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国家自然科学基金(41173095)

作品数:3 被引量:9H指数:2
相关作者:朱维晃黄廷林崔克高湘幺婷婷更多>>
相关机构:西安建筑科技大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇环境科学与工...

主题

  • 2篇纤铁矿
  • 1篇动力学特征
  • 1篇影响因素
  • 1篇有机质
  • 1篇运移
  • 1篇针铁矿
  • 1篇铁矿
  • 1篇铁氧化物
  • 1篇同步硝化
  • 1篇同步硝化反硝...
  • 1篇皮革
  • 1篇皮革废水
  • 1篇组合工艺处理
  • 1篇蒽醌
  • 1篇蒽醌类
  • 1篇醌类
  • 1篇污染
  • 1篇污染物
  • 1篇硝化
  • 1篇硝化反硝化

机构

  • 4篇西安建筑科技...

作者

  • 2篇黄廷林
  • 2篇朱维晃
  • 1篇高湘
  • 1篇王瑞华
  • 1篇幺婷婷
  • 1篇崔克

传媒

  • 2篇环境科学学报
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 1篇2012
3 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
蒽醌类有机质对针铁矿异化还原解离特征影响被引量:2
2014年
基于希瓦氏金属还原菌(Shewanella decolorationis S12)和针铁矿相互作用,讨论了蒽醌类有机质(AQS)对该针铁矿异化还原过程的调控机制.结果表明:AQS作为电子运移载体,使得还原解离态铁总量(Fetot)和可溶态铁含量(Fedis)均快速增加;不同含量的AQS加入前后,针铁矿还原平均速率得到显著上升,速率比在2.4~4.0之间,且该比值和AQS含量呈显著的线性关系,可决系数为0.9947.Fedis/Fetot比值随AQS含量升高而降低,当AQS含量由0.05 mmol·L-1增加至0.3 mmol·L-1时,Fedis/Fetot比值由0.935减小至0.705.Feads含量随AQS含量增加而增加,当体系中无AQS时,Feads含量维持在较低的水平(<0.05 mmol·L-1).AQS参与下的铁异化还原过程实际上是由两个独立的子过程组成,即微生物呼吸作用驱动了AQS和还原态蒽二酚(AH2QS)的循环转变过程以及AH2QS进一步还原解离针铁矿的非生物过程.
朱维晃何晓娅王瑞华黄廷林
关键词:针铁矿有机质
铁氧化物异化还原驱动下的纤铁矿晶型转变及污染物降解特征与机制
微生物异化铁还原是自然界中铁的生物及地球化学循环过程的重要推动力之一。本文以希瓦氏菌(Shewanella putrefaciens),纤铁矿和针铁矿为研究对象,研究了厌氧环境下铁氧化物的微生物还原过程对纤铁矿的晶型转变...
余丹
关键词:铁氧化物纤铁矿晶型转变降解机制
文献传递
纤铁矿微生物异化还原过程的动力学特征及其影响因素被引量:3
2012年
基于脱色希瓦氏菌(Shewanella decolorationis S12)和纤铁矿相互作用的现象,探讨了电子供体、纤铁矿浓度及氧化还原中介体2-磺酸钠蒽醌(AQS)对其相互作用的影响.结果表明,AQS的加入使纤铁矿的微生物还原程度得到加强.反应末期,乳酸钠浓度为20mmol.L-1时,在添加AQS的10.0mmol.L-1的纤铁矿体系中,被还原解离出的Fe(Ⅱ)浓度是无AQS体系中的180.2%.纤铁矿的归一化还原速率表明,当电子供体浓度一定时,随着纤铁矿浓度的增加,纤铁矿的还原酶促反应显著减弱.米氏拟合方程表明,以不同浓度的纤铁矿为底物时,S12菌-纤铁矿相互作用过程的拟合校正R2系数分别为0.8285(添加AQS)和0.9348(未添加AQS),电子转移载体的存在及底物类型的不同均对底物饱和时的反应速度(Vmax)和米氏常数(Km)值均有一定程度的影响.在微生物还原纤铁矿过程中,氧化还原中介体AQS使得其还原程度加剧,用于ATP合成所需能量ΔE值也随之升高,S12菌和纤铁矿的还原反应达到平衡时,Gibbs自由能变化(ΔGr)达最大值.
朱维晃幺婷婷黄廷林
关键词:纤铁矿动力学特征
好氧接触氧化+Fenton组合工艺处理皮革废水被引量:4
2017年
采用接触氧化工艺代替传统A^2O工艺中的活性污泥法来处理皮革废水,研究缺氧HRT、好氧HRT、混合液回流等因素对系统处理效果的影响。结果表明,在进水COD、氨氮以及TN分别为550~986,84~127,99~148 mg·L^(-1)的情况下,取消缺氧段以及混合液回流,控制好氧HRT=18 h,好氧柱DO为2.5~3.5 mg·L^(-1),好氧柱内发生了同步硝化反硝化,系统COD、氨氮以及TN的平均去除率分别为74.76%、98.35%以及67.63%。生化出水氨氮达到广东省《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第2时段一级标准。采用Fenton工艺深度处理生化出水,在m_(H_2O_2)/m_(COD)=1.5,m_(Fe^(2+))/m_(COD)=0.2,pH=3以及反应时间为4 h的反应条件下,可以将COD由150~220 mg·L^(-1)降至100 mg·L^(-1)以内。
高湘崔克董宏宇甄卓文
关键词:皮革废水同步硝化反硝化FENTON氧化
共1页<1>
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