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砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究

《砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究》是依托清华大学,由张旭担任项目负责人的面上项目。

砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究基本信息

砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究项目摘要

砷超标地下水的净化技术是实现饮用水安全的重要保障。目前吸附除砷技术面临着吸附效果与再生难度之间的矛盾,制备强吸附/易再生的可控吸附材料是解决问题的关键。本项目基于含砷地下水砷酸根/亚砷酸根在水中的价态及其转化特性,将电化学和物化吸附作用相结合,制备具有可控微电容、电催化锰氧化、电解强化再生复合功能的新型纳米铁锰负载中空碳纤维膜电极,研发新型吸附/再生双模式膜电极反应器,构建纳米铁锰负载中空碳纤维膜电极的吸附调控模式和复合再生方法。研究铁羟基络合、电化学迁移和锰氧化吸附除砷体系的传质机制,揭示砷酸盐在纳米铁锰二元金属负载膜电极复合界面的吸附机理,建立可控电化学协同氧化吸附/解吸模型,充实砷酸盐复合界面传质理论体系。项目成果对于砷污染地下水吸附除砷理论和技术的完善,劣质地下水物化-电化学可控净化技术的发展具有重要意义。

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砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究造价信息

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砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究基本信息

批准号

50878114

项目名称

砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究

项目类别

面上项目

申请代码

E1001

项目负责人

张旭

负责人职称

副教授

依托单位

清华大学

研究期限

2009-01-01 至 2011-12-31

支持经费

35(万元)

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砷超标地下水物化-电化学协同可控净化机制研究常见问题

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机械加工中电化学加工过程的可控性分析 机械加工中电化学加工过程的可控性分析

机械加工中电化学加工过程的可控性分析

格式:pdf

大小:128KB

页数: 2页

随着科技的进一步发展,越来越多的科技用于各个生产领域。本文研制的线型复合工具电化学-机械加工方法,结合了电化学和机械加工的优势,增加了电化学加工过程的可控性,使电化学加工无需制作成型电极而可用于成型加工,拓展了电化学机械加工的领域。

电化学协同催化处理硝基苯废水的研究 电化学协同催化处理硝基苯废水的研究

电化学协同催化处理硝基苯废水的研究

格式:docx

大小:103KB

页数: 未知

电化学协同催化处理硝基苯废水的研究——本文用复极性固定床电化学反应器协同电催化处理硝基苯模拟废水,通过正交试验确定了电解硝基苯的最优条件:电解电压为40V;进水初始pH值为10;Na2SO4浓度为1000mg/L。又分别考察了电解电压、Na2SO4浓度、pH值、硝基苯的...

物化型软岩电化学改性机理与效果研究项目摘要

针对物化型软岩具有水化膨胀、碎胀扩容和强度降低等物理化学和力学特性,提出了采用电化学方法改变其物质成分和结构,并排除其中的水分来提高其长期稳定性的研究思路。研究以蒙脱石含量为主和高岭石或伊利石含量为主的软岩的矿物成分、微观结构、电化学特性,建立改性的矿物学基础。研究物化型软岩电化学改性中物质成分和结构的变化过程与规律,揭示软岩电化学改性机理。研究软岩块体与软岩粉体在电化学固结改性过程中的电流传递机理、电渗和电泳等电动和电解现象,建立物化型软岩电化学改性的电化学基础。研究软岩块体和粉体的改性效果与外加电场强度、电解液类型、电解液浓度及其作用时间、压力、温度与软岩矿物成分、块体尺寸等因素的相关规律,建立软岩电化学改性的基础理论。为软岩及软岩工程的长期稳定性提供电化学改性的技术基础和工程应用方法,其成果具有重要的理论意义和应用价值。

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硫化砷物化性质

性状:雄黄,α-As4S4又称作石黄, 黄金石, 鸡冠石,是一种含硫和砷的矿石,质软,性脆,通常为粒状,紧密状块,或者粉末,条痕呈浅桔红色。雄黄主要产于低温热液矿床中,常与雌黄(As2S3)、辉锑矿、辰砂共生;产于温泉沉积物和硫质火山喷气孔内沉积物的雄黄,则常与雌黄共生。不溶于水和盐酸,可溶于硝酸,溶液呈黄色。置于阳光下曝晒,会变为黄色的雌黄和砷华,所以保存应避光以免受风化。加热到一定温度后在空气中可以被氧化为剧毒成分三氧化二砷,即砒霜。

又:雄黄,呈不规则块状或粉末,大小不一,全体呈深红色或橙红色,块状者表面常覆有橙黄色粉末,手触易染成橙色,体重,质松易碎,断面具树脂样光泽,晶面有金刚石样光泽,或断面暗红色,具细砂孔。粉末及条痕均为橙色,燃之易熔融成红紫色液体,并生黄白色烟,有强烈的蒜臭气,味淡。

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[干货]钢渣用作砷污染地下水修复PRB介质的研究

北极星节能环保网讯:本文在分析钢渣的资源利用特性与地下水污染风险的基础上,模拟研究钢渣作为可渗透反应墙(PRB)介质对砷污染地下水的去除性能,分析初始砷浓度、原水流速等对除砷性能的影响,并对钢渣用作砷污染地下水原位修复的PRB材料的可行性进行探索。结果表明,钢渣的主要元素为Ca、Fe、、Si、Mg、Al,利用钢渣碱度高、机械强度大、成多孔结构,可作为良好的过滤性能和吸附材料;钢渣浸出液的pH、重金属与氟含量均低于我国危险废物浸出毒性鉴别标准,环境污染风险很小;在流量相同的情况下,钢渣PRB对砷的去除率在初始砷质量浓度达到最大,流量低时,初始砷含量浓度对去除效果影响不明显。

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