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搜索结果: 1-15 共查到环境科学技术 降解相关记录521条 . 查询时间(0.194 秒)
本发明涉及卤代芳烃有机污染物的治理,具体地说是一种降解卤代芳烃有机污染物的方法,所述催化剂的活性成分尖晶石的化学通式为:AB2O4,A为Mg2+、Ni2+、Ba2+、Zn2+、Cu2+、Ca2+和Fe2+中的一种或两种,B为Al3+或Fe3+。所述催化剂的制备方法为采用共沉淀法,合成水滑石类化合物,再经过过滤干燥,在400℃-900℃温度下焙烧制得。将制备得到的催化剂进一步研磨与含有卤代芳烃的污染...
甲苯是一种典型的挥发性有机污染物(VOCs),对环境保护和人类健康造成了严重威胁。在众多VOCs控制技术中,催化氧化法因其处理效率高、净化彻底,被认为是最具前景的净化技术之一。在其实际的工程应用中,有研究者提出通过配备热交换器、电热棒加热、气流横膈膜以及保温盖板等手段来减小能量损耗。但传统电阻加热或燃料燃烧加热模式还是会造成热量的大量流失,而且还存在启停较慢、传热效率低等问题。对此,我们之前的研究...
本发明涉及一种钒硼酸钠表面负载银材料在可见光下降解氯氛类污染物的方法,该方法在钒硼酸钠表面负载银,以氯代苯酚为污染物,在污染物浓度在20 mg/L的水溶液,在可见光照射下对其进行光催化氧化降解,通过高效液相色谱仪分析发现120分钟可将2‑氯酚完全降解,即降解率为100%。本发明操作工艺简单,成本低,能高效、快速的用于氯代芳烃中的脱氯,更重要的是拓宽了光催化材料的光响应范围使其在可见光下...
中国科学院南京土壤研究所专利:一种Fe改性材料的制备方法及其在活化过硫酸盐降解土壤中有机污染物中的应用
塑料分子本身结构稳定,在自然环境中可能数十年甚至上百年难以被分解。因此,探索和剖析塑料高效降解新方法颇为重要。聚酯是一类重要的塑料,其中聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)较为常见。目前,聚酯的降解条件苛刻、效率不高,亟需发展一种条件温和且高效实用的降解新方法。
本发明涉及三氯苯酚污染物的氧化去除,具体地说是一种均相与多相相结合的混合催化模式用于催化氧化处理三氯苯酚有机污染物的方法。在反应釜中,于液相体系中,在一定的温度和压力条件下,以氧气或空气为氧化剂,以非过渡金属盐为均相催化剂,以复合金属氧化物微球为多相催化剂,氧化去除三氯苯酚有机污染物。三氯苯酚浓度为10~500mg/L,反应温度为40~180℃,反应压力为0.1~5MPa,其中氧分压为0.2~1....
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原热融湖塘为研究对象,基于样带调查、培养实验,结合13C稳定同位素标记、三维荧光光谱和微生物高通量测序等手段,揭示了青藏高原热融湖塘DOM降解对外源碳和氮磷养分输入的响应及其关键驱动因素。研究人员发现,外源碳和磷输入促进了DOM降解,分别导致其生物可降解性增加172%和451%。并且,外源碳和养分供应存在交互作用,即同时添加碳和养分比单独添加的促进作用更强。...
热融湖塘是多年冻土融化导致地表塌陷后形成的水生生态系统,是重要的温室气体排放源。作为热融湖塘水体中最活跃的碳库,可溶性有机质(DOM)在调节热融湖塘碳通量中起着关键作用。特别是,气候变暖背景下冻土融化和水文过程的改变会导致封存在多年冻土及岸边土壤中的碳氮磷释放至热融湖塘,进而可能通过激发效应和养分效应(即外源碳和氮磷输入改变DOM分解速率的现象)促进DOM降解,最终加剧热融湖塘碳释放。然而,由于缺...
中国科学院高能物理研究所专利:一种利用辐照降解水体中四溴双酚A的方法
国家“十四五”规划明确提出,要重视水环境中内分泌干扰物、持久性有机污染物等新污染物的治理。类固醇雌激素(SEs)作为一类典型的内分泌干扰物,低暴露水平(~ng/L)就可造成水生生物和人体的内分泌紊乱、生殖毒性、遗传变异等生物毒性,已成为威胁湖泊生态系统和饮用水安全的突出环境问题。据估算,太湖中SEs的总量高达1842 kg。湖泊系统中污染物会通过多种途径发生转化和降解,特别是微生物作为水体中无处不...
双氯芬酸是一种非甾体抗炎药,具有抗炎、镇痛及解热作用,作为人体和畜禽养殖用药,其应用非常广泛。然而,约6-15%的双氯芬酸用药以原药状态被排出体外。由于传统的污水处理方法对双氯芬酸的去除效率不高(30-70%去除率),导致双氯芬酸在地表水,地下水以及沉积物等环境中被频繁检出,成为广受关注的新污染物。国务院办公厅2022年5月印发的《新污染物治理行动方案》对新污染物治理工作进行全面部署。但包括双氯芬...
2022年7月29日下午,陕西省微生物研究所举办了科研交流学术分享报告,分子生物学研究中心王琰博士做了题为“污染土壤修复过程中含氧芳烃积累规律、毒性及其降解菌特性研究”的学术报告。本次报告由薛文娇副所长主持,党委书记徐升运、副所长李皎及所内四十余名职工到会参加了此次报告。
磺酰脲类除草剂氯嘧磺隆在全球农业生产中大量使用,导致其在农田土壤和灌溉水体中长残留,对敏感作物和其他非靶标生物如微生物、藻类等造成药害,引起严重的环境问题。通过微生物降解实现对氯嘧磺隆污染环境的生物修复是一种可行且有前景的策略,但现有研究多集中于降解菌的筛选,鲜见关于降解基因和降解酶的报道,其降解过程的分子机制更有待深入阐明。

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