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以硫脲作为S、N源,采用溶胶凝胶低温煅烧法制备得到硫氮双掺杂二氧化钛(S/N-TiO_2),以水溶液中的Cr(Ⅵ)为目标污染物,探究S/N-TiO_2在可见光下的催化活性。结果表明,在以甲醇为电子供体的光还原反应体系中,掺杂量(以S计)为7%,煅烧温度为250℃条件下制备的S/N-TiO_2对溶液中Cr(Ⅵ)离子的催化还原效果最佳。采用XRD、XPS、SEM、TEM等手段对材料进行表征,结果表明,S/N-TiO_2表面粗糙呈不规则厚片状结构,其中TiO_2为锐钛矿型,S元素主要以S6+形态存在,N元素主要以间隙N (N-O-Ti-O)存在于TiO_2晶格之间。 相似文献
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用旋转浓缩-蓄热氧化(RC-RTO)系统对某车轮厂涂装废气进行了中试处理研究,以废气处理前后总挥发性有机物(T-VOCs)浓度及苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯浓度的变化为指标,考察了RC转速对吸附性能、RTO氧化效果的影响.结果表明,RC转速对吸附效果及进入RTO单元浓缩气体中VOCs浓度有较大的影响,RC转速过高或过低均不利于系统稳定高效的运行.系统在RC转速为3r/h的条件下连续运行1个月,期间系统不需外加能源即可维持热量平衡,且RC单元及RTO单元排气中5种VOC物质浓度均远低于国家规定的排放标准(GB16297-1996). 相似文献
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以红土和人造沸石为原料,戊二醛为交联剂,成功制备出磁性沸石RAG。X射线衍射光谱(XRD)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)表征结果表明,合成的RAG保持了红土和人造沸石的结构和特性。将该磁性吸附剂应用于对水溶液中镍的吸附,研究了pH、温度、时间、镍溶液含量、吸附剂投加量对吸附性能的影响,结果表明,RAG对水溶液中镍的吸附量随p H的升高而增大,吸附过程满足拟2级动力学模型和Freundlich等温吸附模型,3 h时达到吸附平衡,303 K时最大吸附量为23.27 mg/g,吸附剂投加量为8.0 g/L时镍的平衡质量浓度低于1.0 mg/L,满足GB 8978-1996排放标准。 相似文献
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用微滤技术/紫外线(MF/UV)辅助催化臭氧氧化组合工艺进行洗车废水处理回用的中试研究,结果表明操作压力≤20 kPa时,膜通量长期稳定.膜滤对COD、TN、TP和SS的去除率分别达到69.74%、40.12%、37.81%和100.00%,但膜滤对阴离子表面活性剂(LAS)基本没有去除效果.UV辅助催化臭氧氧化对膜滤出水进一步降解,系统出水水质良好,符合生活杂用水水质标准(CJ/T48-1999). 相似文献
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研究了活性炭(AC)和负载二氧化钛的活性炭(TiO2/AC)对亚甲基兰的吸附特性及单独臭氧氧化,AC催化臭氧氧化和TiO2/AC催化臭氧氧化处理水中亚甲基兰的效果.结果表明:AC、TiO2/AC吸附亚甲基兰均较好地符合一级动力学模型及Langmuir方程,AC对亚甲基兰的吸附性能优于TiO2/AC;催化臭氧氧化的脱色速率比单独臭氧氧化略高,且对亚甲基兰吸附性能好的AC作催化剂时脱色效率更高.催化臭氧氧化比单独臭氧氧化对亚甲基兰的矿化率有明显的提高,TiO2/AC的催化活性优于AC.在催化臭氧氧化过程中,伴随着亚甲基兰的分解生成一系列中间产物并逐渐完全氧化. 相似文献
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改进等值线生成方法,提出了颜色填充、包围面积计算、底图操作的新方法,同时利用Visual C .NET开发COM组件。用于绘制了环评项目中大气污染物浓度的分布等值线图。 相似文献
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分析了p H对颗粒活性炭(GAC)吸附苯酚性能的影响。实验选择质量分数为1%Na OH溶液,采用微波辅助溶液再生的方法,对吸附苯酚的GAC进行再生研究,探讨实验因素对GAC再生效率的影响。实验结果表明:最佳的再生条件为微波功率520 W、再生时间1.5 min、Na OH再生辅助溶液用量10 m L,此时GAC再生效率为95.6%。在最佳再生条件下,经过6次再生后GAC的吸附能力依然很强。 相似文献
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采用水热法合成金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Fe),以酸性橙为对象。通过XRD、SEM验证其结构特点,同时考察溶液pH值、温度、接触时间及初始浓度对NH_2-MIL-101(Fe)吸附酸性橙的影响。结果表明,溶液pH对吸附有较大的影响,pH=6时,吸附效果最佳。吸附过程符合准二级动力学模型且吸附速率较快(t_(1/2)=16.558min),同时颗粒内扩散不是影响吸附速率的唯一控制因素。等温吸附曲线符合Langmuir和Tem Kin模型,即吸附以单层化学吸附为主。293.15K时,最大吸附量为818.67 mg·g~(-1)。热力学参数ΔG、ΔH小于0,吸附过程为自发放热反应。 相似文献
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以城市污水处理厂的剩余污泥为原料,经过质子化处理制备成生物吸附剂,进行了吸附水溶液中活性红4(RR4)和亚甲兰(MB)的研究。溶液的pH值是影响吸附效果的一个重要因素,阴离子型的RR4在酸性条件下吸附量大,而阳离子型的MB则在中性和碱性条件下吸附量大。吸附RR4和MB的数据对Langmuir等温吸附式拟合良好,在pH=2条件下,生物吸附剂对RR4的最大吸附量(qm)为(25.8±0.4)mg·g-1;在pH=7条件下,对MB的最大吸附量(qm)为(161.2±10.0)mg·g-1。电位滴定及FTIR分析表明,这种生物吸附剂主要含有磺酸基、磷酸基及氨基等功能团,其对染料的吸附以单分子层的化学吸附为主,功能团在不同的pH条件下呈现不同的电离性能并在吸附过程中发挥重要作用。 相似文献