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  • 简介:【摘要】随着生活水平的加快,环境污染和能源紧缺日益严重,太阳能作为可持续发展能源,因其获取容易、取之不尽、价格低廉、经济便宜、无毒无害和无污染等特点被人类日益关注。光催化技术无疑就成为了解决环境和能源问题的首选方法。光催化反应具备保护环境、污染物降解完全、无二次污染等优点。本文简要介绍了当前光催化材料的优点、制备及其在降解污染物方面的应用,重点绍了国内外研究进展,并对今后趋势做了展望。

  • 标签: 太阳能,光催化,污染物
  • 简介:摘要:本文选取浓度分别在0%~25%范围内的丝瓜络纤维浸提液与微晶纤维素混合溶液与等量聚乙烯醇、EVA乳液共混制成实验组,采用流延成膜方法完成改性薄膜的制备,并针对薄膜外观形貌、抗菌性能、生物降解效果分别进行测试分析。测试结果表明,将丝瓜络纤维浸提液与微晶纤维素添加量控制在20%时,能够使薄膜的表面平整度、抗菌性与失重率均达到最佳状态,由此制备出的包装材料具备良好市场应用价值。

  • 标签: 丝瓜络纤维 改性薄膜 抗菌性能 生物降解
  • 简介:摘 要:近年来,一些废弃的塑料制品和工业涂料因其降解时间长、污染大等问题而受到社会各界的广泛关注,其生态污染性严重制约着行业的发展,因此,开发新型可替代的新材料,成为了行业技术研究的首要目标。可降解材料因其对环境的破坏小而广泛被应用,本文从可降解材料的应用,研究新型材料开发的重要性。

  • 标签: 可降解材料,生物降解,节能环保
  • 简介:摘要:本实验以稻草秸秆为研究对象进行预处理。以不加外源菌为对照,按0.1%的添加量加入不同微生物菌种(纤维素A菌、纤维素B菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌)对其进行发酵培养。检测各体系中蛋白质含量,评价菌株添加处理对秸秆发酵的影响。结果发现添加外源菌能提升蛋白质含量,且降解秸秆的最佳微生物菌种是纤维素菌。

  • 标签: 秸秆 饲料 纤维素降解菌
  • 简介:摘要:制药行业的污水通常含有各种类型的污染物,具有污染物浓度高、废水深度饱和、毒性和副作用大、可降解性差等特点,被归类为难处理污水。寻求有效的整改技术以促进经济发展,是目前不溶性制药废水行业急需解决的难题。本文专门介绍了近年来世界制药行业工业废水的处理方法,以期为合理解决制药工业废水问题提供一些参考。

  • 标签: 高浓度难降解制药废水 综合处理,技术
  • 简介:【摘要】来源减少、循环利用和使用降解替代物的使用,是阻止塑料废弃物进入自然环境、遏制“白色污染”的三驾马车。为了推进我国塑料污染的治理,今年国家和地方都出台了一系列政策和法律文件,对可降解塑料替代材料寄予厚望。80年代中期,国家开始发展可降解塑料,生物降解塑料逐渐受到重视。本文重点介绍了几种可生物降解塑料的合成方法,以及这几种生物降解材料的改性方式,通过共混改性后即补强了材料的本体,又降低了材料成本来进一步推广应用。

  • 标签: 生物降解塑料 合成 共混改性
  • 简介:摘 要:伴随城市化的进程加快,城镇的人口在逐年增加,产生大量的生活污水,由此产生的水环境污染成为目前亟待解决的难题。近些年来,污水处理的关键工艺发生了很大的变化,从传统的二级处理变化为具备除磷脱氮功能的深度处理。不过在具体的实践过程中,因为极其复杂的工艺和不确定的参数,经常发生氮磷超标的现象,尤其是生活污水中总氮的超标会影响水厂的运行。因此在城市生活污水的处理中,对总氮的有效降解是污水处理的重中之重。本文介绍了总氮超标的主要原因和去除的基本原理,并分析和研究了城镇生活污水总氮降解工艺。

  • 标签: 总氮去除 脱氮原理 脱氮工艺
  • 简介:摘要:抗生素的发明为医疗保健提供了更多的可能性,挽救了诸多生命,也可以作为动物食品添加剂,促进动物的生长,因此抗生素在现如今越发重要。为了进一步提升对卡那霉素的研究,文章主要针对卡那霉素生物降解及生产菌渣再利用进行深入探索,以期能够提升卡那霉素生物降解领域的相关研究水平。

  • 标签: 卡那霉素 生物降解 生产菌渣 再利用
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  • 简介:摘要:生物可降解塑料的出现实质上是因为塑料对于地球环境的伤害人类寻求可代替塑料制品产品的原因,它最大的特点就是降解速度较寻常的塑料制品高出几个量级,对于环境更加友好,有利于人类生存环境的可持续发展。现阶段,中国作为全球能够生产所有品种的生物可降解塑料的国家,在培养生物可降解塑料市场方面具有得天独厚的优势。其次,中国一部分特大城市“禁塑令”实行推动了生物可降解塑料市场的发展。因此,本文针对当前的生物可降解塑料的发展现状与趋势进行研究,以更好的作为市场发展的参考。

  • 标签: 可降解 塑料 环保优势
  • 简介:摘要:随着社会的不断发展以及人们生活水平的不断提高,人们对于自身的穿着以及日用品也是越来越注重,在此背景下可降解纤维材料便成了纺织行业的首选材料,这种新型材料不管是功能作用还是生成成本相比其它材料来说都占有着较大的优势,既能够带给消费者更好的使用体验,又能够促进纺织行业的快速发展,同时可降解纤维材料在其他领域中同样有着较为重要的应用。因此本文将从可降解纤维材料分类和可降解纤维材料在纺织行业中的应用两个方面对其进行具体的研究分析,希望能够为可降解纤维材料在纺织行业应用中更好的发展贡献自己的一份力量。

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  • 简介:摘 要:本实验探究了加酶量、底物浓度、酶解温度、酶解时间进行单因素试验。在单因素试验的基础上,通过正交试验得到酶法制备低聚木糖的优化酶解条件为:加酶量0.8%,底物浓度8%,酶解温度50℃,酶解时间6 h。试验所得到的酶法降解甘蔗渣制备低聚木糖具有实际应用价值。

  • 标签: 蔗渣 低聚木糖 酶解
  • 简介:摘要:粘胶制备过程中经粉碎后的碱纤维素需要在恒温下保持一定时间,纤维素在碱介质中氧化降解,使其聚合度达到工艺要求。这一过程称作碱纤维素的降解,生产工艺上称之为老成。老成是将高分子碱纤维素转变成有利于纺丝及过滤的低分子碱纤维素中最重要的一步。而在日常生产中,老成时影响碱纤维素降解的因素有很多。如温度、杂质,压榨倍数等因此,要想获得理想的低分子碱纤维素,需要全面了解影响碱纤维素降解的因素。

  • 标签: 粘胶制备 碱纤维素 降解 老成
  • 简介:摘要:在农产品生长过程中,农药作为至关重要的化学产品,不论是在预防虫害,还是保障农产品产量方面发挥的积极作用都是至关重要的。但农药应用中残留物给环境带来的污染也非常大的,所以,怎样在有效发挥农药作用的基础上,尽可能的减少其带来的污染,也是人们关注、研究的重点。对此本文就针对可降解高分子材料在农药中的应用做出了深入探究。

  • 标签: 可降解高分子材料 农药 应用探究
  • 简介:摘要:目的 通过模拟人体肠液,研究滇黄精多糖的消化特征。方法 通过苯酚-硫酸法测定体外模拟肠液中不同时间段内滇黄精多糖的含量变化。结果 体外模拟肠液中滇黄精多糖的含量随着时间变化,多糖含量在2 ~ 3 h下降的最快,随后逐渐平缓。结论 滇黄精多糖可在肠液发生降解,在进入肠液后2 ~ 3 h降解速率最快,吸收效率最佳。

  • 标签: 滇黄精 苯酚-硫酸法 多糖 体外模拟肠液
  • 简介:摘要:纳米氧化锌因为纳米材料本身独特的效应,使其有着独特的物理和化学性能,在日益重视环境的现在来说,纳米氧化锌的光催化降解性能越来越使人重视,本文对纳米氧化锌光催化降解性能的研究进行综述。

  • 标签: 纳米氧化锌 光催化 性能 影响
  • 简介:摘要长段气管病变主要由狭窄、感染、外伤、恶性肿瘤等因素引起,切除病变组织或狭窄部分并行端端吻合是其治疗的金标准,但该治疗方案被证明仍存在较大的限制条件。近年来组织工程技术作为一种效果可期的医学替代治疗方法,支架材料的选择是其核心组成部分之一。随着国内外研究者的不断探索,生物材料被不断开发并应用于组织工程气管的相关研究。组织工程可降解支架材料按其来源可分为天然高分子物质材料支架以及人工合成聚合物材料支架。可根据需要对支架材料进行改性或复合以提高支架的生物性能。此外,随着生物打印技术的不断发展,不同生物材料可被更好地组合运用。生物可降解支架以其高分子性能已成为组织工程气管领域研究的新方向,具有较好的应用前景。

  • 标签: 组织工程 气管 生物可降解支架 3D打印技术
  • 简介:摘要:淀粉含量是浮萍作为生物质能源的重要指标。本文主要研究外源ABA对起淀粉降解的影响及机理。

  • 标签: ABA 浮萍 淀粉降解
  • 简介:摘要:近年我国工业废水的水量和种类均急剧增加。这些废水普遍具有污染物浓度高、成分复杂、生化处理效果差、难以达标排放等特点,因此,研发高效低耗的难降解废水深度处理技术是当前的研究热点。零价铁(ZVI, Fe0)体系作为一种新型水处理技术,在难降解废水深度处理领域的研究较少。本研究应用ZVI-AC体系对烟草废水的生化处理出水进行深度处理,主要研究初始pH、外加强化条件、预磁化等多种技术的强化处理。结果表明,当废水初始pH值调为5.9和6.5时,ZVI-AC体系对废水中COD的去除率分别达到96.6%和90.7%;弱磁场(WM)和预磁化均能很好地强化ZVI-AC体系处理难降解有机物。本项目为烟草废水的深度处理和达标排放提供了新的思路和依据,对ZVI技术的应用和发展均具有重要意义。

  • 标签: 难降解有机废水 零价铁 强化 深度去除
  • 简介:摘要:新型零价材料海绵铁和杂多酸可实现对印染染料废水的协同降解。综述了海绵铁和杂多酸在印染废水处理领域的研究进展,介绍了两者的物化特性和作用机理。并结合近年的研究动态,分析了两者协同作用的机理、共存物质的影响、优化操作的研究,强调了开发新型、高效、可重复利用的协同材料是降解有机污染物的关键,旨在为海绵铁与杂多酸协同作用新材料的研发以及在印染废水处理领域中的应用提供参考。

  • 标签: 染料工业废水 印染废水 杂多酸盐 海绵铁 协同作用