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从微生物降解有机磷农药的种类、降解机理、降解基因等方面综述了微生物降解有机磷农药近年来的研究进展,探讨了微生物降解有机磷农药研究领域的发展趋势及进一步的研究方向,并提出建议。 相似文献
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双组份降解地膜微生物降解性能试验 总被引:4,自引:0,他引:4
主要研究了双组份降解地膜埋土部分在热氧化、微生物的综合作用下,微生物的降解试验。未经光照的降解膜在热氧化、微生物的综合作用下均被降解,降低了分子量的聚乙烯也有被微生物降解的趋势。解决了单一组份降解地膜埋土、遮阴、水浇地部分降解不彻底、不同步的难题。 相似文献
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采用介质阻挡放电等离子体反应器降解盐酸四环素(TC),研究了输入功率、放电间距、气体流量、初始浓度等参数对盐酸四环素降解效果的影响,结果表明当输入功率为1.3 W,放电间距为2.5 mm,气体流量为150 ml·min-1,初始浓度为100 mg·L-1时降解效果最好,放电处理30 min盐酸四环素的降解率达到92%。动力学研究表明盐酸四环素的降解过程符合拟二级动力学方程。检测了降解过程中生成的中间产物,提出了盐酸四环素的降解路径与机理。 相似文献
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从降解煤的微生物种类、降解机理、影响微生物降解煤的各项因素及煤降解产物的化学分析等方面,论述了国内外在微生物降解领域的研究进展情况;通过分析煤降解产物的应用价值,指出利用微生物处理低阶煤具有广阔的应用前景。 相似文献
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《应用化工》2016,(3)
利用水热法制备可见光活性较大的介孔TiO_2,以PVA-KI-I2复合物为修饰剂,在模拟太阳光作用下催化降解盐酸四环素,研究水中不同浓度的常见离子Cl-、NO3-、PO43-、SO42-、Ca2+和Na+对其降解效果的影响。结果表明,Cl-小于400 mg/L时,不影响盐酸四环素的光催化降解,随着Cl-浓度的增加,其抑制降解的效率会急速增加,当Cl-达到1 000 mg/L时,盐酸四环素的降解率下降27.75%。随着NO3-、PO43-和SO42-浓度的增加,离子对盐酸四环素降解的抑制作用同样会随之增强。而Ca2+和Na+对盐酸四环素的光催化降解有一定促进作用。 相似文献
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《应用化工》2022,(3)
利用水热法制备可见光活性较大的介孔TiO_2,以PVA-KI-I2复合物为修饰剂,在模拟太阳光作用下催化降解盐酸四环素,研究水中不同浓度的常见离子Cl-、NO3-、PO43-、SO42-、Ca2+和Na+对其降解效果的影响。结果表明,Cl-小于400 mg/L时,不影响盐酸四环素的光催化降解,随着Cl-浓度的增加,其抑制降解的效率会急速增加,当Cl-达到1 000 mg/L时,盐酸四环素的降解率下降27.75%。随着NO3-、PO43-和SO42-浓度的增加,离子对盐酸四环素降解的抑制作用同样会随之增强。而Ca2+和Na+对盐酸四环素的光催化降解有一定促进作用。 相似文献
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猪粪中四环素类抗生素残留物的生物降解 总被引:19,自引:0,他引:19
通过L9(34)正交批量实验,研究了温度、初始含水率、时间对猪粪中土霉素、四环素和金霉素生物降解的影响,并考察了此过程中微生物群落的变化. 结果表明,3种四环素类抗生素在55.0℃、初始含水率60.0%时降解14 d的降解率最大,均符合一级反应动力学模型,且细菌为优势微生物. 统计分析表明,温度是土霉素和四环素降解的主要影响因素,初始含水率是金霉素降解的主要影响因素,但上述因素对3种四环素类抗生素的降解率及真菌、放线菌和细菌的相对丰度均没有显著性影响. 相似文献
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综述了在环境中降解土壤农药的微生物、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素以及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法。在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,分离构建由天然的微生物构成的复合系,利用微生物复合系进行堆肥或把堆肥应用于被污染的环境。 相似文献
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研究了UV/K_2S_2O_8体系对水中四环素的降解效果。首先对比了该反应体系与UV氧化、单独K_2S_2O_8氧化对四环素的处理效果,结果表明UV能有效活化分解K_2S_2O_8,能有效去除水中的四环素。同时探讨了四环素初始浓度、K_2S_2O_8投量、反应时间、溶液初始pH对降解效果的影响,结果表明,在最佳条件下四环素的降解率达100%。同时实验结果表明,UV/K_2S_2O_8体系对四环素的降解过程符合一级动力学规律。最后探讨了UV/K_2S_2O_8技术降解四环素的机理。 相似文献
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微生物降解是磺酰脲类除草剂降解的重要途径之一。笔者对磺酰脲类除草剂微生物降解途径及影响微生物降解的因素进行了分析,对磺酰脲类除草剂微生物降解的研究现状做了简要综述,提出了微生物降解领域的发展趋势和有待解决的问题。 相似文献
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采用凝胶色谱法(GPC)和紫外分光光度法(UV)研究了聚乙烯醇(PVA)微生物降解和化学氧化降解效果。GPC实验表明,PVA经过本实验室筛选的微生物菌株降解后,保留9min左右产生了一个小相对分子质量的峰,其峰面积约占总面积的一半;UV实验也表明了PVA在降解菌株的作用下,其浓度呈下降趋势;采用Fenton试剂(FR)对PVA进行预先氧化处理,然后再进行微生物降解。结果表明FR预处理有利于PVA的快速有效降解。 相似文献
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