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石灰砷渣的性质和砷浸出毒性 被引量:6
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作者 杜颖 陈慧芸 +1 位作者 卢琼 杜冬云 《硫酸工业》 CAS 2016年第2期69-72,共4页
以砷含量高的石灰砷渣为研究对象,对其腐蚀性、组成、沉降性能、微观形貌,以及砷的形态分布和浸出毒性等性质进行分析。试验结果表明:该石灰砷渣具有良好的沉降性能,砷主要以残渣态和可交换态存在,石灰砷渣因含砷量高[w(As)为29.3%],且... 以砷含量高的石灰砷渣为研究对象,对其腐蚀性、组成、沉降性能、微观形貌,以及砷的形态分布和浸出毒性等性质进行分析。试验结果表明:该石灰砷渣具有良好的沉降性能,砷主要以残渣态和可交换态存在,石灰砷渣因含砷量高[w(As)为29.3%],且砷的浸出质量浓度高于5 mg/L,需要进行稳定固化处理。同时浸出液p H值越低,砷的浸出浓度越高。硫酸根离子、醋酸根离子能够与钙离子反应,从而增加砷的浸出浓度。 展开更多
关键词 石灰砷渣 浸出毒性 形态分布
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高温微生物菌剂加速垃圾填埋场好氧稳定化进程的研究 被引量:5
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作者 夏向利 唐和清 +2 位作者 杨子陆 王继勇 林卓 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期2003-2008,共6页
研究了一种可加速垃圾填埋场好氧稳定化进程的生物强化技术。实验对比了A、B、C 3种填埋方式,A、B为好氧填埋,C为厌氧填埋;A中接种高温复合菌剂,B、C中不接种菌剂。实验周期为20 d。研究发现:高温菌剂的投加起到了多重作用:增强了微生... 研究了一种可加速垃圾填埋场好氧稳定化进程的生物强化技术。实验对比了A、B、C 3种填埋方式,A、B为好氧填埋,C为厌氧填埋;A中接种高温复合菌剂,B、C中不接种菌剂。实验周期为20 d。研究发现:高温菌剂的投加起到了多重作用:增强了微生物的活动,导致A中的温度显著升高,最高可达72℃,且50℃以上的高温期达14 d,而B仅在45℃维持3 d,C则基本处于常温;加速了垃圾堆体的降解与稳定化进程,至实验结束,A中可生物降解有机质含量(BDM)去除率达51.2%,明显高于B、C中的BDM去除率(31.1%和39.4%);加速了堆体中含氮物质的降解与转化,减少了垃圾浸出液中氨氮的累积;加速了堆体的沉降,A中垃圾堆体沉降高度达10 cm,远大于B、C堆体的沉降高度(4 cm和2.5 cm)。 展开更多
关键词 城市废弃填埋场 生物强化 高温菌剂 稳定化
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利用工业锰渣中温固化硫化砷渣 被引量:3
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作者 杜颖 肖红霞 +1 位作者 卢琼 杜冬云 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期1136-1140,共5页
利用工业锰渣通过中温煅烧对硫化砷渣进行固化,考察煅烧温度、铁盐、碱性激发剂、水灰比、养护时间对固化效果的影响。结果表明:煅烧对砷的挥发影响较大,但是能显著降低砷的浸出浓度。同时"锰渣-铁盐—碱性激发剂"所构建的固... 利用工业锰渣通过中温煅烧对硫化砷渣进行固化,考察煅烧温度、铁盐、碱性激发剂、水灰比、养护时间对固化效果的影响。结果表明:煅烧对砷的挥发影响较大,但是能显著降低砷的浸出浓度。同时"锰渣-铁盐—碱性激发剂"所构建的固化体系对砷具有很强的束缚能力。当硫化砷渣、锰渣、氧化钙、碳酸钙、氢氧化钠、硫酸铁和硫酸亚铁质量比为6∶1∶0.8∶0.05∶0.1∶0.5∶1时,在550℃下煅烧2 h,养护28 d,砷的浸出浓度为4.4 mg·L^(-1),达到危险废物填埋污染控制标准。 展开更多
关键词 废物处理 环境污染 锰渣 碱性激发剂 硫化砷渣
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校企联合培养环境科学专业人才的探索 被引量:2
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作者 常青 唐和清 《广东化工》 CAS 2015年第18期184-184,202,共2页
针对当前社会对专业人才的需求,在环境科学专业人才培养中采取校企联合培养模式:企业根据自身的实际需求,与高校共同制订培养方案。该模式有利于培养具备扎实的理论知识、较强的实践和科技创新能力、良好的科学素质和环境意识的多层次... 针对当前社会对专业人才的需求,在环境科学专业人才培养中采取校企联合培养模式:企业根据自身的实际需求,与高校共同制订培养方案。该模式有利于培养具备扎实的理论知识、较强的实践和科技创新能力、良好的科学素质和环境意识的多层次、高素质人才。 展开更多
关键词 校企联合 环境科学 人才培养
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光催化材料石墨相氮化碳研究进展 被引量:12
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作者 黎小芳 沈群 +1 位作者 李覃 吕康乐 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第5期441-452,共12页
石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))是一种新型的非金属共轭聚合物可见光催化剂,因原料来源广泛,且电子结构优异、化学稳定性高和生物相容性良好,在太阳能转化和环境净化等方面备受关注.为此,介绍了g-C_(3)N_(4)光催化材料的分子结构特征与制... 石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))是一种新型的非金属共轭聚合物可见光催化剂,因原料来源广泛,且电子结构优异、化学稳定性高和生物相容性良好,在太阳能转化和环境净化等方面备受关注.为此,介绍了g-C_(3)N_(4)光催化材料的分子结构特征与制备方法,系统总结了其代表性的修饰改性策略,主要包括前驱体优化、元素掺杂、结晶度增强、形貌调控、半导体复合以及单原子修饰等.同时,对g-C_(3)N_(4)光催化材料在能源与环境领域中的应用情况进行了探讨,主要包括光催化分解水产氢、NO氧化去除以及CO_(2)的光催化还原制备碳氢燃料等.最后对g-C_(3)N_(4)光催化材料未来的发展进行了总结与展望. 展开更多
关键词 石墨相氮化碳 改性 半导体光催化 环境催化
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