【摘 要】
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膜分离是当前水处理和脱盐的主流技术,但其面临着选择性分离难和膜污染等重大技术挑战。本论文利用聚吡咯独特的电化学性质,将聚吡咯/掺杂剂复合滤膜同时作为电极,通过电极电位动态调控聚吡咯复合膜的孔径大小、润湿性以及荷电性,从而有效减缓膜污染、实现选择性分离,并将电化学和膜分离技术有机结合,研制了一种新颖的膜材料并提出电驱动膜分离方法,对于推动膜法水处理技术的发展具有重要的理论意义和应用价值。主要研究结果
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膜分离是当前水处理和脱盐的主流技术,但其面临着选择性分离难和膜污染等重大技术挑战。本论文利用聚吡咯独特的电化学性质,将聚吡咯/掺杂剂复合滤膜同时作为电极,通过电极电位动态调控聚吡咯复合膜的孔径大小、润湿性以及荷电性,从而有效减缓膜污染、实现选择性分离,并将电化学和膜分离技术有机结合,研制了一种新颖的膜材料并提出电驱动膜分离方法,对于推动膜法水处理技术的发展具有重要的理论意义和应用价值。主要研究结果如下:(1)成功制备了聚吡咯掺杂十二烷基苯磺酸(PPy-DBS)导电超滤膜,利用PPy的电响应结构弛豫特
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对区域水环境容量进行分析,计算流域水环境容量和允许排放量,是制定污染物排放总量控制方案的前提。针对某个区域的水体,依据其水质功能目
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抗生素作为一种广泛应用的高效抗菌药,在水环境中被普遍检出,因其“伪持久性”以及容易诱导产生抗性基因,导致潜在的环境风险而备受关注。然而,抗生素污染在自然环境中不会单一存在,尤其是养殖饲料中金属元素的添加、畜禽粪便的肥料化使用以及污水灌溉等原因,金属-抗生素复合污染已成为水环境抗生素类污染的重要特征。由于抗生素自身的抑制作用使得其较少通过生物转化被去除,氧化降解和光降解成为抗生素在水环境中自然消减的
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含重金属废水可以通过吸附分离技术实现超低浓度或者高质量的处理出水。然而,受限于常规吸附剂的比表面积、表面电性结构、空间效应等,往往难以获得高的吸附容量。以石墨烯为代表的新兴碳纳米材料具有比表面积大、尺寸小、吸附效率高等特点,是近年来研究的热点。但传统的石墨烯基吸附剂存在吸附速率慢、吸附量小、价格昂贵以及分离回用困难等问题。基于此,本文主要研究:(1)增加石墨烯基吸附剂表面对重金属离子具有螯合作用官
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芘是环境中广泛分布、稳定存在的高分子量多环芳烃之一,对生态环境和人类健康具有日益严重的威胁。芘和其它高分子多环芳烃具有生物利用性差、降解困难的特点,获得高效降解菌种资源与探索高效降解工艺及机理,对多环芳烃的微生物降解研究及实践具有重要意义。本文对红树林土壤样品进行驯化与筛选,得到铜绿假单胞菌PA06和无色杆菌AC15两个芘降解菌株,对它们的芘降解特性、生物表面活性剂伴随合成及作用、混合菌协同降解、
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