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随着我国核工业的快速发展,铀资源的开采量不断增加,由此带来铀尾矿的大量堆积,导致铀及其化合物在周围生态环境中的含量迅速增加,对环境造成污染。因此,如何安全、高效治理铀污染环境,已成为亟需解决的环境科学与工程问题。传统针对铀污染环境的修复技术多采用物理、化学等方法,但这些修复技术具有成本高、易造成环境二次污染的局限性,而微生物修复技术的出现,可为铀污染环境的修复提供一种绿色、经济、稳定及可持续的修复方法。首先介绍了铀在环境中的危害,详细阐述了铀污染环境微生物修复技术的机制,并分析了其修复铀污染环境的影响因素,最后指出了铀污染环境微生物修复技术目前存在的问题,并对其进行了展望。 相似文献
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高炉渣对铬离子的吸附特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用振荡吸附试验,研究了高炉渣用量、粒度、溶液pH值、吸附时间、溶液初始浓度等因素对去除Cr3 效果的影响。结果表明:高炉渣对溶液中的Cr3 有较强的吸附作用,按铬与高炉渣质量比为1:400投加高炉渣,铬的去除率达到97%以上,完全达到污水综合排放标准。在废水pH值4-12范围内高炉渣能够很好地适应Cr3 初始浓度的变化,对吸附去除Cr3 保持较高而稳定的吸附去除率。由于高炉渣表面带负电,而Cr(Ⅵ)是以阴离子团存在,故其对Cr(Ⅵ)的吸附去除能力远远低于Cr3 的吸附去除能力。 相似文献
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探讨固定化微生物降解石油污染土壤最佳理化条件,为修复石油污染土壤提供理论依据。从几种农业废弃物中选出固定化微生物的最优载体,并以吉林前郭油田原油为降解对象,考察固定化微生物投入量、原油初始浓度、表面活性剂投加量、孔隙率、含水率、pH及营养成分含量对原油降解率的影响。秸秆为固定化微生物最佳载体。取1 500g土样进行单因素试验,投入60g原油,最优化的降解条件是添加固定化微生物50g/L,最佳环境因素是:孔隙率45%、含水率20%、pH=8,营养成分C/N=9。固定化微生物降解能力远超过游离菌降解石油污染土壤的能力,调节到最佳的土壤环境,投入一定量的固定化微生物,能够大幅提高石油污染土壤降解率。 相似文献
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重金属污染严重威胁到农作物安全和人体健康。植物修复重金属污染方面已有大量研究,其中植物-微生物联合修复被认为是改善重金属含量的一种有效方法。就近年来植物-微生物联合修复重金属的机理进行了评述,总结了近5年植物-微生物联合修复应用于重金属污染的研究。植物与微生物的协同作用,微生物与植物间形成联合体可以在很大程度上减轻环境对植物的影响。此外,微生物通过提高植物的抗性、降低重金属毒性、促进植物生长等方式增强植物修复重金属的能力。由于污染环境的复合性和复杂性,未来植物-微生物-金属相互作用的分子机制研究和开发植物-微生物联合修复的新技术开发将会成为重点。 相似文献
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主要介绍了稀土资源的重要作用及利用现状,对我国的稀土矿分布及特征进行概述,并提出稀土开采存在的问题及微生物采矿的优势。回顾利用微生物进行稀土矿开采的发展进程,总结其研究进展,介绍微生物采矿作用机理的研究,主要包括微生物浸出、吸附和积累稀土元素机理的相关研究,以及稀土矿采矿微生物的分离方法及种属分布等。以中国白云鄂博矿床和澳大利亚Mount Weld矿床中的矿石为例,说明微生物对矿石中稀土元素的提取作用。简述微生物对废弃物中稀土元素的回收作用,及微生物利用稀土元素技术将面临的挑战,并对其未来进行了展望。 相似文献
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针对传统铬酸盐化学转化处理溶液中通常含有毒性且致癌的六价铬,为保护环境及实现人类的可持续发展,近来国内外科技人员研究很多新型镁合金无铬的转化膜技术。希望取代镁合金的铬酸盐处理。据此,综述了国内外镁合金几种无铬转化处理技术的进展及现状,指出了目前镁合金无铬化学转化处理技术中存在的一些问题,展望了该技术的发展前景。 相似文献
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采用过氧化钠熔融、二苯氨基脲光度法测定钨中铬,以磷酸络合主体元素钨,避免了使用有毒试剂氢氧化铍,减少了对操作人员的身体损害及对环境的污染,同时研究了二苯氨基脲在硫酸介质中与铬的显色反应,灵敏度较高,最大吸收波长位于540 nm处,铬(Ⅵ)的质量浓度在0.01~0.60μg/mL范围内有良好的线形关系,表观摩尔吸光系数为4.38×104 L(/moL.cm)。 相似文献
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结合多年的研究工作经验,从有色金属行业含砷废弃物处置现状及存在的问题着手,对有色金属行业含砷废弃物处置技术作了简要分析[1]。伴随着经济的发展,生活水平的不断提高,人们对有色金属行业的发展建设提出了更高要求,有色金属行业含砷废弃物处置面临着更大的挑战。含砷废渣会严重污染生活环境,砷污染处理已经成为全球环境保护工作中关注的重点话题。 相似文献