期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
光电催化技术处理重金属络合物废水的研究进展
被引量:
2
1
作者
王筱雯
王聪
李刚
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期11-15,共5页
介绍了重金属络合物的来源、环境危害性及其去除的难度,归纳了利用物化沉淀法、氧化还原法、吸附法及其他方法等处理重金属络合物废水的主要优缺点,分析了光电催化技术的工作原理和影响因素,包括催化剂粒径、溶液pH、电解质、外加电压...
介绍了重金属络合物的来源、环境危害性及其去除的难度,归纳了利用物化沉淀法、氧化还原法、吸附法及其他方法等处理重金属络合物废水的主要优缺点,分析了光电催化技术的工作原理和影响因素,包括催化剂粒径、溶液pH、电解质、外加电压和光源温度等因素对催化剂催化效率的影响,叙述了光电催化技术在重金属络合物废水处理中的广泛应用。认为在可持续发展的时代背景下,光电催化技术提供了高效污染物去除同步重金属资源回收的新思路,提出进一步开发可见光响应的高效光电极、研制高效反应器,指出基础研究与具体的工程实际要有机结合,最终实现光电催化技术的真正应用。
展开更多
关键词
光电催化技术
光电极
重金属络合物
重金属
污染
在线阅读
下载PDF
职称材料
络合态重金属废水处理技术研究进展
被引量:
20
2
作者
曹海峰
《工业水处理》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第11期14-17,91,共5页
随着工业化的推进,重金属污染问题日益严重,重金属离子易与有机络合剂形成重金属络合物,常规的水处理方法难以对其进行有效去除。讨论了络合态重金属的主要处理技术,包括化学沉淀法、氧化还原法、光催化氧化方法、光电催化氧化方法以及...
随着工业化的推进,重金属污染问题日益严重,重金属离子易与有机络合剂形成重金属络合物,常规的水处理方法难以对其进行有效去除。讨论了络合态重金属的主要处理技术,包括化学沉淀法、氧化还原法、光催化氧化方法、光电催化氧化方法以及吸附法等,分析了各种方法的优缺点,并展望了今后技术发展的方向。
展开更多
关键词
重金属络合物
废水处理
光催化氧化
光电催化氧化
吸附
在线阅读
下载PDF
职称材料
MXene/PMS利用EDTA-Cu催化降解EDTA-Cd性能与机理
3
作者
宋浩然
徐一航
+9 位作者
陈龙雨
赵群
李晨
曹妍
张林丰
胡学伟
刘树根
李英杰
李杰
田森林
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期6729-6740,共12页
在不添加低价态过渡金属条件下,MXene/PMS利用乙二胺四乙酸铜(EDTA-Cu)实现了乙二胺四乙酸镉(EDTA-Cd)的高效降解和Cd的回收.EDTA-Cd和总Cd在30min内的去除率达到80%和95%.增加MXene、PMS和Cu^(2+)浓度均显著增强了EDTA-Cd和总Cd的去除...
在不添加低价态过渡金属条件下,MXene/PMS利用乙二胺四乙酸铜(EDTA-Cu)实现了乙二胺四乙酸镉(EDTA-Cd)的高效降解和Cd的回收.EDTA-Cd和总Cd在30min内的去除率达到80%和95%.增加MXene、PMS和Cu^(2+)浓度均显著增强了EDTA-Cd和总Cd的去除.反应体系主要活性物种是羟基自由基(HO^(·))和硫酸根自由基(SO_(4)^(·-)).在p H值3.0~9.0范围内保持了优异的性能,对Cl^(-)、HCO_(3)^(-)、HPO_(4)^(2-)和腐殖酸具有良好的耐受性.MXene活化PMS将EDTA-Cu氧化破络,释放出游离Cu离子,并触发Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)价态循环,强化了PMS的活化,从而实现了EDTA-Cu/Cd的高效降解.MXene对Cu和Cd离子具有优异的吸附能力,实现了重金属的回收.本研究利用重金属络合物本身含有的过渡金属,开发了一种同步实现重金属络合物氧化破络与重金属回收的方法.
展开更多
关键词
重金属络合物
Mxene
单过硫酸盐
Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)循环
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
光电催化技术处理重金属络合物废水的研究进展
被引量:
2
1
作者
王筱雯
王聪
李刚
机构
中南安全环境技术研究院股份有限公司
出处
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期11-15,共5页
文摘
介绍了重金属络合物的来源、环境危害性及其去除的难度,归纳了利用物化沉淀法、氧化还原法、吸附法及其他方法等处理重金属络合物废水的主要优缺点,分析了光电催化技术的工作原理和影响因素,包括催化剂粒径、溶液pH、电解质、外加电压和光源温度等因素对催化剂催化效率的影响,叙述了光电催化技术在重金属络合物废水处理中的广泛应用。认为在可持续发展的时代背景下,光电催化技术提供了高效污染物去除同步重金属资源回收的新思路,提出进一步开发可见光响应的高效光电极、研制高效反应器,指出基础研究与具体的工程实际要有机结合,最终实现光电催化技术的真正应用。
关键词
光电催化技术
光电极
重金属络合物
重金属
污染
Keywords
photoelectrocatalytic techonology
photoelectrodes
heavy metal complexes
heavy metal pollution
分类号
X753 [环境科学与工程—环境工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
络合态重金属废水处理技术研究进展
被引量:
20
2
作者
曹海峰
机构
北京矿冶研究总院
出处
《工业水处理》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第11期14-17,91,共5页
文摘
随着工业化的推进,重金属污染问题日益严重,重金属离子易与有机络合剂形成重金属络合物,常规的水处理方法难以对其进行有效去除。讨论了络合态重金属的主要处理技术,包括化学沉淀法、氧化还原法、光催化氧化方法、光电催化氧化方法以及吸附法等,分析了各种方法的优缺点,并展望了今后技术发展的方向。
关键词
重金属络合物
废水处理
光催化氧化
光电催化氧化
吸附
Keywords
heavy metal complex
wastewater treatment
photocatalytic oxidation
photoelectric catalytic oxidation
adsorption
分类号
X703.1 [环境科学与工程—环境工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
MXene/PMS利用EDTA-Cu催化降解EDTA-Cd性能与机理
3
作者
宋浩然
徐一航
陈龙雨
赵群
李晨
曹妍
张林丰
胡学伟
刘树根
李英杰
李杰
田森林
机构
昆明理工大学环境科学与工程学院
出处
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期6729-6740,共12页
基金
国家自然科学基金(52100077,22366024,22366022)
广东省基础与应用基础研究基金(2020A1515410002)。
文摘
在不添加低价态过渡金属条件下,MXene/PMS利用乙二胺四乙酸铜(EDTA-Cu)实现了乙二胺四乙酸镉(EDTA-Cd)的高效降解和Cd的回收.EDTA-Cd和总Cd在30min内的去除率达到80%和95%.增加MXene、PMS和Cu^(2+)浓度均显著增强了EDTA-Cd和总Cd的去除.反应体系主要活性物种是羟基自由基(HO^(·))和硫酸根自由基(SO_(4)^(·-)).在p H值3.0~9.0范围内保持了优异的性能,对Cl^(-)、HCO_(3)^(-)、HPO_(4)^(2-)和腐殖酸具有良好的耐受性.MXene活化PMS将EDTA-Cu氧化破络,释放出游离Cu离子,并触发Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)价态循环,强化了PMS的活化,从而实现了EDTA-Cu/Cd的高效降解.MXene对Cu和Cd离子具有优异的吸附能力,实现了重金属的回收.本研究利用重金属络合物本身含有的过渡金属,开发了一种同步实现重金属络合物氧化破络与重金属回收的方法.
关键词
重金属络合物
Mxene
单过硫酸盐
Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)循环
Keywords
heavy metal complexes
Mxene
PMS
Cu(II)/Cu(I)cycle
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
光电催化技术处理重金属络合物废水的研究进展
王筱雯
王聪
李刚
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
络合态重金属废水处理技术研究进展
曹海峰
《工业水处理》
CAS
CSCD
北大核心
2015
20
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
MXene/PMS利用EDTA-Cu催化降解EDTA-Cd性能与机理
宋浩然
徐一航
陈龙雨
赵群
李晨
曹妍
张林丰
胡学伟
刘树根
李英杰
李杰
田森林
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部