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好氧污泥对活性艳兰KN-G的吸附特性研究  [PDF]
阮海英,黄满红,陈亮,陈东辉
环境工程学报 , 2010,
Abstract: 实验研究了活性艳兰KN-G在好氧污泥上的吸附等温线和吸附动力学,考察了pH对好氧污泥吸附活性艳兰KN-G的影响。结果表明,好氧污泥对活性艳兰KN-G的吸附Freundlich和Langmuir方程准确性较高,但是从模型的准确性和稳定性两方面考虑,Freundlich方程更适合描述好氧污泥吸附活性艳兰KN-G。应用伪一级、伪二级反应动力学和颗粒内扩散方程模型对实验数据进行验证,表明好氧污泥吸附活性艳兰KN-G更符合伪二级反应动力学模型。pH值对活性艳兰KN-G的吸附影响很大,pH值与吸附量呈负相关。
微波辐射处理活性艳蓝KN-R染料溶液的研究  [PDF]
王金成,薛大明,全燮,熊力,杨风林,赵雅芝
环境科学学报 , 2001,
Abstract: 在活性炭存在下微波照射能使活性艳蓝KN-R溶液迅速脱色,每g活性炭处理浓度为300mg/L的活性艳蓝KN-R溶液50mL,微波辐射4min脱色率达97.1%.
丝瓜瓤固定无花果曲霉吸附活性艳蓝KN-R的脱色研究  [PDF]
董新姣,徐文垚
环境科学学报 , 2006,
Abstract: 利用植物载体丝瓜瓤对无花果曲霉(Aspergillusficuum)进行固定,并对活性艳蓝KN-R进行脱色研究探讨了固定化菌体的菌龄、pH、温度、菌量对染料脱色的影响.比较了固定化菌体与菌丝球对活性艳蓝KN-R的脱色效果,研究了该固定化菌体的重复利用和动力学实验,并进行了实际废水的脱色研究.结果表明,最佳脱色条件为菌龄3d,温度33℃,pH为.0,菌量对染料脱色的影响依次为2%>1%>0.5%;固定化菌体对活性艳蓝KN-R的脱色效果优于菌丝球,且它对实际染料废水的脱色率均达80%以上;丝瓜瓤固定无花果曲霉对不同初始浓度(25~18mg·L-1)活性艳蓝KN-R的脱色过程遵循二级动力学方程;经次重复利用后的该固定化菌体,其脱色率仍达80.79%.
酶法原位制备过氧乙酸对活性艳蓝KN-R氧化脱色的工艺  [PDF]
武海龙,舒正玉,林红,李婷,刘艳如,叶菲,慕向朵,李欣,江贤章,黄建忠
环境科学学报 , 2015,
Abstract: 利用过水解酶催化合成过氧乙酸,过氧乙酸原位氧化活性艳蓝KN-R脱色.在单因子试验的基础上,通过正交优化试验确定活性艳蓝KN-R的最佳脱色条件为:在5mL反应体系中,最适pH5.0,加酶量为20U·反应-1,乙酸乙酯对过氧化氢的摩尔比率为40:1和活性艳蓝KN-R的浓度为80mg·L-1.在此条件下反应6h后,活性艳蓝KN-R的脱色率为81.11%,24h后的脱色率为91.96%.在50倍放大试验中,该工艺24小时的脱色率为84.55%.
隔膜槽中ACF电极成对电解脱色活性艳蓝KN-R  [PDF]
杨卫身,付红苹,李笑岚,张鹏
环境工程学报 , 2007,
Abstract: 同时以活性炭纤维(ACF)为阳极和阴极,在隔膜电解槽中研究了不同电流密度下蒽醌染料活性艳蓝KN-R的电化学脱色。考察了ACF阳极和ACF阴极各自对染料的脱色性能。结果表明,当电流密度为1.0~1.5mA/cm2时,电解槽中发生阳极电氧化和阴极电还原同时进行的成对电解脱色。在ACF电极上,活性艳蓝KN-R的电氧化脱色比电还原脱色容易进行,1.0mA/cm2时,阴阳两极室脱色率分别为69%和93%,而1.5mA/cm2时,阳极室脱色率保持在93%,阴极室脱色率达到79%。
应用青霉菌BX1活体吸附水中活性艳蓝KN-R  [PDF]
张书军,杨敏,辛宝平,刘宏波,袁丽梅
环境科学 , 2004,
Abstract: 研究了染料高效吸附菌(青霉菌BX1)的生长条件及其对活性艳蓝KN-R的吸附特性为避免染料对其生长的毒害,本研究将菌体培养及其对染料的吸附分离.结果表明,青霉菌BX1生长分3个阶段:孢子活化、线性生长和菌体自解.菌体生长的最佳温度为30℃,最优碳源依次为淀粉>木糖>蔗糖>麦芽糖>葡萄糖>乳糖,最佳pH值为4.0用培养48h的活菌体吸附水中的100mg/L的活性艳蓝KN-R,120min脱色率达93.7%,20℃时菌体(以干菌重计)对染料的最大饱和吸附量为159mg/g.
吸附菌hx5对活性艳蓝kn-r的吸附脱色作用  [PDF]
肖继波,胡勇有
应用与环境生物学报 , 2005,
Abstract: 摘要研究了吸附菌hx5对活性艳蓝kn?r的吸附脱色作用,碳源、氮源、盐度和染料浓度对kn?r吸附脱色的影响,以及hx5生长菌体对kn?r的脱色机理.结果表明,菌株hx5对kn?r脱色的最佳碳、氮源分别为葡萄糖和硫酸铵;碳源浓度在10g/l以上时,可使200mg/l的kn?r完全脱色,碳源浓度过高,脱色效果不显著;hx5对kn?r脱色的最佳氮源浓度为0.75g/l,在0~2%的浓度范围内,盐度对脱色无显著影响;染料对菌株hx5具有一定的生长抑制毒性,但对于400mg/l的kn?r,脱色率仍可达95.1%;hx5生长菌体对kn?r作用96h内主要为生物吸附作用,96h外则可能发生了生物降解.图5表2参9
湿式过氧化氢氧化活性艳蓝KN-R  [PDF]
贺玲,刘红玉,杨春平,彭艳蓉,曾光明,王鹏,刘芬
环境工程学报 , 2015,
Abstract: 为了有效地处理印染废水,采用湿式过氧化氢氧化法(wetperoxideoxidation,简称WPO)降解活性艳蓝KN-R。通过筛选反应因子,获得了最佳反应条件。当初始浓度为200mg/L时,在最优条件下,活性艳蓝KN-R的脱色率和TOC去除率分别为100%和68.54%。在120~150℃考察了该反应的动力学,结果表明,活性艳蓝KN-R的湿式过氧化氢氧化反应符合准一级动力学方程,并且通过计算得到了反应活化能为73.9kJ/mol。利用气相色谱/质谱联用仪(GC-MS)鉴定活性艳蓝KN-R降解产物主要为几种小分子有机酸,如丁二酸、已二酸、邻苯二甲酸。通过添加自由基捕获剂(叔丁醇)研究了自由基反应机理,结果表明羟基自由基对活性艳蓝KN-R的降解起着主要作用。
青霉菌对活性艳蓝kn-r的吸附作用  [PDF]
董新姣,林晓华
应用与环境生物学报 , 2003,
Abstract: 摘要研究了青霉菌(penicilliumx5)对活性艳蓝kn?r的吸附作用.通过对培养液的波谱分析和宏观现象的观察,结果表明,在72h内,脱色是由吸附引起的.当染料的浓度为100mg/l时,活菌体对染料的吸附率可达88.66%.本实验还研究了对实际应用和吸附过程有影响的几个因素,包括葡萄糖、nacl、温度和ph.结果表明:葡萄糖浓度在0~20g/l时,随着葡萄糖浓度的增加,菌体的干重相应增加,说明对活性艳蓝kn?r的吸附具有促进作用,但浓度在10~20g/l时,吸附作用不显著;而随着nacl浓度(0~2%)的增加,吸附率却显著降低.最佳脱色温度为25℃,ph为4.0.活菌体与死菌体的生物吸附均符合langmuir方程,活菌体比死菌体具有更好的吸附性能.吸附在菌丝体上的染料可以用甲醇进行洗脱,菌丝球在下次使用前用蒸馏水冲洗至ph中性,此菌丝球可重复使用3次.图8表2参11
蒽醌染料活性艳蓝KN-R的ACF电极成对电解脱色  [PDF]
杨卫身,毕会锋,王斌,杨凤林
化工学报 , 2006,
Abstract: 在恒电流模式下,采用无隔膜电解槽,同时以活性炭纤维(ACF)为阳极和阴极,研究了不同电流密度下蒽醌染料活性艳蓝KN-R的脱色效果和脱色机制.结果表明:0~0.1mA·cm-2时,脱色是由于染料在ACF上的吸附,极化对吸附行为影响不大,脱色率在15%左右;0.2~0.6mA·cm-2时,阳极电位达到该染料在ACF上的氧化电位(0.5V),阴极电位未达到其还原电位(-0.7V),脱色是由于阳极电氧化和阴极吸附,脱色率最高可达52%;0.7~1.0mA·cm-2时,发生成对电解,即阳极电氧化和阴极电还原同时使染料脱色,脱色率最高可达83%.
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