首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
混晶纳米二氧化钛乳液光催化降解农药的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了降解农药废水,以混晶纳米TiO2乳液为催化剂,以太阳光为光源,对降解农药模拟废水进行了系统研究.结果表明:降解体系的pH值、催化剂和农药质量浓度、光源辐照时间等因素对乳液光催化降解农药有一定影响,反应动力学研究表明此降解反应是一级反应(K=0.014 35 min-1).  相似文献   

2.
pH值是影响酶催化反应速率的重要因素之一,建立动力学模型有助于定量分析酶解反应。经典的“三状态”动力学模型未考虑pH值对底物解离状态的影响及产物抑制的作用,该文对“三状态”动力学模型进行改进。在一系列假设基础上提出绿色木霉产纤维素酶水解羧甲基纤维素钠(CMC-Na)的反应机理,建立了pH值对纤维素酶系内切β-葡聚糖苷酶活力影响的动力学模型,推导出反应速率表达式。Lineweaver-Burk作图法求得内切β-葡聚糖苷酶水解CMC-Na在不同pH的动力学参数:K'm和V'max,试验最佳初始pH值与模型计算pH值符合,从而模型得以验证。  相似文献   

3.
水环境中头孢他啶降解行为规律探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用高效液相色谱分析技术,研究了水环境中头孢他啶的降解行为规律,考察的影响因素包括温度、pH、水体类型、水体是否灭菌及光照等.结果表明,头孢他啶在试验条件下的降解过程符合一级动力学方程,半衰期为1.83 d.温度从5 ℃升高到45 ℃,头孢他啶降解速率加快了38.27倍;pH值从5升高到9,其降解速率加快了13.03倍;在污水中降解也较快.本研究为头孢他啶在水环境中的行为规律探讨和生态风险评价提供了基础数据.  相似文献   

4.
研究了185 nmUV降解水中 二苯甲酮和孔雀石绿的动力学,主要 包括185 nmUV降解水中有机物的动力 学分析,反应速率常数的理论分析, 各种因素如温度、浓度、pH值以及流 速等影响反应速率常数的因素分析, 并建立化学反应动力学方程;讨论185 nmUV降解水中的二苯甲酮和孔雀石绿的 动力学规律;从理论和实验讨论185 nmUV 降解水中的二苯甲酮和孔雀石绿是符合准 一级动力学规律。  相似文献   

5.
本文用经典恒温法研究了林可霉素在90℃和pH=7.02时的降解动力学,实验发现林可霉素水解符合一级反应动力学规律,并求出了反应的速度常数。  相似文献   

6.
TiO2光催化降解有机磷农药的机理和应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对TiO2光催化剂的用量、反应液的起始浓度和pH值、H2O2的浓度等因素对光催化的影响及机理做了探讨和研究.研究表明,TiO2光催化降解有机磷农药,光催化效率与光照时间、有机磷农药浓度、不同酸溶液及其pH值等因素有关;外加H2O2或Fe3 离子可以影响催化剂的降解效率.同时,还选用透明玻璃片为载体,以溶胶-凝胶法自制了TiO2薄膜催化剂,并应用于有机磷农药的降解,取得了十分理想的降解效果.  相似文献   

7.
为提高污染水体中双酚A光降解效率,采用铜绿微囊藻进行强化,研究该藻强化光降解去除水中双酚A的效能和动力学规律,并讨论了藻质量浓度、pH值及光源等因素对降解速率的影响.研究表明,藻类质量浓度相对较大时,光降解反应符合假一级反应动力学规律,提高反应液中藻类质量浓度可提高双酚A的降解率;pH值对光降解速率有显著影响,当pH值为5时,反应速率达到最大值;光源对反应速率也存在影响,光源采用紫外灯时,光降解反应速率是同条件下高压汞灯作为光源时的9倍,其原因是后者不能使反应液中产生大量的羟基自由基.  相似文献   

8.
光催化氧化有机磷农药的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析了光催化氧化降解有机磷农药的机理,介绍了检测有机磷农药及其中间产物的方法.分析了不同因素对光催化降解有机磷农药的影响,如:光照时间,pH值,重金属离子及光敏剂等.  相似文献   

9.
以高压汞灯为光源,研究了TiO2悬浆体系光催化降解苯酚的动力学规律,并考察了苯酚初 始质量浓度、催化剂投加量、溶液pH值、光强等对苯酚光解速率的影响.研究结果表明:该反应过 程可以用Langmuir-Hinshelwood(L-H)动力学方程描述;在一定条件下,催化剂的投加量、溶液 pH值均存在一最佳值;各因素对光催化降解苯酚反应影响的重要性排列顺序是,光照时间>pH 值>光照强度>TiO2投加量.  相似文献   

10.
TiO2悬浆体系光催化降解苯酚的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以高压汞灯为光源,研究了TiO2悬浆体系光催化降解苯酚的动力学规律,并考察了苯酚初始质量浓度、催化剂投加量、溶液pH值、光强等对苯酚光解速率的影响.研究结果表明该反应过程可以用Langmuir-Hinshelwood(L-H)动力学方程描述;在一定条件下,催化剂的投加量、溶液pH值均存在一最佳值;各因素对光催化降解苯酚反应影响的重要性排列顺序是,光照时间>pH值>光照强度>TiO2投加量.  相似文献   

11.
我国农村面源污染的成因及其治理   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过剖析我国农村水环境现状,分析了农村水环境污染的主要原因,主要有化肥农药的不合理使用,污水灌溉,居民生活污水和废弃物污染等,并在此基础上提出了控制污染和治理污染的对策。  相似文献   

12.
以广西横县无公害茉莉花为研究目标,结合单项污染指数和综合污染指数对该地区茉莉花茶园环境大气、灌溉水、土壤、茉莉花茶鲜花、加工前茶叶、加工后干花和成品花茶的卫生质量情况进行了监测分析.结果显示环境中的大气、灌溉水、土壤的综合污染指数均小于1.在17项农残检测中,仅在茉莉花鲜花中检出5项,茉莉花茶的农药残留和重金属含量均低于国家限量标准,表明横县窨茶用茉莉花的产地环境和产品卫生质量已达到国家无公害食品标准.  相似文献   

13.
固相萃取法测定饮用水中的有机磷农药   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了用固相萃取-火焰光度检测器(SPE/FPD)测定饮用水中的有机磷农药的方法,并对太原市自来水公司水源水、管网水中的有机磷农药进行了测定,结果表明自来水未受到有机磷农药的污染。  相似文献   

14.
福建沿海地区农业生态环境脆弱度模糊综合评判   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据福建沿海地区农业脆弱生态环境的特点,以人均水资源、森林覆盖率、人均耕地面积、水土流失、干燥指数、农药使用量、化肥使用量、人均GDP、农民人均收入、恩格尔系数、人口密度、文盲率、高等教育率等作为评价指标,利用层次分析法分配各指标权重,通过模糊综合评判模型运算和隶属度分析,将福建沿海地区农业脆弱生态环境分为较严重脆弱、中等脆弱、一般脆弱、无脆弱4个等级.研究结果为该地区农业环境可持续发展提供科学依据.  相似文献   

15.
农药在生产过程中"三废"的排放、在施用过程中的面源污染,对自然环境与人类的健康造成了严重侵害。但农药行业对于农业生产又是不可或缺的。农药行业的发展与环境的紧张关系可以通过提升农药生产工艺水平、开发生物与绿色农药、创新"三废"末端处理技术等方式得到缓解。达成农药行业结构调整的路径是:加大研发力度,提高自主创新能力;加快行业整合,促进规模化、集约化运营;促进产业内分工,催生一批提供专业研发服务的新型组织。  相似文献   

16.
浅析烟草农药残留原因   总被引:1,自引:0,他引:1  
烟草农药残留量的大小,直接影响到吸烟人群的身体健康以及公共环境的质量,人们越来越重视这个问题。本文介绍烟草中农药残留的污染现状并着重从农药污染途径的多样化、使用的不科学性、施加的随意性等方面阐述了农药残留量高的原因。  相似文献   

17.
农药对环境的影响及其防治措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
农药在防治农作物病虫害,保证农作物正常生长,提高单位面积产量上起到了举足轻重的作用.但其对环境的污染和生态的破坏也十分严重.文章通过概述我国农药生产发展的基本现状及其在国民经济中的作用,表明农药给人类和环境带来的正、负两方面的影响.通过对我国农药污染防治的探讨,突出介绍了现代农药的发展及生物农药在环境可续发展中的作用.  相似文献   

18.
当前中国农业发展面临着耕地资源锐减、水资源短缺、农业部门资金和劳动力外流、化肥和农药使用效果降低、农业科技应用转化率低等资源约束以及农业环境污染问题。现代农业是我国农业的发展目标,各地区应根据时代特征和资源禀赋选择不同的发展道路。东、中、西部地区可分别发展集约型、产业化型、特色型现代农业。大中城市的郊区在条件允许的情况下可发展休闲农业。  相似文献   

19.
李婧 《科技信息》2008,(13):216-216
随着技术的进步,人们使用农药越来越频繁,随之带来的农药残留问题也越来越严重,本文从环境伦理学的角度入手,认为人类需要建立一种农药伦理意识,以减轻农药对环境的污染问题。  相似文献   

20.
根据山东省农业脆弱生态环境的特点,以人均水资源、森林覆盖率、人均耕地面积、水土流失、干燥指数、农药使用量、化肥使用量、人均GDP、农民人均收入、恩格尔系数、人口密度、文盲率、高等教育率等作为评价指标,利用层次分析法分配各指标权重,通过模糊综合评判模型运算和隶属度分析,将山东省农业脆弱生态环境分为较严重脆弱、中等脆弱、一般脆弱、无脆弱4个等级.评判结果表明:山东省农业生态环境属于中等脆弱等级,如不加以改善,必将严重影响山东省的农业可持续发展.因此,针对出现的问题,本文相应提出了必要的防范措施,以引领山东省农业生态环境继续走可持续发展之路.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号