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1.
葡萄糖在微生物燃料电池中的应用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了微生物燃料电池的特点、发展历史与工作原理,重点概括了近年来葡萄糖作为最常用的有机底物在MFC利用废水产电应用中的研究进展,最后展望了微生物燃料电池的应用前景。  相似文献
2.
微生物法回收电子废弃物中贵金属的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
电子废弃物的资源化处理是当今社会的一项重要内容。概述了微生物法回收贵金属的作用机理,阐述了利用微生物回收电子废弃物中贵金属的研究现状,并对现有的菌体研究现状进行了分析,对微生物法回收贵金属的发展前景进行了展望。提出现阶段主要任务是筛选和培养出可以回收电子废弃物中贵金属的其他微生物,并对培养条件进行优化,以缩短浸取时间,提高贵金属的回收率。  相似文献
3.
微波消解ICP-AES测定废弃线路板中金属元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波消解技术对废弃线路板进行消解,应用全谱直读ICP-AES同时测定其中Ag,Au,Cu,Cr,Pb,Mn,Cd,Ni,Sn和Zn的含量。建立了微波消解法测定废弃线路板中金属元素的方法,测定了分析结果的精密度和方法的检出限和回收率。结果表明:样品分析结果的相对标准偏差小于0.5%,该方法检测限范围为0.59μg/L~5.6μg/L,该方法的加标回收率和精密度分别为95.2%-102.0%和0.11%-0.51%;铜、铅和锌的含量相对较高,其中铜的含量最高,达到28.11%,以下依次是铝、铅、铁和锌。  相似文献
4.
阐述了含金属污泥的种类、特点和危害。对近年来国内外用湿法浸出技术处理含金属污泥的各类方法进行了概括,包括酸法、碱法、铵法、微生物法和外加场源法等方法,并对这些方法的优缺点和资源化利用的市场应用前景进行了分析。  相似文献
5.
随着生物与环境交叉学科的不断发展,利用生物法浸出废弃印刷线路板(Printed Circuit Board,PCB)中的铜越来越引起重视。为了找出目前利用嗜酸氧化亚铁硫杆菌浸出废弃PCB中铜的最佳条件,综合讨论了对嗜酸氧化亚铁硫杆菌的生长及其浸出废弃PCB中铜效率的影响因素,并探讨了表面活性剂、电场、催化剂等外部因素对嗜酸氧化亚铁硫杆菌浸出废弃PCB中铜效果的影响。通过论述催化剂在嗜酸氧化亚铁硫杆菌浸矿中的促进作用,表明了能够促进嗜酸氧化亚铁硫杆菌生长的催化剂是存在的。由于铜在矿石和废弃PCB中的存在形态是不同的,研究开发适用于促进嗜酸氧化亚铁硫杆菌浸出废弃PCB中铜的催化剂将是未来的研究热点。  相似文献
6.
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
7.
以磷酸活化法所制得的甘蔗渣粉状活性炭为原料,研究不同粘接剂种类、粘接剂添加量对板状成型活性炭性能的影响。结果表明:板状成型活性炭的体积吸附量及质量吸附量随着粘结剂添加量的增加而减小;渗透速率随着羧甲基纤维素添加量的增加而减小,随着聚乙烯醇素添加量的增加先是呈略微下降而后增加;以羧甲基纤维素为粘接剂制得的板状成型活性炭的性能较好,当羧甲基纤维素的添加量为10%时,其体积碘吸附量为418.82 mg/cm^3。  相似文献
8.
随着电子产品的更新换代,电子产品陆续进入淘汰期。中国已是电子废弃物产生与处理大国,包括国外电子废弃物的投放以及进口的电子产品所产生的电子废弃物等,目前已有109家纳入正规"环保部基金补贴"的电子废弃物处理公司。在电子废弃物拆解过程中,尤其是在粗放式的电子废弃物拆解过程中,不规范处置将会造成电子废弃物污染问题,包括多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多氯联苯、多溴联苯醚和多溴联苯等几种典型的持久性有机污染物(persistent organic pollutants,POPs),将释放进入土壤环境受体,具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性。研究如何将土壤中现有的POPs进行高效处理,并使其转化为对环境无害的物质显得尤为重要,而微生物降解是消除土壤中POPs的环境友好方式。因此,综述了电子废弃物处理过程中释放的几种典型POPs高效降解菌株的培养、分离及应用现状,以期对电子废弃物周边POPs污染土壤的修复治理提供参考。  相似文献
9.
丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物(ABS)塑料是一种重要的工程塑料,在电视机外壳制造中多用于前框的制造。为满足不同产品的使用性能需求,常对ABS塑料添加含有重金属元素的不同助剂进行改良,因此,ABS塑料废弃后或者再生利用时,可能对环境和人体造成危害。通过优化消解酸体系、消解酸的量、微波消解程序等前处理条件建立了微波消解-电感耦合等离子体原子放射光谱法,同时测定ABS塑料中Cr、Cd、Pb、Ni 4种元素的方法。结果表明:对于微波消解法采用8 m L硝酸、2 m L过氧化氢和1.5 m L氟硼酸组合的消解效果最优,消解完成后,消解液澄清,各元素检出限低于0.82 mg/kg,相对标准偏差最高为6.98%;用加标回收的方法评价了该方法的准确性,加标回收率为76.2%~85.6%。该方法消解效果彻底、检出限低、精确度高、准确度好。  相似文献
10.
作为废弃液晶面板的重要组成部分,液晶材料中含有芳环、氰基、氟、氯、溴等基团,若随意丢弃或采用不当的处置方式将严重污染环境。本研究拟利用热解处理技术实现对液晶材料的无害化处理,探究了废旧薄膜晶体管液晶显示器中液晶材料的热解特性。液晶材料的热重分析结果表明,液晶材料的主要热解温度为300~500?C;热解实验表明,热解温度对液晶材料热解产物的影响较大,其中300?C和500?C条件下主要生成了双环己烷类、联苯类等化合物,而在800?C条件下主要生成多环芳烃;此外,考察了热解温度、氮气流量及固相停留时间对液晶去除率的影响,在优化条件下液晶的去除率可达94.2%。本研究为废旧液晶面板中液晶材料的无害化处理提供了技术参数和理论参考。  相似文献
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