【摘 要】
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氨氮是引发水体富营养化和水环境污染的重要污染物,同时,它能够转化成亚硝酸盐及硝酸盐直接威胁人类健康。随着石化等工业的迅速发展和人们生活质量的日益提高,城市污水、垃圾渗滤液中氨氮的浓度急剧上升,这使得污水处理工艺对于此类废水的处理常常受制于反硝化阶段的碳源不足问题,影响出水指标。与此同时,剩余污泥作为城市污水处理厂运行的必然产物,其产量也在逐年增加。剩余污泥中含有大量的未稳定的有机物,针对此类有机物
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氨氮是引发水体富营养化和水环境污染的重要污染物,同时,它能够转化成亚硝酸盐及硝酸盐直接威胁人类健康。随着石化等工业的迅速发展和人们生活质量的日益提高,城市污水、垃圾渗滤液中氨氮的浓度急剧上升,这使得污水处理工艺对于此类废水的处理常常受制于反硝化阶段的碳源不足问题,影响出水指标。与此同时,剩余污泥作为城市污水处理厂运行的必然产物,其产量也在逐年增加。剩余污泥中含有大量的未稳定的有机物,针对此类有机物的资源化利用无疑会给污泥的减量化处置带来实际意义。结合以上两方面的需求,本文采取以碱解剩余污泥的方式制备
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位于干旱和半干旱地区的湖泊,在气候变化和人为干扰作用下大片干涸湖床暴露出来成为重要的粉尘源区,其释放的含盐粉尘引发了一系列生态环境和健康问题,引起了广泛的关注。柴达木盆地位于青藏高原北部,盆内气候干旱,盐湖、盐渍化和盐漠化表土极为发育,是青藏高原沙(盐)尘暴频发的主要地区之一。同时柴达木盆地沙尘气溶胶中可溶盐含量较高,这些高含盐粉尘一方面会造成盆地表土盐渍化范围进一步扩大;另一方面由于这些粉尘具有
声子晶体是一种由单胞周期性重复组成的新型人工复合材料,在特定的频率范围内存在可以影响声波和弹性波传播的带隙。基于这种特性,人们提出了一种可以精确操纵声波或弹性波的方法。因此,声子晶体在声学成像、隔振降噪、声波隐身等领域具有广阔的应用前景。同样的,在医疗器械、材料设计、信息通信等领域的发展中,声子晶体具有重要意义。设计具备可操纵给定特性的声子晶体结构是当前的一个研究热点,但通过设计声子晶体的构型来精
环境中的亚剂量抗生素诱导促进了环境细菌发生耐药性突变和抗生素抗性基因(ARGs)的水平迁移。这使得环境中耐药性细菌的频繁产生和快速扩散。其中以针对β-内酰胺类抗生素的耐药性扩散最受关注。广谱β-内酰胺酶(ESBL)和肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(KPC)是细菌抵抗β-内酰胺类抗生素作用效果的重要方式。通过对位于长江中下游的某水源性水库中ESBL编码基因的赋存特性进行研究,课题组发现抗生素和可动遗传元件(
结构在动力载荷作用下的力学行为分析是大型复杂结构设计、建造中不可或缺的环节。由于人们认知的局限和工程结构的复杂导致结构模型不可避免受到多种不确定因素的影响如地震、波浪等随机载荷以及结构本身所具有的不确定,考虑具有不确定因素结构动力学相关问题的研究也变得更加重要。本文以结构动力学不确定量化为主要研究内容,进行了动力学响应的不确定量化和不确定模型更新的研究,主要工作如下:首先,对于本文的研究课题进行了
海洋资源开发是受到国际社会关注的重要课题,颗粒-流体系统广泛存在于海洋工程的各个领域,如围填海、海底管道防护、冰区船舶航行等。在研究这类大尺度的流固耦合问题时,通常采用现场试验与数值模拟相结合的研究手段。合适的数值模型与方法对于工程中的参数与结构设计有较大的参考价值。在本文构建的颗粒-流体耦合模型中,采用扩展多面体离散元方法模拟颗粒的运动过程。相较于球体、圆盘等常见的离散元颗粒形态,扩展多面体单元
活性粒子能够通过分子马达将周围环境中各种形式的能量转化为空间运动的动能,并扰动周围流体。包含活性粒子的悬浮液被称为活性流体,是一种不遵从涨落耗散理论的非平衡体系。由于活性流体内部能量转换的特性,其内部的动能可以补偿部分粘性耗散,因此该体系具有不同于一般复杂流体的特殊流变特性。掌握活性流体的特殊流变学行为对理解微生物行为、开发人造自驱动粒子和介尺度粒子输运等方面具有重要意义。本研究以大肠杆菌悬浮液为
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含油污泥是石油生产和运输过程中产生的危险废弃物。它具有产量大、危害高、处理难度大的特点。目前对含油污泥进行减量化、资源化、无害化处理处置的方法有很多,其中热解法是一种极具吸引力的技术,因为热解技术可以将油泥转化为液态燃料以及其他有价值的产品。对热解产物的性质进行全面系统的分析和研究有助于确定热解条件、利用热解产物、分析热解反应过程和反应机理。本文首先考察了两种不同来源的含油污泥热解的固体产物性质。
氯代挥发性有机化合物(Cl-VOCs)具有高毒性和致癌性,严重威胁到人体健康和生态环境。针对Cl-VOCs的污染现状,各种控制技术成为研究热点。其中,清洁高效、无二次污染的电催化脱氯技术是目前最有前景的技术,因而探索高活性高选择性的电催化剂尤为重要。锰基、铁基尖晶石具有价格低廉、结构易调节等优点,常被应用于电化学领域,但其催化活性位点的鉴定和作用机理仍是研究重点。基于此背景,本文通过形貌和晶相工程