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Fenton试剂催化氧化降解含硝基苯废水的特性 被引量:81
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作者 韦朝海 陈传好 +3 位作者 王刚 任源 吴超飞 吴海珍 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期60-64,共5页
探讨不同氧化剂和催化剂浓度下Fenton试剂氧化降解硝基苯的作用规律 ,用一元线性回归方程对不同氧化降解时间后硝基苯的相对残余浓度对反应时间的相关性进行了定量分析 ,结果发现硝基苯的Fenton试剂氧化降解符合一级反应动力学模式 ,通... 探讨不同氧化剂和催化剂浓度下Fenton试剂氧化降解硝基苯的作用规律 ,用一元线性回归方程对不同氧化降解时间后硝基苯的相对残余浓度对反应时间的相关性进行了定量分析 ,结果发现硝基苯的Fenton试剂氧化降解符合一级反应动力学模式 ,通过回归求出了各反应条件下的一级速率常数 .实验中还发现以Fenton反应过程中产生的铁离子的复合物代替Fe2 +作为催化剂时Fenton反应不仅取得了较高的催化反应速率和降解效率 ,而且对硝基苯具有明显的专属性 ,硝基苯的降解速率可由原来的 1 7 4 8mg/(L·min)提高到 71 2 2mg/(L·min) ,反应 5min的硝基苯去除率由 9 74 %提高到 91 79% .用人造沸石为载体吸附该物质制成的非均相催化剂同样具有良好的催化性能 .另外 ,在体系中引入紫外光可以促进废水中CODCr的进一步降解 。 展开更多
关键词 FENTON试剂 硝基苯废水 催化氧化 动力学 UV催化 废水处理 降解 特性
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超声波与微电解协同作用处理废水中硝基苯的研究
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作者 胡明辉 刘娟 《职业与健康》 CAS 2012年第2期136-139,共4页
目的研究微电解处理废水中硝基苯的情况,以及超声波、电化学或两者共同作用对微电解效果的影响。方法以废铁屑与活性炭构成微电池,以超声波、电化学等为实验条件,实验后样品采用高效液相色谱仪进行检测。结果对于废水中硝基苯的降解效果... 目的研究微电解处理废水中硝基苯的情况,以及超声波、电化学或两者共同作用对微电解效果的影响。方法以废铁屑与活性炭构成微电池,以超声波、电化学等为实验条件,实验后样品采用高效液相色谱仪进行检测。结果对于废水中硝基苯的降解效果,超声波和电化学共同作用效果优于超声波或电化学单一条件下作用效果,优于微电解单独作用。结论以超声波与电化学协同作用处理废水中硝基苯的方法是可行的。由此可大大提高废水的可生化性,为在其后进行的生化降解途径提供适宜条件,即以较低的成本获得较高的环境效益。 展开更多
关键词 硝基苯废水 微电解 超声波
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高浓度硝基苯类废水的处理 被引量:12
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作者 张键 于林堂 +1 位作者 朱宜平 吉祝美 《工业用水与废水》 CAS 2006年第4期74-76,79,共4页
采用Fenton试剂-微电解-厌氧滤池(AF)-序批式活性污泥法(SBR)工艺处理高浓度硝基苯类废水。连续运行结果表明,该处理工艺对此类高浓度硝基苯类废水处理效果良好,在进水CODCr质量浓度为11240mg/L时,CODCr的总去除率大于99%,出水水质的各... 采用Fenton试剂-微电解-厌氧滤池(AF)-序批式活性污泥法(SBR)工艺处理高浓度硝基苯类废水。连续运行结果表明,该处理工艺对此类高浓度硝基苯类废水处理效果良好,在进水CODCr质量浓度为11240mg/L时,CODCr的总去除率大于99%,出水水质的各项主要指标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。操作运行稳定,是处理高浓度硝基苯类废水的有效方法之一。 展开更多
关键词 FENTON试剂 微电解 AF SBR 硝基苯类废水
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硝基苯废水驯化过程中细菌群落结构的变化
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作者 余彬彬 李钧敏 金则新 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期96-103,共8页
采用PCR-DGGE和RAPD分子标记技术分析了不同浓度硝基苯废水驯化的细菌群落结构变化,探讨硝基苯废水对细菌群落结构及多样性的影响.结果表明:RAPD分子标记显示不同浓度废水驯化的细菌群落的Neis指数(h)平均为0.2523,Shannons信息指数(I)... 采用PCR-DGGE和RAPD分子标记技术分析了不同浓度硝基苯废水驯化的细菌群落结构变化,探讨硝基苯废水对细菌群落结构及多样性的影响.结果表明:RAPD分子标记显示不同浓度废水驯化的细菌群落的Neis指数(h)平均为0.2523,Shannons信息指数(I)平均为0.3730;而采用DGGE技术得到不同浓度废水驯化的细菌群落的h平均为0.2523,I平均为0.3958.RAPD分子标记分析可知当废水浓度从0%增高至10%时,多样性指数增加,而当浓度继续升高,多样性指数逐渐下降;DGGE方法分析发现当废水浓度从0%升高至60%时,多样性指数逐渐下降,但当废水浓度达到80%时,多样性指数比60%时略有升高.基于DGGE数据分析获得的Shannon-Wiener多样性指数、Simpson多样性指数和丰富度指数与COD、Cl-及硝基苯浓度之间均相关极显著,表明废水中所含的硝基苯、有机物及氯离子含量是引起细菌群落结构改变的主要原因.利用RAPD和DGGE两种方法得到的不同浓度硝基苯废水驯化的细菌群落相互之间的平均遗传距离分别为0.5717和0.4700.不同浓度硝基苯废水驯化获得的细菌群落可分为两大组,一组包括高浓度(60%和80%)废水驯化细菌,另一组为低浓度(0%、5%、10%、20%和40%)废水驯化细菌. 展开更多
关键词 硝基苯废水 驯化 细菌群落结构 PCR—DGGE RAPD
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