【摘 要】
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四氯双酚A是一种应用广泛的反应型卤代阻燃剂,作为双酚A的一种卤化衍生物,TCBPA被广泛应用于建材、涂料、合成纤维纺织品、塑料制品、电子电路板和其它电子设备中。是电子垃圾拆解区内常见的内分泌干扰素,严重危害环境和人体健康。本课题研究了不同采样点河道底泥对TCBPA的厌氧降解情况,并分析了不同添加物质对TCBPA厌氧降解效率的影响。除此之外,还对TCBPA厌氧降解过程中,反应体系内微生物的菌群变化进
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四氯双酚A是一种应用广泛的反应型卤代阻燃剂,作为双酚A的一种卤化衍生物,TCBPA被广泛应用于建材、涂料、合成纤维纺织品、塑料制品、电子电路板和其它电子设备中。是电子垃圾拆解区内常见的内分泌干扰素,严重危害环境和人体健康。本课题研究了不同采样点河道底泥对TCBPA的厌氧降解情况,并分析了不同添加物质对TCBPA厌氧降解效率的影响。除此之外,还对TCBPA厌氧降解过程中,反应体系内微生物的菌群变化进行了研究。比较了不同采样点底泥对TCBPA厌氧降解的效果,经过70d的降解后,新造、清远和贵屿三
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本课题以吉化废液焚烧炉高压热水泵转子振动问题为研究对象,分析了叶轮结构,并对其进行了受力分析,计算了轴向力、动反力与径向力。对支承该高压水泵的轴承寿命进行了计算,证明了其具有安全性。归纳了轴承-转子系统横向弯曲振动的微分方程,介绍了传递矩阵的基本理论,对高压水泵的转子进行了离散化,建立了转子振动计算模型,并归纳了对该模型进行数值求解的具体方法。通过对滚动轴承和对弹流润滑油膜的力学分析,建立了能够对
近年来,半导体制冷技术在很多领域上得到飞速发展,使其独特地优越性及广泛地适用性越发突出。特别在各种冷藏用制冷装置中,节能环保、占用空间小、无噪音、无污染的半导体冷藏设备正日益引起人们的重视。如车用冰箱、医用疫苗及血液的储存、野外现场测试样本的存放、宾馆酒品的贮备等。因此,在基于环保的背景下,研究如何在有限地空间内进行有效地制冷,设计并开发出耗能较小、节约空间、实用性强的储能设备,就具有非常现实的意
微生物絮凝剂是运用生物手段,从微生物体或其分泌物中提炼而得到的具有絮凝活性的代谢产物。与传统的絮凝剂相比较,微生物絮凝剂具有无毒、易被生物降解、对环境友好等独特特性和优点,具有一定的研究和应用价值。本课题从筛选高效的微生物絮凝剂产生菌开始,优化了发酵条件,提取制备了微生物絮凝剂并研究了其絮凝特性,最后初步探讨了由菌株所产的微生物絮凝剂在实际治理废水中的应用情况。以菌株发酵液对高岭土悬浊液的絮凝活性
喀斯特石漠化生态治理是国家的重要决策,土壤蚯蚓在石漠化生态恢复中起着重要作用,修复植被类型、不同的修复阶段、其他环境因子变化都可能会对蚯蚓群落结构和蛋白质含量产生影响。贵州朝营小流域和顶坛小流域是石漠化程度较严重的地区,其石漠化治理受到国家的重视。项目实施以来,这两个区域石漠化治理取得了一定成效。为从蚯蚓群落结构和蛋白质含量角度揭示不同模式下石漠化生态恢复的进程和效果,于2013年秋季和冬季,对石
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多环芳烃(PAHs)作为环境中的典型持久性有机有毒污染物,对生态环境和人体健康危害极大,因而其修复治理研究引起了人们的关注。微生物降解具有处理形式多样、成本低、对环境影响小等优点,是去除环境中PAHs的主要途径,但目前的微生物降解研究更多集中在污染物降解效率和细胞增殖等方面,只是从宏观的角度了解降解过程中整个系统的状况,无法反映降解过程中微生物个体细胞的变化特征。然而,微生物个体细胞的生理状态、代
随着我国工农业的快速发展,大量未经处理或处理不达标的含氮工业污水排入环境,造成严重的硝酸盐污染;而为了保证粮食产量,普遍存在着过度使用化肥和农药的情况,加剧了硝酸盐污染的压力,也使得水体面临着复合污染,阿特拉津(AT)作为典型除草剂经常在水体中被检出,研究如何同时去除它们的技术具有十分积极的意义。固体碳源能有效避免传统碳源的种种弊端,不仅可作为反硝化微生物的电子供体和生物膜载体,同时对水中有污染机