学科分类
/ 11
215 个结果
  • 简介:摘要:随着社会的发展和进步,当前的科学技术进步水平不断提升,不仅提高了社会经济发展实力,也更有效提升了人们的基础生产生活水平。在食品领域,很多食品包装使用的是塑料制品,其在环境污染方面格外严重。若是随意丢弃,则经过十几年都难以自然降解。所以当前逐渐开发和应用了一些生物可降解的高分子材料,这样不仅降低了环境污染,也更是能够实现社会的可持续发展和进步。因此本文基于此,详细的分析和研究生物可降解高分子材料在食品包装当中的应用。

  • 标签: 生物可降解 高分子材料 食品包装应用
  • 简介:摘要:生物降解是循环水处理中常用的方法之一,其可以将有机物质转化为无害物质,并且能够利用有机物质中的能量产生生物质和甲烷等副产物。本文将介绍循环水中有机物的生物降解机理及其影响因素,并对常用的生物降解技术进行简要介绍。这些研究对于循环水处理的优化和节能减排具有一定的参考价值。

  • 标签: 循环水 有机物 生物降解
  • 简介:摘要:本研究旨在探索低浓度、难降解的精细化工废水预处理工艺,以解决其处理难题。通过生物处理和物理化学方法,研究了不同参数下的预处理效果,并分析了废水中难降解物质的降解机制。研究结果表明,该预处理工艺在提高废水降解效率方面具有潜力,但仍存在局限性。研究还讨论了经济性和可行性问题,为进一步的废水处理研究提供了有价值的信息。

  • 标签: 低浓度 精细化工废水 预处理
  • 简介:  摘要:随着精细化工行业的快速发展,产生的难降解废水对环境造成了严重威胁。本文综述了近年来难降解精细化工废水深度处理技术的研究进展,包括高级氧化技术、吸附技术、生物处理技术等,并讨论了各种技术的优缺点和应用范围。此外,本文还介绍了新型处理技术的研发动态,旨在为相关领域的研究和应用提供参考。

  • 标签:   精细化工废水 难降解 深度处理技术 研究进展
  • 简介:摘要:本文首先说明了总石油烃类的容易使土壤失去原有的生态功能。具体介绍了利用土壤中土著微生物对总石油烃的降解功能。开展实验,利用土壤中原有的好氧微生物,通过投加过氧化钙改变土壤的氧气含量及投加营养物改变土壤C:N:P:K比,探究好氧微生物降解TPH的最佳效果。

  • 标签: TPH,过氧化钙,营养物
  • 简介:摘要:本文研究了采用膜生物反应器(MBR)处理某工业园区难降解工业废水的试验效果。试验运行周期为30天,膜通量设定为15.38 L/(m ·h)。试验结果表明,MBR系统出水水质达标,但由于污泥回流量较小,总氮去除率较低。本文分析了影响MBR处理效果的关键因素,并提出了相应的优化措施。

  • 标签: 膜生物反应器 难降解工业废水 试验研究
  • 简介:摘要:探讨了基于生物降解技术的高分子材料研发及其应用研究。介绍了生物降解技术的特点,包括其降解原理、高分子材料种类以及应用前景。分析了生物降解技术在实际应用中面临的问题,如技术挑战、材料性能限制以及市场接受度等。针对这些问题,提出了相应的优化对策,包括技术改进、材料创新和市场推广等方面。技术改进着重于提高降解速率和降低生产成本;材料创新旨在开发新型生物降解材料,改善其性能缺陷;市场推广则通过科普宣传和政策支持等手段,提高生物降解技术的市场接受度。总结了生物降解技术在环保和可持续发展中的重要作用,并展望了其未来的发展趋势。

  • 标签: 生物降解技术 高分子材料 技术改进 材料创新
  • 简介:摘要:本文针对生物降解塑料的稳定性提升进行了改性研究,并分析了其应用前景。本文概述了生物降解塑料的定义、分类、优缺点以及应用领域,为后续研究提供了基础。详细探讨了物理改性、化学改性和生物改性三种方法,并分析了各自的优缺点。对改性后的生物降解塑料的物理性能、化学性能和生物降解性能进行了深入分析,以评估改性效果。对生物降解塑料在包装、农业等领域的应用前景进行了展望,并提出了未来研究的建议。

  • 标签: 生物降解塑料 稳定性 改性研究 应用前景
  • 简介:摘要:煤是重要的能源资源,但煤的开采和利用也会导致大量的废水排放。煤化工废水中的有机污染物对环境造成了严重的危害。因此,研究煤化工废水中有机污染物的生物降解与处理技术具有重要意义。本论文通过综述和实验研究,深入探讨了生物降解和处理技术在煤化工废水处理中的应用潜力。研究结果表明,生物降解和处理技术能够高效去除废水中的有机污染物,为煤化工行业的可持续发展和环境保护提供了有效的解决方案。

  • 标签: 煤化工废水 有机污染物 生物降解 处理技术 环境保护
  • 简介:摘要:本研究采用了石墨电极、钌铱钛电极(DSA)和铂片电极进行电活化过二硫酸盐(PDS)的对比实验。分别采用两两组合各做阴极或阳极的搭配方法,在同一电解质中降解等量的磺胺来筛选比对得出最佳组合为石墨棒做阳极、DSA电极做阴极。之后利用该电极组合电活化PDS降解磺胺。在较低的设定浓度下(10 mg/L)进行降解并改变反应条件记录数据。选取pH值、PS浓度和电流密度三种影响因素并通过响应面分析法得出实验中的最佳组合为pH=2.4、PS含量为5 mmol、电流密度为150 A/m²。最终利用响应面分析法得出在优化的条件下该方法可以在磺胺浓度为10 mg/L的100 mL溶液中达到98.1%的磺胺降解率。

  • 标签: 磺胺 过二硫酸盐 电活化 响应面分析法
  • 简介:摘要:选取5mL污水处理池中的泥水混合液,通过试验进行微生物菌株的富集培养、分离鉴定,并对其进行生长的适应性、生物脱氮性、项目应用分析,结果表明:分离鉴定的微生物菌株名为弗氏柠檬酸杆菌,其在10℃~40℃具有良好的生长适应性;对污水中的氨态氮、硝基氮及总氮均有较高的去除率,总氮的脱除率在90%以上,在污水环境中的繁殖能力强;通过向香江公园蓄水湖投加弗氏柠檬酸杆菌,其湖内的氨氮有明显降低,水质从劣V类水水体提升到地表水环境质量标准的III类水标准,这充分表明弗氏柠檬酸杆菌对河道(湖泊)黑臭水体中氨氮含量具有良好的净化效果,但需要根据水体中NH3-N含量的变化趋势进行维护管理,适时投加菌剂,才能逐渐修复河道(湖泊)生态系统。向桂城均安涌投放弗氏柠檬酸杆菌菌剂并结合曝气增氧、活源补水等治理措施,水体从重度黑臭提升至消除黑臭标准,说明微生物菌剂等生态修复措施能够有效的改善黑臭水体,降低水体氨氮含量,逐步恢复河道的自净能力。

  • 标签: 微生物 弗氏柠檬酸杆菌 污染水体 生物脱氮性
  • 简介:摘要:本论文旨在探讨城市污水处理中新型高效生物降解技术的应用与性能分析。通过对当前城市污水处理面临的问题进行分析,提出了采用新型生物降解技术的必要性。在此基础上,详细介绍了几种代表性的新型生物降解技术,并通过实验数据对其性能进行了评估。研究结果表明,新型生物降解技术在提高污水处理效率、减少对环境的影响等方面具有显著优势。本论文的研究成果为城市污水处理提供了可行的技术路径,具有一定的实践价值。

  • 标签: 城市污水处理 生物降解技术 性能分析 环境保护 污水处理效率
  • 简介:摘要:随着全球环境问题的日益严重,人们对环保型材料的需求也越来越迫切。高分子可降解材料作为一种环保型材料,具有良好的可降解性和生物相容性,被广泛应用于各个领域。聚乙烯醇作为一种重要的高分子可降解材料,具有优异的物理化学性质和可调控性,因此在环保材料领域具有广阔的应用前景。本文将对聚乙烯醇的应用进行研究,探讨其在环保领域的潜力和发展方向,以期为环境保护和可持续发展提供新的解决方案。 

  • 标签: 环保型高分子 可降解材料 聚乙烯醇 应用
  • 简介:摘要:本文综合分析了蔗糖聚酯的催化合成方法及其在可降解塑料中的应用研究。针对蔗糖聚酯的催化合成,探讨了不同催化剂类型的选择及其优劣,以及反应条件的优化对合成效果的影响。结合先进的结构表征技术,对蔗糖聚酯的分子结构进行了全面解析,为其性能和应用提供了基础支持。探讨了蔗糖聚酯在可降解塑料领域的应用前景,特别是在生物降解性和生物相容性方面的优势。本文旨在为蔗糖聚酯及其在可降解塑料中的应用研究提供参考与借鉴。

  • 标签: 蔗糖聚酯 催化合成 可降解塑料 生物降解性
  • 简介:摘要 :超声空化技术对抗生素废水的降解效果取决于多项因素,包括声波频率、声压级、处理时间、废水pH值、温度等。适当的声波条件可以促使抗生素分子的断裂和氧化反应,进一步降解和去除废水中的抗生素。不同种类的抗生素在超声空化过程中的降解效果可能存在差异,本文以节约能耗为目的,尝试将超声空化效应与其他技术联合,分析头孢克肟降解率的去除和可生化性提高的情况。

  • 标签: 废水处理 超声空化作用 头孢菌素
  • 简介:摘要:本研究将等离子体协同催化技术应用于甲硫醇气体净化中,针对其净化效果开展技术研究,探求净化效果的关键影响因素。利用不同催化剂净化效果对比分析,发现TiO2催化剂对甲硫醇的高选择性。基于不同浓度催化剂、不同驱动电压以及不同湿度下的净化效果评价,分析等离子体联合TiO2催化剂降解甲硫醇的关键影响因素以及最优参数,为等离子体技术更好的应用到甲硫醇净化技术中奠定基础。

  • 标签: 甲硫醇 等离子体协同催化 催化剂
  • 简介:摘要:黄河不仅是银川市工农业、人民生活用水的主要来源,更是促进银川市社会经济发展的重要枢纽;她跨越银川市78.4km。近年来,在伴随银川市经济的快速发展的同时,工业废水和生活污水排放逐年的增加导致入黄排水沟水体污染严重。黑臭水体已经遍布大部分排水沟,因此给沿线居民生活造成较大困扰。银川市采取了多项措施进行污染治理,其中利用自然生长植物降解黑臭水体污染是重要措施之一。本文旨在探讨银川黄河平原排水沟系自然生长植物降解黑臭水体污染的效果,怎样改善生态环境,促进经济、生态协调健康发展。

  • 标签: 排水沟 植物降解 黑臭水