Synthesis, characterization and application in a visible-light-Fenton-like process of SCNTs/β-FeOOH

来源 :中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caicai_0326
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The increasing organic pollutants in water sources in last decades promoted the development of water treatment technologies.Fenton oxidation have gained popularity for destructing organic pollutants in wastewater due to its formation of highly potent chemical species, ·OH, for non-selective oxidation [1].However, the application of homogeneous Fenton reaction is limited by the narrow working pH range (2.5-3) and the generation of undesirable iron-containing sludge.
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石油、化工、农药等行业的快速发展,产生了大量的含硫含氮废水,此类废水不仅含有高浓度的硫化物、氨氮,还含有高浓度的酚类物质,如不处理直接排放将对环境产生严重影响.还原性硫化物容易造成设备腐蚀,排入水体后会消耗大量溶解氧,引起水体黑臭;酚类污染物能够"致癌,"致畸""致突变",长期使用被酚类化合物污染的水可引起人体和水生生物的中毒;而含氮化合物排放到水体后容易引起藻类和其他生物异常增殖,释放有毒有害物
微生物反应器及反应体系在水处理中具有重要工程和科学价值.目前强化微生物反应系统启动和运行的重要方式是通过界面作用促进微生物膜的生长和优化,然而目前的生物填料(悬浮填料、活性炭等材料)仅"被动地"提供生物膜生长的场所,缺乏填料与生物间的"主动性"沟通.微生物燃料电池是一种典型的微生物反应体系,它不仅能够实现污染物的转化,而且对能源的再生具有重要的价值[1].在本工作中,以微生物燃料电池作为典型的微生
Recently, the presence of endocrine disrupting chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the aquatic environment has caused a great concern in public health.As a resul
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目前,低碳高氨氮的废水很多,猪场沼液、污泥消化液等就是其中典型的代表.传统的生物脱氮工艺处理这类废水时,往往由于碳源不足,不能达到反硝化细菌脱氮的条件,致使其脱氮效率较低,需投加碳源来获得良好的脱氮效果,因此增加了的运行成本.所以,低碳高氨氮废水的处理成为废水处理界的难点.部分半硝化的研究并不多,因此本论文拟在序批式生物反应器内,接种好氧颗粒污泥,通过逐步提高进水氨氮,常温下实现部分半硝化工艺的快
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