电池负极的应用。在高能球磨法的基础上, 综述其在锂离子电池负极储锂材料改性中的应用研究进
展, 提出高能球磨法在改性锂离子电池负极储锂材料领域的应用建议, 并对锂离子电池负极改性技术的发展趋势进
行展望。 相似文献
26.
采用相转化法制备PVDF/TPU共混中空纤维膜。研究浊点数据、铸膜液粘度、凝胶浴的组成和温度、芯液组成对制膜过程中热力学和动力学性质的影响,并探讨了PVDF/TPU成膜机理。结果显示,随着铸膜液和添加剂浓度升高,铸膜液凝胶值下降,体系相容性下降,相分离可能性增大,体现热力学促进作用;同时运动粘度升高,流变阻力抑制铸膜液高分子运动,相分离速度变小,延长相分离发生的时间,又存在动力学的阻碍作用。凝胶浴的温度和组成、芯液的组成主要由动力学扩散作用控制。随着溶剂.非溶剂扩散系数变小,相分离形式从瞬时相分离向延迟相分离转变。结合膜断面的电镜照片,从相态变化的角度分析了膜结构及影响大孔膜形成的机理。 相似文献
27.
从嗜酸氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans,A.f菌)中提取胞外聚合物(Extracellular Ploymeric Substances,EPS)的方法有很多,但不同方法提取的EPS成分及含量都有较大区别。通过对比Na OH法、EDTA法、超声法、离心法提取A.f菌EPS的研究,分析高效提取A.f菌EPS方法的同时,得到EPS成分及含量在不同提取方法下的变化情况。实验结果表明,对于未驯化和驯化处理的实验组,超声法提取的EPS最多,分别达到37.1 mg·g~(-1)、55.3 mg·g~(-1);同时其对细菌自身的破坏最小,测得的核酸占比分别为8.7%、8.1%。4种提取方法在A.f菌驯化前后,提取的EPS中多糖与蛋白质的比例范围分别为2.71~3.49和3.24~5.58。该实验结果可为模拟EPS来探索EPS对A.f菌浸出电子废弃物中金属的影响提供参考。 相似文献
28.
在分析地层中气体流动动态时,常常要考虑地层损害和气体的高速非达西流动的影响。文中由Wattenbarger和Ramey(1968a,b)提出的描述在径向油藏恒定流量下的真实气体的流动动态的公式出发,通过把此公式进行合理的变形、推导,使之可以用来解释气井生产中因地层损害和气体非达西流动的影响。提出了一种利用一次恒定压力生产的测试就可以确定地层渗透率、机械表皮系数因子以及非达西流动系数的方法。这种方法简单直接而且有效。 相似文献
29.
简单介绍了微生物燃料电池(MFC)处理废水的发展历史、基本结构和工作原理,总结了国内外用MFC处理各类实际有机污废水时的试验条件、处理效果和产电的功率密度等方面的研究成果,探讨了MFC在实际应用中遇到的瓶颈,展望了用MFC处理实际有机污废水的应用前景。 相似文献
30.
采用绿色化学试剂碘-碘化钾体系提取废旧手机线路板(PCB)微生物浸出残渣中的金(Au), 全面考察了碘质量分数、碘与碘化钾摩尔比、双氧水用量、固液比、pH值、浸出时间等因素对碘化法提Au的影响, 并通过正交试验确定了最优浸金条件。结果表明, 碘化法浸Au的最佳条件为: 碘质量分数1.0%、碘与碘化钾摩尔比1∶10、双氧水用量1.5%、固液比1∶20, 在pH=7、温度28 ℃条件下振荡反应4 h, Au浸出率达到95.12%。微生物预处理-碘化法提金工艺绿色环保, 有望为电子废弃物资源化领域提供一定的技术参考和理论指导。 相似文献