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1.
环境学概论是高校环境类相关专业的一门专业基础课,该课程具有理论性强、信息量大的特点。本文对环境学概论课程的教学改革和实践进行了初步的研究,通过改进教学方法、开展课程实践来提高该课程的教学效果,为该课程的教与学提供了参考。  相似文献   
2.
煤矿生产过程中伴生的大量煤矸石不仅占用土地资源,而且在露天堆放的过程中其含有的有害微量元素汞、砷等会进入自然环境中,对环境造成严重污染。通过总结,介绍了国内外学者对于煤矸石中汞、砷的研究成果。主要从煤矸石中汞、砷含量,煤矸石加热汞、砷释放,煤矸石中汞、砷淋溶析出以及煤矸石中汞、砷赋存形态四个方面进行总结。以期为更多学者对于煤矸石中汞、砷的研究工作提供一定的帮助。  相似文献   
3.
以硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵为前驱体、乙醇为溶剂,采用溶剂热法成功制备出溴化氧铋材料。材料结构和性能由X射线衍射(XRD)、N_2吸附-脱附、紫外-可见漫反射(UV-Vis DRS)、光致发光光谱(PL)表征分析。在可见光(λ≥400nm)下降解不同浓度的罗丹明B(RhB),考察染料的初始浓度对溴化氧铋光催化性能的影响。结果表明降解完全所需的时间随Rh B浓度增加而增加,且降解10mg/L、20mg/L和50mg/LRh B的降解速率常数分别为0.054 min~(-1)、0.020 min~(-1)和0.009 min~(-1)。  相似文献   
4.
以钛酸四丁酯为前驱体,乙醇为溶剂,采用溶胶-凝胶法制备纳米二氧化钛。选择P123作为模板剂考察了不同n(P123)/n(Ti)对TiO2织构性能以及晶粒尺寸的影响。采用碳化的方法使有机物在氩气气氛中高温焙烧后形成的炭层对孔道起支撑作用,防止孔道的塌陷并得到高度晶化的二氧化钛,同时考察了碳化温度和不同模板剂对二氧化钛织构性能的影响规律。结合X射线衍射(XRD)、N2吸附脱附、热分析(TG/DSC)表征手段得到以下结论:物质的量比在0~0.030范围内,P123含量的增加有利于晶粒尺寸的减小和比表面积的增大;碳化过程提高了TiO2的热稳定性,随着碳化温度的升高TiO2比表面积变化不大;P123、PEG2000、CTAB 3种模板剂中P123得到的样品性能最好。  相似文献   
5.
我国煤矸石电厂的装机量已达30 000 MW,煤矸石电厂排放的汞对环境造成的污染不容忽视。为了建立和完善汞控制技术的理论基础,对煤矸石燃烧过程中汞的释放规律及其动力学进行了系统研究,结果表明:随着层燃温度的升高和停留时间的延长,煤矸石中汞的释放率逐渐增大;汞释放规律符合一级动力学方程,1~#、2~#煤矸石中汞释放反应的活化能E分别为25. 25、18. 77 kJ/mol,频率因子A分别为0. 796、0. 189 min~(-1)。  相似文献   
6.
采用化学气相沉积法制备了磁性纳米洋葱碳(MCNOs)和多壁纳米碳管(MWCNTs),超声喷雾造粒后制备得到MCNO/MWCNT复合吸波材料。通过XRD、SEM、TEM、Raman及VSM等手段表征所制材料的结构和磁性能,并采用微波矢量网络分析仪对材料的电磁参数进行测试。分别研究了MCNOs、MWCNTs及MCNO/MWCN三者的吸波性能,并探讨了其吸波机理。结果表明,相较于MCNOs和MWCNTs,同等条件下二者复合后在2~18 GHz频率范围内的吸波性能显著提高。微波吸收峰随材料涂层厚度的增加向低频方向移动,当涂层厚度为3.5 mm时,最大峰值可以达到-25.6 dB,在-10 dB以上有效带宽达到2.2 GHz;基于微波介电损耗机制,分析了不同材料在2~18 GHz频率范围内的电磁性能。  相似文献   
7.
煤沥青是由煤焦油蒸馏后得到的残渣,因其成分复杂需经过净化处理去除其中的喹啉不溶物以作为制备优质炭材料的原料。本文从煤沥青及其所含喹啉不溶物的性质出发,对目前煤沥青的主要净化工艺进行了综述,根据不同净化工艺对煤沥青的净化效果进行了分析,并结合不同工艺的优缺点对未来煤沥青净化工艺的发展进行了展望。  相似文献   
8.
随着环保形势的日益严峻以及高端炭材料对原料沥青中硫、氮元素含量的严苛要求,导致高硫、氮沥青的应用受到了极大的限制,因此降低沥青中硫、氮元素的含量非常必要。基于沥青中硫、氮的赋存形态,从加氢法和溶剂法两个方面论述了沥青中硫、氮元素脱除的研究进展,并对沥青中硫、氮元素脱除技术的发展方向进行了展望。  相似文献   
9.
以重质沥青为原料,采用化学活化法制备重质沥青基活性炭,探究空气预氧化与硝酸钾预氧化、不同碱炭比及不同活化时间和活化温度对重质沥青基活性炭性能的影响,并采用碘吸附值与二氧化硫吸附量来确定活性炭的吸附性能。结果表明:在硝酸钾预氧化及碱炭比为4∶1的条件下,活化时间80min、活化温度850℃时制备的重质沥青基活性炭具有较为发达的微孔结构,碘吸附值为1052.2mg/g,二氧化硫吸附量为319.1mg/g。其性能优于物理活化法制备的活性炭,有望应用于吸附脱硫环保领域。  相似文献   
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