基于Co3O4-AC纳米复合物催化过硫酸氢盐的高级氧化技术降解VOCs的研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haisangpiao
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挥发性有机化合物(Volatile organic compounds,VOCs)大量排放引起的光化学烟雾、城市灰霾等区域环境问题,严重威胁着人类健康与生态安全.
其他文献
熔盐堆,从放射化学工作者来看,是一个"化学堆".熔盐堆中卤化物燃料均匀溶解在同为卤化物的冷却剂中,构成燃料盐,并在反应堆的第一回路内循环流动,在不影响堆运行的情况下可以对燃料盐进行处理,因卤化物熔盐本身是良好的溶剂,干法后处理技术成为熔盐堆燃料处理的天然首选.与单纯的干法处理体系中的锕系元素化学范畴相比,熔盐堆相关的锕系元素化学范畴更为宽泛.
会议
高酸度、多离子共存条件下有效地筛分金属离子一直是环境污染治理,尤其是核工业流出物处理领域面临的挑战.本研究首次采用两种不同杂化结构的碳质材料通过真空辅助成膜的方法合成了一种新型的,纳米金刚石(ND)插层的氧化石墨烯(GO)基纳滤膜(ND-GO).XRD,TGA,BET 等表征证明,ND 起到了撑开GO 片层,扩大GO层间距,增加比表面积和孔体积,有效地减小孔径分布,重塑纳滤膜的表面形貌,减小表面粗
会议
积极发展核能,不仅可以缓解我国近、中期能源供应紧张的压力,而且对我国能源的长期稳定供应并改变中国能源结构、解决雾霾困扰,对社会经济可持续发展具有极其重要的战略意义[1].至2020年,我国核能装机容量预计可以达到5800万kW,在建容量达将会达到3000万kW以上.据此测算,届时我国核电站乏燃料累积贮存量将超过10000吨.乏燃料的处理已经成为制约核能可持续发展的关键问题之一[2].
会议
高放废物因含半衰期长及放射性活度高的锕系核素给人类和生态环境构成极大威胁,对其安全有效处理处置是核能持续健康发展的关键.采用人工矿物基材对锕系核素进行晶格固化处理,因其化学包容具有良好的安全稳定性,备受国内外学者广泛研究.研究发现人工矿物固化体存在合成温度高、耗时长及核素固溶量低等问题.因此,开发快速高效人工矿物固化体合成方法,筛选具有适应性好、固溶量大及稳定性好的固化基材成为高放废物处理处置领域
会议
核能在国家安全和能源发展中发挥着重大的作用,核燃料的长期稳定供应是发展核工业的基础,但放射性裂变产物存在严重的环境污染风险,实现清洁核能必须对裂变产物进行后处理,而锕系化学是核燃料研究、裂变产物处置和环境中放射性元素分离的科学基础.
会议
有效去除和回收放射性铀、铯、锶以及战略资源稀土离子对人类健康、环境保护和能源循环利用至关重要.金属硫属化物与氧化物基材料相比,其结构中的S2-、Se2-可极化性强,属于软碱,对UO22+、Cs+、Sr2+、Ln3+等离子具有较强的亲和力,且具有层状或三维微孔结构的金属硫属化物骨架更具柔性,在离子交换过程中常表现出"呼吸效应",因而是一类非常有开发前景的离子交换材料.
会议
镧錒分离是高放废液处理中最具挑战性的课题之一.迄今,尚未得到满意解决.近年来,研究发现BTPs、BTBPs、BTPhen [1,2,3]等含N 配体对镧錒选择性萃取分离有较好的效果,但仍存在诸如萃取动力学缓慢、化学稳定性差以及反萃困难等缺点,尚不能满足实际需要.因此研发更加高效的含N 萃取剂十分必要.
会议
本文采用连续提取、批式实验、X 射线衍射(XRD)、广义Cs 吸附模型(GAM)、Cs LⅢ 扩展边X 射线吸收精细结构(EXAFS)和密度泛函理论(DFT)模拟等方法系统研究了伊利石(非膨胀型)、蛭石(中等膨胀型)和蒙脱石(高膨胀型)对Cs 亲和力的差异,以及腐殖酸(HA)对Cs在粘土矿物表面吸附的影响机制.
会议
移动车辆是主要的CO2 排放源之一.使用柴油和稀燃发动机,具有较高的燃油经济性,可以减少CO2 排放量.然而在贫燃机车尾气条件下很难实现较高的NOx(NO+NO2)还原.
会议
V2O5/WO3-TiO2 是NH3-SCR 领域应用最为广泛的商用脱硝催化剂,该催化剂具有良好的抗硫中毒性能;但其水热稳定性却相对较差,高温条件下运行会严重失活.
会议