Mechanisms of catalytic ozonation with amorphous iron silicate for removal of 4-chloronitrobenzene i

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wgguihuake
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Catalytic ozonation is interesting and effective technique for the removal of refractory organic compounds in water.However,practical applications of this technique are still limited in the field of water treatment[1].The ambiguous reaction mechanism at the solid–water interface is a key factor for this limitation[2].
其他文献
用催化方法将生物质资源高效转化为含氮化合物等高附加值化学品,缓解或补充化石资源短缺,具有重要科学意义和应用价值。我们以呋喃类生物基平台化合物5-羟甲基糠醛、糠醛等为原料,建立了温和条件下呋喃类化合物催化氨氧化制备呋喃类含氮化合物的新方法。
人参皂苷是四环三萜类化合物,被视为是人参中的活性成分[1],其中稀有人参皂苷对抑制肿瘤细胞增殖、诱导细胞凋亡有重要作用.研究表明,植物内生菌产生与其宿主相同的化学成分,内生菌是获取植物活性成分的重要来源[2].但是,到目前为止尚未见从内生菌发酵得到稀有人参皂苷的研究报道.本研究,从人参内生菌中筛选出一种产皂苷的嗜气芽孢杆菌菌株GE-15,通过发酵得到了稀有人参皂苷F2.当加入前体物质乙酸钠时,菌株
环氧化物是一类用途广泛的化学品,可经选择性开环反应,高效地转化为一系列重要的目标产物,在化学化工领域有着广泛的应用。[1]金属卟啉模拟酶催化烯烃环氧化因其反应条件温和、产物选择性高等优点而受到广泛关注,但其活性和循环使用稳定性还有待提高。
使用绿色的亚/超临界溶剂对木质素原料进行炭化,有助于获得表面物理化学性质丰富的生物炭.利用脱碱木质素在260 ℃的超临界乙醇中制备生物炭,表面含氧官能团总量达到1.35 mmol H+/g,比表面2.3 m2/g,炭收率达66.5%,炭中的碳含量达到75.7%.
随着工业发展,有机磷酸酯被广泛应用于各种工业产品的制造过程中.近年来,含溴阻燃剂在全球范围内受到禁用,导致有机磷阻燃剂(OPFRs)的产量和使用量逐年快速增加[1].OPFRs 一般以磷酸为核心,磷酸的三个氧原子上连接相同或者不同的外围基团,具有不同的阻燃特性[2].最新研究发现,OPFRs 具有致癌性、细胞毒性和环境稳定性[3,4],逐渐被确认为一类环境新兴污染物.一些OPFRs,具有高水溶解性
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饮用水消毒是保证饮用水安全的必要程序,然而消毒剂在消灭细菌和病毒的同时也会与水体中的天然有机物产生一系列的有害消毒副产物.近年来,随着分析技术的不断发展具有更复杂结构的芳香类消毒副产物被发现并受到人们的重视,其中以卤代苯醌(HBQs)为代表物质.
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现代工业发展对自然环境过度影响,已对生态环境造成严重的威胁.水体中锰通常来自电解锰行业产生的含锰废水、药厂废水、钢铁工业和煤矿开采伴生的高锰废水.过量的锰经血液转移到人体器官中,直接损害肝、胰、肾、脑等脏器,引起肌肉疼痛、肌体震颤、行走困难等症状.水体锰污染问题已引起全球化的高度重视,除锰技术的创新与优化已成为一个紧迫的课题.
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磷和氟离子作为水中典型有害阴离子,因其危害大,近年来不断受到水环境领域的关注.湖泊等水体中过量的磷是导致水体富营养化的关键因素,世界著名的湖泊学家Vollenweider[1]认为,水体总磷量超过0.02mg/L 即为富营养化.在我国,由于工农业的发展以及含磷洗涤剂的大量使用.湖泊水体的富营养化日益严重,根据对全国25个大中型湖泊进行的调查,已趋富营养化的湖泊高达92 %.
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In order to better understand the property of DBPs(disinfection by-products)precursor and provide useful information for water utilities optimizing treatment systems to remove DBPs,many studies have b
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发色溶解性有机质(Chromophoric Dissolved Organic Matter,CDOM)在水体生态系统中扮演着重要的角色,是近年来水环境研究领域的重点和难点.在太阳光照下,CDOM 能被激发形成单重激发态的发色溶解性有机质(1CDOM*).1CDOM*不稳定,通过系间穿越(Intersystem Crossing,ISC)形成较稳定的三重激发态的发色溶解性有机质(3CDOM*).
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