丝状颗粒污泥的形成及特性

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:reinhardwu
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  自1991 年发现好氧颗粒污泥(Aerobic Granular Sludge,AGS)以来,ags 一直是水处理领域的研究热点,尤其是对营养物质(N、P)的去除。然而,目前应用AGS 工艺也面临着曝气量大、底物转移限制、AGS 系统稳定性等方面的挑战[1]。为此,对SBR 工艺进行了改进,减少了曝气量,并在SBR 工艺中培养了丝状颗粒污泥(FGS)。
其他文献
碳量子点一般指尺寸小于10 nm,具有准球形结构,能稳定发光的一种纳米碳[1].本文首次利用荷正电的碳量子点与阴离子表面活性剂相互作用,构筑了荧光囊泡.首先利用一步热解法制备了咪唑离子液体修饰的水溶性碳量子点,其Zeta电位为19.28±1.68mV.
我们采用三种不同的实验设置(如图1所示),利用非线性光学技术—和频振动光谱(SFG)定量研究了磷脂分子在不同接触介质、不同实验几何构型下(全反射和外反射)的SFG特征光谱,同时表征了与药物分子盐酸美金刚在分子水平上的相互作用机制。
含主族元素的有机共轭聚合物,由于其独特的光电及物理化学特性,在有机光电子器件以及化学传感器等领域都有重要的科学价值和应用前景0.本课题利用二异丙基氨基硼烷0作为硼源,经“一锅法”高效、简单得到单体,进而通过偶联反应,制备能隙可控、能级可调的含8-羟基喹啉硼共轭聚合物,发展了一类普适、高效、简单的合成含硼共轭聚合物的研究方法,并将深入研究其基本光电性质与相关器件性能.
超级电容器是近年来发展起来的一种新型的储能装置,具有充放电速度快、温度特性好、免维护、环境友好等特点,因此超级电容器将是21世纪最理想的储能再生动力电源之一。但是较低的比电容限制了超级电容的推广应用,故而如何提高超级电容的比电容已成为现阶段研究热点。
利用硅氢加成反应将乙氧基硅烷与两种不同乙烯基含量的硅油(VSO)、一种末端为乙烯基的超支化聚硅碳烷(HBP)三者反应,使其末端分别键合上烷氧基,进而制备出三种大分子硅烷偶联剂(MMSCA)并将其分别应用于硅橡胶中。
由于乙丙共聚物是非极性的,与酯型降凝剂的相容性差。三元乙丙橡胶是一种饱和高聚物,耐老化性能好、耐气候性好、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好、电绝缘性能优良。而其最主要的缺点是硫化速度慢、与其它不饱和橡胶相容性差、自粘性和互粘性差、加工性能差。
层状双金属氢氧化物(LDHs)被认为是一种极具潜力的药物载体,但所制备的药物插层LDHs(药物-LDHs)纳米杂化物水分散性差,限制了其临床应用。在此,我们设想是否可用脂质体(LS)对药物-LDHs纳米杂化物进行包覆修饰,利用LS膜的空间稳定性[1]改善纳米杂化物的分散性,探索性研究获得了预想效果。
在医疗器材、食品加工等领域,材料表面的细菌粘附常引起植入性感染或食品腐败,有时甚至会引发疾病,而控制细菌在材料表面的初始粘附能够减少这些安全隐患.本文通过电子束刻蚀和纳米翻刻技术,在材料表面引入三种不同形状的微米级表面拓扑结构,尺寸大小从0.5 μm到4 μm,并将其与大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等三种不同尺寸的常见致病菌共同培养.
生物反应器填埋技术是目前广泛使用的垃圾处理方法。然而,随着填埋时间的延长,渗滤液中可生物降解有机物含量逐渐降低,难生物降解有机物含量累积,从而使污染物浓度无法得到进一步降低,去除率接近 0%[1]。本研究通过将光催化技术与生物反应器填埋技术结合,设置了一种厌氧填埋反应器(A)与光催化反应器(B)联用装置。
Quinone-modified graphene powder is not reusable in bio-treatment systems,and the roles of quinone and graphene during extracellular electron-transfer processes remain unclear.In this study,anthraquin