熔盐捕获二氧化碳及其电解制备中空碳球技术研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaoyun1111
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  随着经济社会的发展,人为产生的二氧化碳(CO2)排放量逐渐增多,温室效应日趋严重。近年来,高温熔盐在温室气体CO2 捕集与电化学资源化转化方面引起了广泛关注。高温熔盐是由离子、离子缔合体组成的液体,通常情况下完全由无机盐融化而组成,具有导热能力与离子传输能力强、热稳定性好以及电化学窗口宽等特点。
其他文献
工业的快速发展导致了严重的土壤有毒重金属污染问题[1].其中,镉(Cd)的毒性最大,镉的年排放量高达22000 吨.据报道,超过1.3×105 km2 的土地被镉污染[2].水稻是全球二十多亿人口的主粮作物.食用镉污染的大米可能会对人体健康导致长期的风险 [3].
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近年来,随着工业发展,废水排放和农业肥料的应用增加,土壤重金属污染已成为世界首要环境问题[1].中国土壤重金属污染源头包括采矿冶炼,大气沉积,污水灌溉,固体废物储存和处置,运输等[2].
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会议
磺胺类抗生素是一系列以对氨基苯磺酰胺为基本结构的人工合成化学药品.在畜禽养殖业中,它们被广泛用于预防和治疗动物疾病,但往往以母体化合物或代谢产物的形式经动物粪便和尿液排出,释放到环境中.目前在土壤、地下水、地表水和沉积物等[1]环境介质中均有检出.因为环境中抗生素的残留能够胁迫微生物产生抗性基因,并通过基因水平转移途径传递给致病菌,进而对人类生命安全造成威胁,所以抗生素抗性基因等新型环境污染物已经
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高级氧化技术具有污染物处理效率高、适用范围广的优点,已被人们广泛关注.其中,基于硫酸根自由基(SO4·-)的活化过硫酸盐氧化技术,氧化剂的水溶性与稳定性均好,产生的SO4·-自由基的pH应用范围较宽且寿命较·OH 长,展现了安全、经济、高效且易于与其他修复技术联合使用等优点[1,2],有望实现场地快速修复的同时尽量避免二次污染风险,确保人体健康,已广泛应用于各类土壤与地下水有机污染场地修复,具有良
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多溴联苯醚(PBDEs)是持久性有机污染物(POPs)的一种,是一类被广泛应用的添加型溴代阻燃剂.在PBDEs 生产厂及电子垃圾拆解厂附近的表层土中,常检测到较高含量的PBDEs[1],而在非工厂区域的土壤中,亦有PBDEs 类物质的检出.PBDEs 是疏水性极强的一类化合物,其对土壤有机质(SOM)具有很高的亲和力[2].
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In this study,S.oneidensis MR-1 was utilized to synthesize the FeS2 nanoparticles,then the nanoparticles and bacteria fabricated the FeS2/biochar composite by carbonization to modify the anode of micr
A bio-electrochemical system(BES)with submerged-plant was developed to remove the pollutants in surface water and sediment and recovery energy,and the operational efficiency and mechanisms were also e
1.前言人工湿地底部厌氧、表面好氧与微生物燃料电池阳极厌氧、阴极好氧的特点相吻合,构建人工湿地型微生物燃料电池,在净化污水的同时产电.本研究构建人工湿地型微生物燃料电池和人工湿地两组装置,对其水质、产电性能以及微生物菌群结构的变化进行评价,分析人工湿地型微生物燃料电池在去污产电方面的潜力,为人工湿地大规模去污产电提供理论基础.
浒苔绿潮的频繁爆发严重破坏海洋生态系统,其资源化利用具有广阔前景。在燃料电池中,阴极氧还原反应缓慢,需要高成本的催化剂,是推广燃料电池技术的主要障碍之一。本文中,基于磷酸-氢氧化钾共活化法,以有机废弃物浒苔为原料合成了掺杂Co的多孔碳(Co-PKEC)。