刘哲
- 作品数:6 被引量:38H指数:5
- 供职机构:西安科技大学地质与环境学院更多>>
- 发文基金:陕西省教育厅科研计划项目国家自然科学基金陕西省工业科技攻关项目更多>>
- 相关领域:环境科学与工程理学更多>>
- 壳聚糖Pb^(2+)螯合吸附剂的性能表征被引量:6
- 2015年
- 用先印迹和后印迹方法制备了2种壳聚糖Pb2+螯合吸附剂(Pb-TMCS和TMCS-Pb),考察了吸附剂对Pb2+的吸附性能。利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和X射线能谱仪(EDS)对吸附前后的PbTMCS,TMCS-Pb及壳聚糖(CS)分别进行形貌、结构及组成的表征。结果表明,与TMCS-Pb和CS相比,先印迹方法制备的Pb-TMCS对Pb2+的吸附容量最大,可达45.38 mg/g;表面更加粗糙;包覆了磁性物质Fe3O4,具有磁性,能够迅速从吸附后的溶液中分离出来;对Pb2+的吸附机理是—NH2、—OH和C S与Pb2+发生了螯合反应;先印迹能留下更多印迹空穴,对Pb2+的吸附选择性更好。
- 程爱华冯利凡畅飞赵丹刘哲
- 关键词:壳聚糖铅离子印迹
- 强化混凝沉淀法处理铅锌矿尾矿废水中铅离子的研究被引量:3
- 2016年
- 采用“螯合+混凝+沉淀”工艺处理铅锌矿尾矿废水,以出水含铅量为考察指标,讨论了混凝剂的种类、投加量、强化剂的添加及其投加量等因素对强化混凝实验的影响。获得强化混凝实验的最佳工艺条件:尿素投加量为0.5~1mg/L,聚合硫酸铝(PAS)的投加量为2~3mg/L。该工艺可有效去除铅锌矿尾矿废水中的重金属铅,使其达到排放标准,且工艺简单,费用低廉,可推广使用。
- 行瑶程爱华刘哲
- 关键词:铅离子混凝沉淀尿素铅
- 多环芳烃在风积沙土壤中的光降解研究被引量:5
- 2015年
- 多环芳烃(PAHs)是一类难降解的持久性有机污染物,其因分布广泛并具有致畸、致癌、致突变的特性而受到国内外学者的广泛关注。文中以多环芳烃菲(Phe)为目标污染物,用卤钨灯模拟太阳光,研究了在风积沙土壤中,p H值、污染物初始浓度及光照强度对光降解PAHs的影响。结果表明:在125W的光强下光解1.5h,不同p H值3.0、5.0、7.0、9.0和11.0的光降解率分别为43.05%、47.48%、50.16%、58.13%、60.47%;初始浓度分别为500、750、1000、1250、1500mg/L的光降解率分别为64.28%、59.87%、55.79%、52.67%、49.03%;在同一光照强度下,时间越久,PAHs的光解程度越高;不同光照强度55、75、100、125W时,Phe的半衰期分别为0.46、0.44、0.29、0.25h。该研究对光降解土壤中多环芳烃有机污染物有重要的现实意义。
- 刘哲田华
- 关键词:PAHS光降解风积沙土壤
- 磁芬顿处理DMAC废水的实验研究被引量:5
- 2015年
- N-N二甲基乙酰胺(DMAC)是化纤废水的主要污染物,具有毒性大,生物难降解等特点.研究了磁芬顿法和芬顿法处理DMAC的效果,探讨了最佳处理条件及降解机理.结果表明:在FeSO4·7H2O的投加量为12g/L,H2O2的投加量为12mL/L,pH值为3.0,反应时间为60min的条件下,原水浓度为250mg/L的DMAC模拟废水处理实验中,磁芬顿法的COD去除率为82.1%,较未磁化提高18.5%.动力学研究表明,磁芬顿法和芬顿法降解COD符合一级反应,反应速率常数分别为0.029min-1和0.013min-1,磁场可加快芬顿反应速度.
- 程爱华毕重家刘颖畅飞刘哲赵丹
- 关键词:芬顿法磁场催化氧化
- 微电解-Fenton耦合处理废水的反应机理与研究进展被引量:10
- 2014年
- 探讨微电解-Fenton工艺的基本原理和反应机理,对影响处理效果的主要因素及运行方式进行阐述,并概述了该工艺在化工、印染、造纸、医药等工业废水治理中的应用现状和运行过程中存在的问题,以及今后的发展趋势.
- 畅飞刘艳妮赵丹刘哲
- 关键词:微电解芬顿废水处理
- 土壤中多环芳烃菲的自然降解特性被引量:9
- 2015年
- 自然降解是去除环境中有机污染物的一种重要手段.为了解土壤中多环芳烃的自然降解规律,选择陕北风沙滩地区风积砂为典型土壤,多环芳烃菲为典型污染质,探讨了菲在风积砂中的自然降解规律;建立了菲的降解动力学模型;进一步考察了污染浓度、温度、pH值、含氧量等环境因素对降解的影响.结果表明,风积砂中菲的自然降解符合准一级反应动力学,降解半衰期为17 d;菲的降解率与生物量呈正相关;污染浓度对菲的自然降解影响不显著;25 ~ 35℃、中性条件能够促进风积砂中菲的降解;好氧微生物是降解的关键,氧的存在对于土壤中菲的降解具有重要的作用.
- 田华刘哲赵璐李焕妮
- 关键词:自然降解风积砂降解动力学