石油污染土壤生物质炭修复研究进展

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简述了生物质炭的制备方法及生物质炭的理化性质,对石油污染土壤生物质炭修复研究进行概述,并对生物质炭的应用潜力进行了总结和展望.生物质炭修复作为一种低成本且无二次污染的修复技术,在土壤石油污染物的基础研究和实际应用方面均有一定的研究进展,这将是我国土壤修复领域研究的新热点,利用生物质炭降解土壤污染物、治理环境污染将对未来的国民经济可持续发展具有重要的现实意义和广阔的前景.
其他文献
为了对FEVE氟碳涂料进行改性,采用亚麻油和FEVE为主要原料制备一种新型的FEVE醇酸产物.通过对静置澄清后产品上层油层体积的测定,探讨了反应温度、反应时间、亚麻油用量、甘油用量对FEVE醇解反应的影响.结果 表明,当反应温度为210~ 220℃,反应时间为40~ 45 min,FEVE和亚麻油质量配比为10∶1,甘油添加量为4.0%时,所得到的醇解产物效果最好.
以H103型大孔吸附树脂处理橡胶硫化促进剂DZ废水,考察pH、温度对COD去除率的影响.结果 表明,静态吸附最佳条件为:常温下直接对原水(pH=7.4)进行吸附,平衡吸附量为227.14 mg/g,COD去除率85.48%.吸附过程符合Langmuir等温方程式和准二级动力学模型,说明其对促进剂DZ中COD的吸附是单分子层吸附,主要是由化学吸附过程控制的吸附行为.在动态吸附中流速3 BV/h时是最经济合理的,处理量可达到6.3 BV/批.处理效果良好,为后续蒸发结晶分离氯化钠、硫酸钠奠定了基础.
在氮气保护下,以烯丙基聚氧乙烯醚醋酸酯与七甲基三硅氧烷为原料,在Karstedt催化剂催化下反应,制得了聚醚酯改性三硅氧烷,讨论了反应物摩尔比、催化剂用量、反应温度和反应时间对制备聚醚酯改性三硅氧烷性能的影响.结果 表明,当反应物摩尔比为1.4∶1.0,催化剂用量为0.10%(质量分数),反应温度为110~120℃,反应时间为2h,制得的聚醚酯改性三硅氧烷表面张力很小,铺展性能和低泡效果均较好,0.1%聚醚酯改性三硅氧烷的表面张力为20.81 mN/m,铺展直径为43.0 mm,发泡力为1.13,5 mi
基于聚吡咯的光热转换性能以及明胶的温敏性螺旋-无规则卷曲结构变化,以明胶和吡咯为原料,采用化学聚合法制备了具有光敏感控释性能的明胶/聚吡咯(Gel/PPy)复合水凝胶,并考察了该凝胶对农药吡虫啉的控释作用.结果 表明,聚吡咯可与明胶有效复合,聚吡咯可增强明胶的机械强度,在45℃时,吡虫啉从复合水凝胶中的释放速率最快,并且随着溶液温度的逐渐升高,吡虫啉的释放速率逐渐增加;明胶/聚吡咯复合水凝胶对光照的响应能够促进吡虫啉的释放,在相同温度下,明胶/聚吡咯复合水凝胶在光照下的释放能力明显高于在黑暗中的释放能力.
为了提高基础油的摩擦学性能,以大豆油脂肪酸、二异丙醇胺、硼酸、十六醇为原料,合成了一种含氮硼酸酯润滑油添加剂.采用红外光谱对目标产物进行表征,评价其水解性能,通过四球试验机考察其在基础油(150SN)中的摩擦学性能.红外光谱结果表明合成了目标产物,且具有良好的水解安定性,当添加量为2%时,150SN磨斑直径(WSD)从0.717 mm减小到0.433 mm,降低了39.61%,负载能力(PB)从372 N提高到548 N,增加了47.31%,同时摩擦系数减小,表现出良好的摩擦学性能.
采用修饰共沉淀法制得铈锰氧化物MnOx-CeO2催化剂,采用环境舱法,模拟太阳光在贴近真实夏季车内环境的低温低浓度工况下,考察太阳辐射强度、甲醛初始浓度对MnOx-CeO2热催化甲醛的性能影响,并进行催化动力学探究.结果 表明,该催化剂孔道结构丰富,光热转化能力优秀,与单独的铈锰氧化物相比氧化能力有明显提升.在太阳辐射强度为450~650W/m2时,初始浓度为0.5 mg/m3的甲醛降解率可达76.2%~ 82.1%,且E-R模型更贴近该实验数据.在太阳辐射强度为550W/m2,初始浓度分别为0.2,0.
采用国产纳滤膜脱除水环境中的硝酸根离子,研究进液浓度、浓水流量、压力、温度等对纳滤膜的截留性能和通量的影响.结果 表明,压力的升高有利于提高纳滤膜的截留率和产水通量,最佳压力为0.7 MPa,此时截留率和产水通量可达75.0%和153.7 L/(m2·h);适当的提升进水温度可以提高纳滤过程的截留率,最佳进水温度为39.3℃;进料浓度对截留过程有着显著的影响,进料浓度越低,纳滤膜的截留效果越好.
介绍了乙二醇在工业中的应用,并综述了经乙醇醛制备乙二醇的工艺路线,包括甲醛甲酰化加氢法、纤维素热解法和甲醛缩合法,指出了甲醛缩合法制备乙二醇具有很大的优势,是今后发展的一个方向.
介绍了有益菌在养殖水体的应用,即能有效降低养殖水体氨氮、亚硝态氮、硫化氢等有毒害物质的含量,改善水体环境,并且有利于水产生物的生长,相比于其他净水方法,具有长期稳定且效率高等优点.其次对有益菌与固定化技术或是厌氧好氧工艺法结合共同使用进行了介绍,弥补了传统生物修复法的缺点,大大提高了其降解的效率,节省了投入.综述了几种有益菌在养殖水体中的发展优势,并对有益菌在未来洁净养殖水体的应用进行了展望.
介绍了氢能源的应用背景,总结了当前氢储存技术存在的问题,分析了微孔物理吸附材料,如金属有机骨架、沸石、碳基材料等,在储氢领域的应用现状以及研究进展,最后,对未来储氢材料的研究和发展进行了展望.