重金属微生物浸出技术关键因素研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenyuanliang520
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  微生物浸出技术是利用嗜酸菌将固体物中的重金属浸出到溶液中或者溶出有色金属的微生物处理过程。该技术起源并已成功应用于生物冶金产业,实现了对低品位有色矿产资源的高效开采,近年来在电子垃圾处理、电池重金属回收、重金属污染治理等领域展现了广阔的应用前景。
其他文献
自然界中的层状有序结构如强韧的贝壳、树木等,往往带来优异的性能或特殊的功能。作为仿生材料学在高分子加工成型技术中的应用,聚合物微纳层共挤出技术是通过特殊的流道设计对聚合物熔体进行多次强制分割叠加,来制备高性能交替多层聚合物材料的新方法。
聚乳酸分子链呈半刚性且较短,晶体结构难以在短的加工成型周期下生成和调控,导致聚乳酸制品存在明显性能不足,如高脆性,低耐热变形,低气体阻隔等。本文提出在注塑过程中引入强振动剪切流动场(在103 s-1 数量级),促进模具型腔内的聚乳酸分子链高度取向,使其普遍发生流动诱导结晶行为,获得聚乳酸在加工剪切流动中的取向晶体生成规律,从而建立取向晶体与注塑制品性能的关系。
实现交联橡胶材料的可塑加工、增强和拓展其功能性应用是橡胶科学与技术领域的三个重要问题。本文报道以含羧基的纳米颗粒作为多官能交联点,基于纳米颗粒与功能化二烯烃橡胶之间的化学反应,在橡胶-纳米颗粒界面构筑可交换键,制备了具有可塑加工性、高物理机械性能和可重塑形/多重形状记忆橡胶材料。
本文通过受限空间内利用超临界二氧化碳(scCO2)辅助发泡法直接制备具有二维取向孔洞结构的聚丙烯(PP)薄层发泡体,再后续极化充电制得多孔压电驻极体材料。与常用的双轴拉伸后膨化工艺或模具模压再多层叠加工艺相比,一步发泡法简单高效。
本文中首先选用了1D 纳米材料碳纳米管(MWCNTs)及2D 纳米材料石墨烯微片(GNPs)为填料来制备聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合材料,用于研究填料对导电性能的协同影响。结果表明,两种填料相互缠结,MWCNTs被GNPs 限制在基体有限的区域中,并没有形成两个独立的相。
高分子材料在具体应用中的性能具有温度依赖性和时间(频率)依赖性。精确测量材料的热性能,如玻璃化转变、结晶和熔融、固化、热分解、热变形、热膨胀、模量和阻尼等,能反映出高分子材料化学组成、结构、相结构、分子量及分子量分布、组分等信息,为科研与工业提供了强大的测试分析工具。
本文采用熔融共混法在聚丙烯(PP)中加入改性后的纳米纤维素(CNF),研究了CNF 对PP 的泡孔结构以及性能的影响。微孔注塑成型是目前最重要,也是泡孔结构控制最复杂的泡沫成型加工方法之一。为了解决在常规微孔注塑成型过程中泡孔结构不均匀以及聚合物融体在冲模过程中预先发泡的问题,我们利用开合模注塑成型控制泡孔发泡过程,从而调控泡沫制品的晶体形态和泡孔结构。
高毒性三价砷[As(Ⅲ)]是稻田土壤溶液中主要的砷形态[1],也是引起稻米As(Ⅲ)污染的重要来源之一[2],通过微生物将稻田土壤中的As(Ⅲ)污染物加速氧化成更易被土壤吸附去除的五价砷[As(Ⅴ)]是一种减轻水稻砷毒害、降低稻米As(Ⅲ)污染的简便方法[3,4]。
Soil enzyme is commonly used as an indicator to evaluate the arsenic(As)toxicity in soil[1].However,the As ageing process and the accuracy of using soil enzyme activity to assess As contamination unde