前言
第1章 天然水環(huán)境中的生物膜與重金屬
1.1 自然水體生物膜及其基本特征
1.1.1 生物膜的概念與基本組成
1.1.2 生物膜的基本特征
1.2 自然水體中的重金屬
1.2.1 水環(huán)境中重金屬的危害與環(huán)境行為
1.2.2 影響水環(huán)境中重金屬行為的因素
1.3 自然水體生物膜的環(huán)境行為
1.3.1 生物膜對重金屬的吸附與富集
1.3.2 生物膜對有機污染物的吸附與降解
1.3.3 生物膜對污染物的指示作用
1.3.4 其他行為
參考文獻
第2章 自然水體生物膜的獲取與影響生物膜生長的因素
2.1 自然水體生物膜的獲取
2.1.1 自然水體生物膜的獲取方法
2.1.2 獲取生物膜的主要水體
2.2 影響自然水體生物膜生長的主要因素
2.2.1 水溫
2.2.2 水中的溶解氧
2.2.3 光照
2.2.4 水深
2.2.5 水的pH
2.2.6 其他影響因素
參考文獻
第3章 自然水體生物膜的主要組分
3.1 生物膜主要化學(xué)組分簡介
3.1.1 無機礦物質(zhì)
3.1.2 微生物和其他有機成分
3.2 生物膜主要化學(xué)組分與水中相應(yīng)化學(xué)物質(zhì)間的關(guān)系
3.2.1 不同水體生物膜主要化學(xué)組分與水中相應(yīng)物質(zhì)間的關(guān)系
3.2.2 同一水體不同水深生物膜主要化學(xué)組分與水中相應(yīng)物質(zhì)間的關(guān)系
3.3 影響自然水體生物膜主要化學(xué)組成的環(huán)境因素
3.3.1 水深
3.3.2 培養(yǎng)時間
3.3.3 溶解氧
3.3.4 水溫
3.3.5 培養(yǎng)水體的顆粒物粒徑
3.3.6 培養(yǎng)水體的pH
3.4 自然水體生物膜中鐵和錳的形態(tài)分析
3.5 自然水體生物膜中鐵氧化物、錳氧化物的積累速率
3.5.1 生物膜中鐵氧化物、錳氧化物生長過程的反應(yīng)級數(shù)
3.5.2 生物膜中鐵氧化物、錳氧化物生長速率的比較
3.6 自然水體生物膜中的微生物種群及其生長規(guī)律
3.6.1 生物膜中微生物的形態(tài)和種類
3.6.2 生物膜中的微生物量
3.6.3 生物膜生長過程中膜中微生物種群和生物量的變化
3.6.4 生物膜中微生物的群集特征
3.6.5 不同季節(jié)生物膜上微生物的種群分布特征
參考文獻
第4章 自然水體生物膜主要化學(xué)組分的選擇性萃取分離
4.1 選擇性萃取方法及其篩選
4.1.1 Ti(Ⅲ)試劑用于萃取鐵氧化物
4.1.2 NH2OH·HCl用于單獨萃取錳氧化物或同時萃取去除鐵氧化物、錳氧化物
4.1.3 Na2S3O4用于同時萃取去除鐵氧化物、錳氧化物
4.1.4 草酸銨/草酸用于同時萃取去除鐵、錳氧化物
4.1.5 一些用于萃取鐵氧化物的螯合劑或還原劑
4.1.6 用于萃取鐵氧化物、錳氧化物的酸性試劑
4.1.7 有機質(zhì)的萃取方法
4.1.8 萃取劑的篩選
4.2 自然水體生物膜中鐵氧化物、錳氧化物選擇性萃取條件的優(yōu)化
4.2.1 生物膜中錳氧化物萃取條件的優(yōu)化
4.2.2 鐵氧化物、錳氧化物同時萃取的條件優(yōu)化
4.2.3 選定條件下生物膜主要化學(xué)組分的選擇性萃取分離
4.2.4 不同水體生物膜主要化學(xué)組分選擇性萃取分離的比較
4.3 自然水體生物膜主要化學(xué)組分連續(xù)萃取和單獨萃取的比較
4.3.1 萃取條件的選擇
4.3.2 萃取條件的驗證
參考文獻
第5章 自然水體生物膜及其主要組分吸附重金屬的熱力學(xué)特性
5.1 水溶液中的吸附作用與吸附等溫線
5.2 自然水體生物膜對重金屬的吸附熱力學(xué)
5.2.1 自然水體生物膜對鉛和鎘吸附的基本熱力學(xué)特征
5.2.2 自然水體生物膜對鈷、鎳和銅吸附的基本熱力學(xué)特征
5.2.3 不同水體生物膜對鉛和鎘吸附的熱力學(xué)特征
5.2.4 自然水體生物膜對不同重金屬吸附能力差異的初步研究
5.3 自然水體生物膜主要化學(xué)組分對鉛和鎘的吸附熱力學(xué)特征
5.3.1 選擇性萃取一重金屬吸附一統(tǒng)計分析方法的建立
5.3.2 選擇性萃取一重金屬吸附一統(tǒng)計分析方法的驗證
5.3.3 不同水體生物膜各主要組分對鉛的吸附
5.3.4 不同水體生物膜各主要組分對鎘的吸附
5.3.5 不同水體生物膜各主要組分對鉛和鎘的吸附特征的對比
5.3.6 生物膜各組分吸附鉛和鎘時共存鉛、鎘間的相互影響
5.3.7 自然水體生物膜及其各組分對鉛和鎘吸附特征的討論
5.4 生物膜中的有機組分對重金屬吸附的熱力學(xué)特征
5.4.1 活性細胞、非活性細胞和胞外聚合物對鉛和鎘的吸附
5.4.2 胞外多糖和胞外蛋白對鉛和鎘的吸附
參考文獻
第6章 自然水體生物膜及其主要組分吸附重金屬的動力學(xué)特征
6.1 自然水體生物膜及其各組分吸附鉛和鎘的動力學(xué)特征
6.1.1 生物膜的萃取、吸附與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
6.1.2 生物膜對鉛和鎘的吸附動力學(xué)——溶液濃度變化法
6.1.3 生物膜對鉛和鎘的吸附動力學(xué)——膜上濃度變化法
6.1.4 兩種吸附動力學(xué)研究方法的比較
6.2 自然水體生物膜對鈷、鎳和銅吸附的基本動力學(xué)特征
參考文獻
第7章 影響自然水體生物膜吸附重金屬的因素
7.1 破附體系溶液條件的改變對自然水體生物膜吸附重金屬的影響
7.1.1 pH對自然水體生物膜吸附重金屬熱力學(xué)的影響
7.1.2 pH對自然水體生物膜吸附鉛和鎘動力學(xué)的影響
7.1.3 生物膜濃度對生物膜吸附鉛和鎘的影響
7.1.4 腐殖酸對生物膜吸附鉛和鎘的影響
7.1.5 離子強度對生物膜吸附鉛和鎘的影響
7.2 生物膜培養(yǎng)條件的改變對自然水體生物膜吸附重金屬的影響
7.2.1 不同季節(jié)培養(yǎng)的生物膜吸附鉛和鎘的比較
7.2.2 不同水深培養(yǎng)的生物膜吸附鉛和鎘的比較
7.2.3 含有不同粒徑顆粒物的湖水培養(yǎng)的生物膜吸附鉛和鎘的比較
7.2.4 不同pH的湖水中培養(yǎng)的生物膜吸附鉛和鎘的比較
參考文獻
第8章 自然水體生物膜生長過程中生物膜及其主要組分對重金屬的富集
8.1 人工基質(zhì)生物膜及其各組分對鉛的富集
8.1.1 人工基質(zhì)生物膜的培養(yǎng)、萃取與數(shù)據(jù)處理
8.1.2 人工基質(zhì)生物膜中鐵氧化物、錳氧化物對鉛的富集特征
8.2 天然基質(zhì)生物膜及其各組分對重金屬的富集
8.2.1 天然基質(zhì)生物膜的采集、萃取與數(shù)據(jù)處理
8.2.2 天然基質(zhì)生物膜及其主要組分對重金屬的富集
8.2.3 不同水體生物膜中鐵氧化物、錳氧化物對鉛富集特征的對比
參考文獻
附錄
附錄1 部分分析測試與實驗方法
F.1.1 以載玻片為基質(zhì)的生物膜中金屬氧化物與重金屬含量的測定
F.1.2 以載玻片為基質(zhì)的生物膜中有機質(zhì)的測定
F.1.3 生物膜中微生物的光學(xué)顯微鏡和掃描電子顯微鏡觀察
F.1.4 生物膜中微生物的鑒定與計數(shù)
F.1.5 實驗所用沉積物中胡敏酸和富里酸的提取和測定方法
附錄2 南湖生物膜中藻類和原生動物的鑒定結(jié)果(1999年9月)
參考文獻 2100433B
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《天然水環(huán)境中的生物膜及其對重金屬的吸附》 的主要內(nèi)容圍繞著水環(huán)境中生物膜的基本性質(zhì)及其對污染物的吸附作用展開,側(cè)重于生物膜對水環(huán)境中痕量重金屬的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律的影響。書中概述了自然水體生物膜及其在環(huán)境中行為的研究進展;建立并完善了生物膜上主要組分選擇性萃取技術(shù),驗證了選擇性萃取分離技術(shù)的適用性,采用選擇性萃取-吸附-統(tǒng)計分析的方法研究不同水體生物膜對鉛和鎘吸附的熱力學(xué)規(guī)律、膜中各組分的吸附特征以及生物膜吸附鉛和鎘的動力學(xué)特征,推導(dǎo)了吸附動力學(xué)方程,考察了各組分的吸附動力學(xué)規(guī)律;同時利用相關(guān)分析方法確定了生物膜中不同化學(xué)組分對吸附鉛、鎘的相對貢獻及定量吸附模型,揭示了生物膜吸附鉛、鎘的吸附位,分析了生物膜吸附鉛、鎘能力存在差異的原因,建立了生物膜主要化學(xué)組分與水環(huán)境中相應(yīng)化學(xué)物質(zhì)之間的關(guān)系模型,探討了影響生物膜吸附鉛、鎘的因素以及膜上鐵、錳氧化物的分布規(guī)律;研究了pH等環(huán)境要素、培養(yǎng)季節(jié)等培養(yǎng)條件等影響因素對生物膜吸附重金屬的影響;最后還對生物膜生長過程中對重金屬的富集情況進行了分析,得出生物膜上各主要化學(xué)組分對重金屬的富集規(guī)律。 天然水環(huán)境中的生物膜及其對重金屬的吸附圖書目錄常見問題
天然水環(huán)境中的生物膜及其對重金屬的吸附圖書目錄文獻![]() ![]() ![]() 格式:pdf 大小:89KB 頁數(shù): 5頁 評分: 4.4 第 30卷第 2期 2011年 4月 四 川 環(huán) 境 SICHUAN ENVIRONM ENT Vol 30, N o 2 Ap ril 2011 綜 述 收稿日期 : 2010 08 18 基金項目 : 國家 十一五 科技支 撐計劃 ( 2008BAJ08B13 ); 國家 重 點實驗室自主研究 青年課 題 ( PCRRY09008 ); 上海 市科 委項目資助課題 ( 08DZ2210800) 。 作者簡介 : 焦 芳 ( 1985 - ), 女 , 安徽亳州 人 , 同濟大學(xué)環(huán)境 科學(xué)與 工程學(xué)院環(huán)境科學(xué)專業(yè) 2009級在讀碩士研究生 ,主要研 究方向為環(huán)境生物化學(xué)與化工。 典型天然吸附劑對重金屬的吸附性能研究 焦 芳 1 , 李明利 1 , 梁 磊 2 ( 1 同濟大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué) 院 污染控制與資源化國家重點實驗室 , 上海 200092; 2 上海熱交換系統(tǒng)節(jié)能工程 技術(shù)研 ![]() ![]() 格式:pdf 大小:89KB 頁數(shù): 6頁 評分: 4.8 維普資訊 http://www.cqvip.com 維普資訊 http://www.cqvip.com 維普資訊 http://www.cqvip.com 維普資訊 http://www.cqvip.com 維普資訊 http://www.cqvip.com 維普資訊 http://www.cqvip.com 重金屬污染廢水主要來源于金屬采礦、冶煉、電解、電鍍等工業(yè),重金屬離子可在水生生物中富集,通過食物鏈危害人體健康。吸附法是處理含重金屬離子廢水的一種很有前途的方法,它不僅可以降低水中重金屬離子濃度,還有利于回收其中貴重的重金屬。膨潤土是一種以蒙脫石為主要成分的黏土。蒙脫石因?qū)娱g易發(fā)生不等價陽離子置換而產(chǎn)生永久性負電荷,并且蒙脫石具有很大的內(nèi)外表面積,這些性質(zhì)決定了膨潤土具有較高的離子交換容量和很強的吸附能力,因此被應(yīng)用于含有重金屬離子的廢水處理。 膨潤土的基本性能及對重金屬離子的吸附機理 膨潤土的特性取決于蒙脫石特有的結(jié)構(gòu),蒙脫石晶格內(nèi)的異價類質(zhì)同象置換是其最基本、最重要的構(gòu)造特性。蒙脫石是一種含水的層狀硅酸鹽礦物,由兩層硅氧四面體片夾一層鋁氧八面體片組成。硅氧四面體片中有一定量的Si4+被Al3+取代,鋁氧八面體片中也可有1/6~1/3的Al3+被 Mg2+、Fe2+等取代。這種不等價的類質(zhì)同相替換使得晶層產(chǎn)生永久性負電荷。晶層負電性主要通過靜電引力吸附的K+、Na+、Ca2+等層間陽離子來平衡,這些層間陽離子具有可交換性。另外,蒙脫石晶體邊緣破鍵,在pH >7時端面帶負電荷,也可吸附少量陽離子。正是由于蒙脫石礦物的這些特性,使膨潤土可用于處理含重金屬離子的廢水。 膨潤土的改性與方法 1 改性 研究表明,通過膨潤土的改性可提高其對重金屬離子的去除能力。膨潤土雖然具有較好的吸附性能,但是在含重金屬離子廢水處理的工業(yè)應(yīng)用中,直接利用膨潤土原土往往不能達到滿意的效果,一般需將膨潤土經(jīng)過改性后再應(yīng)用于廢水處理。膨潤土的改性處理方法主要有高溫焙燒、酸改性或鈉化改性、有機活化、無機柱撐等。 2 改性方法 高溫焙燒 高溫焙燒的主要目的是使膨潤土失去表面水、水化水和結(jié)構(gòu)骨架中的結(jié)合水以及空隙中的一些雜質(zhì),減小水膜對污染物質(zhì)的吸附阻力。焙燒還使得膨潤土的空隙率和表面積增加,有利于陽離子交換容量(CEC)的增加,提高膨潤土的吸附性能。但焙燒溫度不能超過500℃,時間以2h為宜,否則會破壞有利于吸附的構(gòu)造,也增加處理成本。 酸改性 酸活化改性就是將一定細度的膨潤土浸漬于酸溶液中(常采用H2SO4),水浴加熱攪拌,抽濾后洗至濾液呈中性,干燥研磨即得酸改性膨潤土。膨潤土經(jīng)酸活化改性后,孔容積得到增大,并削弱了原來層間的鍵力,層狀晶格裂開,層間距增大,孔道被疏通,吸附性能和陽離子交換能力得到提高。 鈉化改性 由于天然膨潤土一般為鈣基蒙脫石,而蒙脫石層間Ca2+的交換能力遠遠小于Na+,因此蒙脫石必須先要鈉化,使其轉(zhuǎn)變?yōu)殁c基蒙脫石。鈉化劑的選取大多是采用較常見的鈉鹽,如Na2CO3、NaCl、(NaPO3)6、NaOH等。 有機活化 有機活化是用有機改性劑對膨潤土進行改性,主要為蒙脫石和季銨鹽陽離子表面活性劑的作用。季銨鹽陽離子進入蒙脫石的層間,不但使有機蒙脫石的層間距增大,而且改善了疏水性,從而增強了去除有機污染物的能力。 無機柱撐 用柱撐劑(多為聚合羥基陽離子)取代蒙脫石層間可交換性陽離子,形成無機層間插入化合物,經(jīng)干燥脫水、煅燒脫羥基等處理得到柱撐蒙脫石。柱撐后的蒙脫石層間被撐開一個到幾個分子的距離,因而比表面積增大,吸附性能得以提高。 膨潤土吸附重金屬離子的影響因素 1 溫度 在100℃以下,升高溫度有利于提高對重金屬離子的吸附效率,當(dāng)溫度從20℃升高到60℃,吸附率可以提高15%~25%。溫度的升高使溶液中的離子運動速度加快,促進了離子的交換反應(yīng)。 2 重金屬離子濃度及液固比 在重金屬離子初始濃度增加,或在初始濃度不變而增加膨潤土用量(即液固比減?。┑臈l件下,膨潤土對重金屬離子的吸附總量增加,單位質(zhì)量膨潤土的吸附量卻減小。 3 pH 一般認為,酸性條件不利于膨潤土對重金屬離子的吸附作用,近中性和偏堿性條件有利于吸附作用的進行。因此,去除重金屬離子多控制pH在5~9。 4 吸附時間 膨潤土對重金屬離子的吸附速度在前15min進行得很快,隨后吸附速度減慢,一般30~50min基本達到平衡,90%左右的吸附量在60min以內(nèi)完成。隨著時間的延長,吸附量略有提高。 5 粒度 隨著膨潤土粒度的減小,端面破鍵增多,陽離子交換能力略有增加。同時,粒度減小,比表面積增大,物理吸附也明顯增強??偟慕Y(jié)果是隨粒度減小,吸附量增加。 3公分到120目石英色選咨詢13661095071(微信同號) 聲明 1.本文內(nèi)容由中國粉體網(wǎng)旗下粉享家團隊打造,轉(zhuǎn)載請注明出處! 2.請尊重、保護原創(chuàng)文章,謝絕任何其他賬號直接復(fù)制原創(chuàng)文章! 項目組已通過小試裝置實現(xiàn)了生物膜濾池穩(wěn)定去除污水廠二級出水中的鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP),同時分離到了DEHP降解菌。在此基礎(chǔ)上研究生物膜吸附、物化過濾和生物降解去除DEHP的關(guān)系。將DEHP分為溶解性和附著性兩類,分別研究濾料上的生物膜對溶解性DEHP的動態(tài)和靜態(tài)吸附特性、附著性DEHP的過濾行為和DEHP的生物降解特性;結(jié)合PCR-DGGE等分子生物學(xué)手段確定DEHP降解菌在生物膜內(nèi)的分布和群落結(jié)構(gòu);通過檢測1個完整過濾周期內(nèi)生物膜濾池進出水和反沖洗排水中DEHP濃度的變化,探究反沖洗過程中DEHP的流失規(guī)律和反沖洗對生物膜的破壞作用。最終結(jié)合物料恒算確定生物膜吸附、物化過濾和生物降解三者的關(guān)系,建立生物膜濾池去除再生水中DEHP的模型。據(jù)此,為實現(xiàn)常規(guī)生物膜濾池在去除傳統(tǒng)污染指標的同時能夠高效去除DEHP奠定理論基礎(chǔ)。 2100433B 天然氣、氫氣以其熱值高、污染物排放少的優(yōu)點受到了人們的喜歡。如何安全、經(jīng)濟、有效的儲存這些氣體燃料還是一個沒有解決的課題。較熱門的研究活題是利用高比表面活性碳、碳納米管和碳納米纖維吸附儲存天然氣和氫氣,但是還遠遠沒有達到能實用的地步。原因之一是沒有一種吸附劑材料能達到實用的能量密度要求;之二是還沒有一種方法很好的解決吸脫附過程當(dāng)中熱效應(yīng)的問題。 吸脫附過程是一個放熱吸熱過程,任何速率的吸附或脫附過程都伴隨著吸附系統(tǒng)溫升一溫降現(xiàn)象的發(fā)生。學(xué)者周理利用Ax一21活性碳進行了吸附儲存天然氣和氫氣的研究,得出Ax一21活性碳吸附儲存天然氣的平均吸附熱為16.5kJ/mol,吸附儲存氫氣的平均吸附熱為6.4kJ/mol。吸脫附的熱效應(yīng)對吸附系統(tǒng)的吸附過程和脫附過程有很大的負面作用:吸附過程中放熱,吸附系統(tǒng)的溫度升高,溫度升高將不利于吸附作用的進行,從而降低吸附量;脫附過程中吸熱,吸附系統(tǒng)的溫度降低將不利于脫附作用的進行,將會增加脫附殘余量。吸熱一放熱作用,可使吸附容量減少約40%。國內(nèi)外的學(xué)者針對車用吸附儲存系統(tǒng),對其吸附熱效應(yīng)進行了大量的實驗和理論上的研究。美國聯(lián)臺碳化物公司資助的NYSERDA(NewYorkstate energyresearch anddevelopmentauthority)和NYGAS(NewYorkgasgmup)聯(lián)合組織和AGLARG(Atlantagaslight adsorption researchgroup)國際合作組織一直致力于吸附法儲存天然氣汽車燃料技術(shù)的研究,他們的主要工作之一就是研究吸附熱對儲氣能力的影響及降低吸附熱影響的儲氣技術(shù)。 前人的實驗研究結(jié)果已經(jīng)對吸附儲罐中的溫度場分布有了一個清楚的描述。但是吸附劑的特征參數(shù)如孔徑分布、填充密度,比表面積是否對吸附熱和吸附系統(tǒng)動態(tài)吸附儲量有影響還是一個未知的話題。還有一個有意思的問題:吸附性能越好的吸附劑,其動態(tài)吸附儲存量是否就越大(吸附性能好,吸附熱效應(yīng)可能更強烈,殘余吸附量可能會更多)。這些都需要從理論上和實驗得以驗證。對于碳納米管、碳納米纖維吸附儲存氫氣,確定碳納米管和碳納米纖維的熱物性參數(shù),建立合適的數(shù)學(xué)模型描述吸附系統(tǒng)的動態(tài)特征也是待解決的課題。 天然水環(huán)境中的生物膜及其對重金屬的吸附相關(guān)推薦
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