铁屑-微生物协同还原去除水体中Cr(Ⅵ)研究.docx
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铁屑-微生物协同还原去除水体中Cr(Ⅵ)研究.docx
铁屑-微生物协同还原去除水体中Cr(Ⅵ)研究铁屑-微生物协同还原去除水体中Cr(Ⅵ)研究引言六价铬是一种广泛存在于自然界中的有害物质,它具有高度的毒性和迅速的蓄积效应,对人类和环境都有着严重的影响。六价铬可以通过工业废水、矿泉水等渠道进入人类生活的各个方面。因此,铬的治理问题一直是环境保护领域研究的重点之一。目前,传统的物理和化学方法在去除水体中的六价铬方面收效甚微,而微生物技术的出现为环境治理提供了一条新的途径。微生物还原是利用具有还原活性的微生物将污染物转化成无害物质的一种环保技术,也是近年来六价铬治
Cr(Ⅵ)的微生物还原去除机理与应用研究进展.docx
Cr(Ⅵ)的微生物还原去除机理与应用研究进展近年来,Cr(Ⅵ)被普遍认为是一种有害物质,在土壤、地下水和工业废水中被发现。Cr(Ⅵ)能导致人类和动物健康的多种问题,如癌症、生殖毒性、基因毒性、免疫问题等。因此,Cr(Ⅵ)的去除成为了一个重要的环保问题。传统的化学方法、物理方法和生物方法都能用于Cr(Ⅵ)的去除,但它们各有局限性。其中,生物方法具有成本低、运作简单的优势,特别是微生物还原去除机理具有越来越广泛的应用前景。1.微生物还原Cr(Ⅵ)的机理微生物还原Cr(Ⅵ)的过程包括两个阶段。第一个阶段涉及Cr
铁矿石-微生物协同去除水中Cr(Ⅵ)的研究.docx
铁矿石-微生物协同去除水中Cr(Ⅵ)的研究摘要:本研究旨在探究铁矿石和微生物协同去除水中六价铬(Cr(Ⅵ))的效果。实验利用铁矿石和微生物混合填充于反应器中,加入不同浓度的Cr(Ⅵ)溶液,通过监测铁矿石表面和微生物菌群的变化,以及溶液中Cr(Ⅵ)质量浓度的变化,得出了协同作用的影响结果。实验结果表明,铁矿石和微生物协同作用能够有效去除水中的Cr(Ⅵ)。在一定范围内,铁矿石和微生物质量浓度越高,去除Cr(Ⅵ)的效果越好。本研究为水环境中铁矿石和微生物协同处理重金属污染提供了一定的理论依据和实验基础。关键词:
铁矿石-微生物协同去除水中Cr(Ⅵ)的研究的任务书.docx
铁矿石-微生物协同去除水中Cr(Ⅵ)的研究的任务书任务书一、课题名称铁矿石-微生物协同去除水中Cr(Ⅵ)的研究二、研究背景六价铬是重要的工业原料和催化剂,但是也是一种有毒有害的物质,可能对环境和人体健康造成危害。目前,很多地区的工农业生产以及生活废水中含有较多的Cr(Ⅵ),这些废水对水环境造成了一定的威胁,因此如何高效地去除水中Cr(Ⅵ)成为了研究的热点。传统的金属氧化物、还原剂和吸附剂等方法去除六价铬存在着很多问题,如成本高、操作复杂等,同时也存在着一定的环境污染风险。对此,微生物技术具有去除Cr(Ⅵ)
硫酸盐还原颗粒污泥对溶液中Cr(Ⅵ)去除特性及总Cr平衡吸附研究.docx
硫酸盐还原颗粒污泥对溶液中Cr(Ⅵ)去除特性及总Cr平衡吸附研究硫酸盐还原颗粒污泥在溶液中Cr(Ⅵ)去除特性及总Cr平衡吸附研究摘要:Cr(Ⅵ)是一种致癌物质,对环境和人体健康具有潜在威胁。硫酸盐还原颗粒污泥是一种具有良好吸附性能的材料,本研究旨在探究其对溶液中Cr(Ⅵ)去除特性及总Cr平衡吸附。实验结果表明,在pH值为2.0的条件下,硫酸盐还原颗粒污泥对Cr(Ⅵ)吸附量达到最大,且随着吸附时间的延长,吸附量逐渐增加。通过对吸附等温线数据的拟合,发现Langmuir模型更适用于描述本实验的吸附过程。动力学