膜气提及生物强化技术去除水体中VOCs的研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:makeitreal
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
膜气提(Membrane Air Stripping,MAS)及生物强化技术对治理与修复水体挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)污染具有较大的优势和广阔的前景。MAS是一种新兴的水污染修复技术,适于处理含各种浓度范围的VOCs污染水体,从经济角度考虑更宜处理较高浓度污染水体;生物强化处理含VOCs浓度较低的污染水体更为绿色经济。本文以VOCs中典型且难处理的甲基叔丁基醚(Methyl Tert-Butyl Ether,MTBE)污水体系为主要修复对象,从MA
其他文献
锂离子电池由于具有高能量密度、可循环充放电、无记忆效应和环境无污染的优点被广泛地应用于便携电子设备和各种类型的电动汽车。电极材料作为锂离子电池的主要组成部分,在锂离子电池的发展过程中扮演着重要的角色。钴酸锂是目前主要的商品化正极材料,但是由于钴的储量有限和价格较高等原因,其发展前景受到严重影响。而镍元素和锰元素相较于钴元素储量相对丰富,价格相对低廉,同时镍锰基正极材料兼具较高的安全保障、对环境污染
水稻作为一种C_3作物,其光合效率与谷子等C_4作物相比较低,其较低的光合速率限制了产量的提高。C_4作物的卡尔文循环主要发生在维管束鞘细胞内,因此,淀粉在维管束鞘细胞内得到了积累。筛选维管束鞘细胞淀粉积累的水稻突变体,并进行相关鉴定对选育高光效水稻资源具有重要意义。本研究以8600份T-DNA水稻突变体为材料,取三叶期叶片徒手切片后筛选维管束鞘细胞具有淀粉积累的突变体,筛选出了5份维管束鞘细胞淀
信息素信号通路和细胞壁完整性通路是酵母细胞中两条比较重要的MAP(Mitogen activated protein)激酶信号转导通路,它们之间具有很重要的对话作用。Afrl在这两条信号通路的对