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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

硫酸盐改性剂

  • 硫酸盐改性对化学计量富锂LiNiO2正极材料的影响 XMOL

    2024年4月4日 — 在此,我们报告了对 LiNiO 2系统中的替代策略(硫酸盐改性)的研究。 我们表明,由于低水平的体掺杂和超出固溶体极限形成的自钝化 Li 2 SO 4层的存在的双重效 作为表面酸性位点的促进剂,通常采用硫酸盐改性或掺杂钨来提高CeO 2的NH 3 W掺杂和硫酸盐改性对CeO2021年1月25日 — 本文将负载铈基催化剂的TiO 2 载体进行了硫酸化改性,该方法能在保留TiO 2 氧化还原性的优势的同时,极大地提升催化剂的酸性。同时制备了未经硫酸化改性的催化剂与之对比。通过一系列的表征手段研 硫酸化改性对TiO2负载的铈基脱硝催 2022年10月14日 — 近日,哈工大任南琪院士团队在Environmental Science Technology 上发表过硫酸盐降解体系相关的封面论文。 该成果利用氮硫元素对CorGO基复合材料进行改性,改性前后催化过硫酸盐产生了不同的选 哈工大任南琪院士团队EST封面论文:揭示PMS活

  • W掺杂和硫酸盐改性对CeO2催化剂NH3SCR活性的

    2022年3月26日 — 作为表面酸性位点的促进剂,通常采用硫酸盐改性或掺杂钨来提高CeO 2的NH 3 SCR活性,但前者也已被证实对铈钨基的活性有毒害作用。 催化剂。 在此,W掺杂和硫酸盐改性对一锅水热法合成的CeO 2 2021年11月10日 — 在利用氮掺杂碳对过硫酸盐进行活化的过程中,创新性地提出了一种基于持久性自由基主导的非自由基反应途径,即含有不成对电子的传统自由基键合在氮掺杂 马军院士团队揭示了过硫酸盐高级氧化体系中非自由基反应 2023年7月17日 — 本文综述了过硫酸盐的特点及其氧化降解有机污染物的反应原理,重点分析了生物质炭材料的非金属改性(氮掺杂、硼掺杂和硫掺杂)、金属改性、表面修饰等改 生物质炭材料活化过硫酸盐降解有机污染物的研究进展 CAF2022年2月28日 — 研究铁氮改性生物炭催化过一硫酸盐(PMS)降解水体中的四环素(TC),考察溶液pH、固液比、PMS量、TC浓度和阴离子类型的影响 采用淬灭实验和EPR测定揭示FeNRSBC催化PMS降解TC的微观机制铁氮生物炭的制备及催化过一硫酸盐(PMS)降解水

  • 过硫酸盐辅助改性TiO2光催化剂处理不同水体中抗生素的研究

    2021年12月27日 — 本文使用改性的光催化剂对实际水体进行净化模拟测试,利用PMS (过硫酸盐)消除水体中对光催 化剂产生负面影响的复杂组分。 研究发现,在光照条件下 100 4 天之前 — 本文制备的过硫酸盐(PMS)辅助改性TiO2光催化剂(FIF/FTAPMS)体系对不同水体环境下的不同抗生素有降解作用,通过对降解速率和一级动力学图像进行分析,可知体系中存在自由基活化活性物质和非自由 过硫酸盐辅助改性TiO2光催化剂处理不同水体中抗生 2021年5月18日 — 为了解决这些问题,已经提出了多种nZVI改性方法并将其用于过硫酸盐的活化中。本文将系统地介绍nZVI活化过硫酸盐在有机污染修复中的背景和存在的问题。此外,综述了nZVI的改性方法和机理,综述了 过硫酸盐活化中的改性纳米零价铁用于有机污染修 2019年4月20日 — 本发明所述的抗硫酸盐侵蚀的混凝土外加剂及其制备方法,通过引入含有聚氧乙烯醚侧基的聚羧酸分子链段以及赋形剂、改性剂等的改性作用,本发明的乳化沥青除具备普通乳化沥青的优势,还具有优于普通乳化沥青的抗硫酸盐侵蚀性能,能够保持水泥原有力学一种抗硫酸盐侵蚀的混凝土外加剂及其制备方法与流程

  • 过硫酸盐辅助改性TiO2光催化剂处理不同水体中抗生素的研究

    2 天之前 — 本文使用改性的光催化剂对实际水体进行净化模拟测试,利用PMS (过硫酸盐)消除水体中对光催化剂产生负面影响的复杂组分。 研究发现,在光照条件下100 mL的25 mg/L CIP (环丙沙星)城市废水(MW)中,添加07 g/L PMS及03 g/L FTF/FTA (Fe3+掺杂TiO2和Ag修饰的TiO2复合光催化剂)时,具有最佳的降解效果。2022年3月26日 — 表征结果表明,在硫酸盐改性的基础上,W的掺杂有助于改善Ce和硫酸盐物种在CeO 2TA表面的分散,调节催化剂表面硫酸盐的吸附量。 此外,W掺杂和硫酸盐改性的协同作用提高了CeO 2 的酸性位点和还 W掺杂和硫酸盐改性对CeO2催化剂NH3SCR活性的 2019年9月21日 — 本发明属于土木工程材料领域,具体涉及一种改性类水滑石混凝土抗硫酸盐侵蚀防腐剂的制备方法。背景技术以混凝土为代表的水泥基复合材料,在工程实际应用过程中,经常由于混凝土耐久性不足而被破坏,包括冻融侵蚀,氯离子侵蚀,硫酸盐侵蚀和碳化等。这些破坏基本都涉及“化学反应微观 一种改性类水滑石混凝土抗硫酸盐侵蚀防腐剂的制备方法与流程摘要: 随着人口数量的增加和轻工业水平的提高,当今社会面临着日益严峻的水环境污染问题目前,在工业废水,城市污水,地表水和地下水中均检测到微量药物如卡马西平(CBZ),这类有机污染物对于水生态环境及其生物种群多样性产生了巨大影响,并将持续威胁人类健康安全光催化氧化技术由于具有绿色 过渡金属改性石墨相氮化碳光催化活化过一硫酸盐降解药物类

  • 硫酸盐在各种吸附剂上的吸附,机理和行为:一项重要综述

    2020年8月26日 — 硫酸盐对各种吸附剂的吸附机理通常归因于静电相互作用,共价键或离子键以及氢键。根据平衡研究,大多数吸附剂的硫酸盐吸附过程主要是均匀进行的。但是,硫酸盐的异质吸附过程有一些例外,该过程主要适用于通过氢和共价键去除硫酸盐的吸附剂。2022年2月28日 — 本文以水稻秸秆为对象,六水合氯化铁和尿素为改性剂,在700℃热解制备成铁氮改性秸秆生物炭(FeNRSBC),同时制备原状生物炭 研究铁氮改性生物炭催化过一硫酸盐(PMS)降解水体中的四环素(TC),考察溶液pH、固液比、PMS量、TC 浓度和 铁氮生物炭的制备及催化过一硫酸盐(PMS)降解水体中四环素2022年3月12日 — 硫酸盐还原是一种有效的脱硫废水处理技术,但碳源不足以还原脱硫废水中的硫酸盐,需要补充。在这项研究中,将热解焚烧底灰 (PIA) 引入硫酸盐还原剂中用于 FGD 废水处理。添加 PIA300(在 300 °C 下热解的焚烧灰)后,硫酸盐还原活性增加(高达 29以农业焚烧底灰为改良剂的细菌硫酸盐还原法脱硫脱硫废水生物炭及其复合材料活化过硫酸盐已成为一种较有前景的有机污染物降解体系。本文分析了用于过硫酸盐活化的不同典型生物炭基催化剂最新研究进展,包括原始生物炭、过渡金属负载生物炭、非金属掺杂生物炭、金属与非金属共掺杂生物炭等。生物炭及其复合材料活化过硫酸盐研究进展

  • 改性玄武岩纤维对混凝土抗硫酸盐性能的影响

    2024年6月12日 — 为探究玄武岩纤维(BF)表面改性对混凝土抗硫酸盐性能的影响。本文利用γ氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂(KH550)和纳米二氧化硅(nanoSiO 2 )对BF表面进行改性。通过微观表征技术和混凝土硫酸盐侵蚀试验揭示改性机制并对在硫酸盐侵蚀环境下 2021年5月18日 — 在不同的活化剂的作用下,过硫酸盐会产生硫酸根(SO 4 –)具有很强的氧化能力,可以破坏许多有机化合物。同时,过硫酸盐因其反应速度快,应用广泛而被广泛用于地下水和土壤修复。纳米零价 过硫酸盐活化中的改性纳米零价铁用于有机污染修 2022年8月17日 — 水中过高浓度硫酸盐赋存会对水生环境产生一定的影响。为此,选取芦苇秸秆作为生物炭原料,通过添加煤矸石共热解对生物炭进行了改性,采用扫描电子显微镜(SEM)、氮气吸附脱附法(BET)和傅里叶红外 改性芦苇生物炭对水中硫酸盐的吸附性能及机理摘要: 环境问题以及温室效应已经成为影响人类生存的重大问题,在当今社会,人们越来越认识到环境问题的重要性水泥基材料是目前用量最大的人造材料之一,同时,水泥产业的高耗能,高污染严重影响着水泥混凝土在低碳经济时代下的可持续发展,水泥行业一直都是高耗能,高污染的行业之一,如何降低 超硫酸盐水泥制备高性能混凝土的研究与应用 百度学术

  • 硫酸盐改性对化学计量富锂LiNiO2正极材料的影响 XMOL

    2024年4月4日 — 在此,我们报告了对 LiNiO 2系统中的替代策略(硫酸盐改性)的研究。我们表明,由于低水平的体掺杂和超出固溶体极限形成的自钝化 Li 2 SO 4层的存在的双重效应,可以获得改进的性能。从头算模拟表明,该行为与其他高价掺杂剂(例如 W 和 Mo)的行为2024年1月22日 — 最后,我们讨论了天然矿物在活化过硫酸盐方面的进一步应用以及未来实际环境修复的研究前沿,即以非自由基途径为主的矿物基催化剂的合成与表征、PDS的大规模应用低成本、具有两亲性的矿物基催化剂的表面改性,以及具有纳米限域催化作用的更高效的催化矿物质在过硫酸盐高级氧化过程中的关键作用:催化性能 2017年3月22日 — 巴斯夫乳化剂(阴离子)脂肪醇醚硫酸盐Disponil FES 77 全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服 脂肪醇醚硫酸盐产品名称描述形态活性物硫酸钠氯化钠PH值功能及优点Disponil FES 27C12C14脂肪醇醚硫酸钠(2EO)液体270056475》APEO乳化剂的环保替代乳化剂》改善,提高乳液稳定性优于烷基 巴斯夫乳化剂(阴离子)脂肪醇醚硫酸盐Disponil FES 年9月26日 — 基于过硫酸盐的高级氧化技术中电子转移过程也是非自由基驱动机制的组成部分 [80]首先, 过硫酸盐和污染物同时被吸附在催化剂表面, 在过硫酸盐被活化过程中形成催化剂过硫酸盐络合物络合物具备比催化剂更高的氧化还原电位, 当其超过污染物的氧化电位 铁基双金属催化剂活化过硫酸盐去除水中抗生素研究进展

  • 哈工大任南琪院士团队EST封面论文:揭示PMS活化中氮硫

    2022年10月14日 — 近日,哈工大任南琪院士团队在 Environmental Science Technology 上发表过硫酸盐降解体系相关的封面论文。 该成果利用氮硫元素对 CorGO 基复合材料进行改性,改性前后催化过硫酸盐产生了不同的选择性降解机制,并对这类催化体系对抗生素类污染物的降解机理以及催化机理的调控和优化进行深入分析。73 表面改性剂及改性机理 粉体的表面改性主要是依靠改性剂在粉体表面的吸附、反应、包覆或成膜等来实现的。因此,表面改性剂对于粉体的表面改性或表面处理具有决定性作用。粉体的表面处理往往都有其特定的应用背景或应用领域。知乎盐选 73 表面改性剂及改性机理改性超硫酸盐水泥的水化机理研究 改性超硫酸盐水泥的水化机理研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 其中复合激发剂为自制超硫酸盐水泥复合激发剂,可充分激发矿渣粉潜在活性;矿粉为亚东S95矿粉,矿粉性能指标符合《用于水泥和混凝土 改性超硫酸盐水泥的水化机理研究 百度文库2021年1月12日 — 水体中难降解有机物对人体和生态环境存在潜在威胁,开发高效、环保和低成本的催化体系对修复此类废水具有重要意义生物炭基材料过硫酸盐高级氧化体系在污水处理领域有广阔的应用前景,为了进一步 生物炭基材料活化过一硫酸盐降解有机污染物的研究

  • 一种改性聚羧酸盐分散润湿剂及其制备方法和应用 百度学术

    2022年11月17日 — 摘要: 本发明提供了一种改性聚羧酸盐分散润湿剂及其制备方法和应用,属于分散润湿剂技术领域本发明将不饱和磺酸类化合物,醇类溶剂,链转移剂和水混合,得到混合液;将所述混合液,小分子不饱和羧酸的醇溶液,有机硅试剂的醇溶液和过硫酸盐引发剂溶液混合进行聚合反应,得到所述改性聚 采用浸渍法对磺酸型阳离子交换树脂进行负载改性,在醋酸丁酯催化合成反应中考察离子交换树脂种类和金属盐种类对催化剂性能的影响,并运用紫外可见漫反射光谱仪(UVVis)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对改性树脂进行表征结果表明:MgSO4和CaSO4改性的树脂催化性能较好MgSO4改性后树脂骨架结构变化不 碱土金属硫酸盐改性离子交换树脂催化合成醋酸丁酯[0016]4,本发明的添加剂制备工艺简单,成本较低,使用本发明制备的添加剂,混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能得到了明显提高,混凝土抗硫酸盐侵蚀系数可达085以上,完全满足《混凝土抗硫酸类侵蚀防腐剂》(JCT 10112006)中的规定和要求。一种混凝土抗硫酸盐侵蚀添加剂及其制备方法2020年8月18日 — 污泥质生物炭作为一类碳材料,具有优异的理化性质和多样化的功能,在有机污染物处理领域具有巨大的潜力。利用污泥质生物炭自身的吸附性能,将其与其他材料复合制成新材料,可以赋予生物炭新的性能,提高其吸附效率。本文综述了污泥质生物炭的改性方法及其作为吸附剂在去除废水中有机 改性污泥质生物炭吸附污水中有机污染物的研究进展 RCEES

  • 7大类表面改性剂及适用对象,你的粉体用对了吗?

    2020年5月22日 — 最后,要强调的是,表面改性剂配方(品种、用量和用法)具有针对性很强,即具有一把钥匙开一把锁的特点。因此,在选择表面改性剂时,应尽可能选择能与粉体颗粒表面进行化学反应或化学吸附的表面改性剂,同时,还必须考虑粉体原料的性质、产品用途、产品质量标准或要求、改性工艺以及 2022年3月4日 — 技术特征: 1一种稀土离子改性mil53(fe)过硫酸盐活化剂的制备方法,其特征在于,将稀土离子引入至mil53(fe)材料的金属有机骨架结构中,通过改变mil53(fe)的结构与形貌,促进过硫酸盐进入孔道与铁金属位点接触,从而激发过硫酸盐活化分解产生大量so4,从而快速分解水中有机污染物,包括以下 一种稀土离子改性MIL53(Fe)过硫酸盐活化剂的制备方法及其 阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展历史最悠久、产量最大、品种最多的一类产品。阴离子表面活性剂按其亲水基团的结构分为:磺酸盐和硫酸酯盐,是阴离子表面活性剂的主要类别。表面活性剂的各种功能主要表现 在改变液体的表面、液液界面和液固界面的性质,其中液体的表(界) 面性是最 阴离子表面活性剂 百度百科2023年7月17日 — 作为经济、易得的含碳材料,生物质炭已应用于高级氧化领域。以硫酸根自由基为基础的高级氧化工艺是降解有机污染物的有效方法之一。本文综述了过硫酸盐的特点及其氧化降解有机污染物的反应原理,重点分析了生物质炭材料的非金属改性(氮掺杂、硼掺杂和硫掺杂)、金属改性、表面修饰等改 生物质炭材料活化过硫酸盐降解有机污染物的研究进展 CAF

  • 混凝土骨料的表面改性剂及其应用百度文库

    2007年1月24日 — 本发明所述的混凝土骨料的表面改性剂中的无机硫酸盐 促凝剂可为硫酸铝,无机硫酸盐凝结剂可为硫酸钙,有机硅酸盐可为甲基硅酸钠,溶剂可为水。 本发明的另一目的在于提供该表面改性剂用于高吸水性骨料的用途。使用本发明提供的表面改 2016年9月21日 — 22 天然高分子有机物改性剂 天然高分子有机物与人工合成的高分子有机物相比,其原料来源广、绿色安全,在水体中可被微生物自然完全分解。以天然高分子有机物对聚硅酸盐絮凝剂进行改性提高絮凝性能,符合絮凝剂绿色安全的原则。其中 聚硅酸盐类絮凝剂改性及在水处理中的应用研究进展2022年9月18日 — 而增韧改性的方式,是以添加橡胶类单体,如丁苯橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、POE等,通过添加橡胶单体起到增韧改性的效果。可见,中国改性PS在改性技术和方式层面,与其他塑料改性方式类同,不同 改性塑料系列(三):改性PS材料(聚苯乙烯)未来 2024年1月9日 — 为此,我们在本研究中以硫代硫酸盐作为硫源,采用简单的草酸盐热解方法制备了硫改性的Co 3 O 4 /Eu 2 O 3纳米复合材料作为PMS活化剂。亚甲基蓝(MB)是一种典型的阳离子染料,具有多种应用,被选 硫改性增强 Co3O4/Eu2O3 活化过一硫酸盐去除亚甲

  • 铁活化过硫酸盐降解有机污染物的研究进展 百度文库

    其中,Mn+代表其他金属离子。在复合金属的基础上使用催化剂载体,能有效防止金属的浸出,Cai等[17]以SBA15为催化剂载体,铁、钴复合金属为催化剂,活化过硫酸钠降解水中橙II,结果表明在SBA15催化剂载体的存在下,FeCo活化过硫酸盐的性能基本保持不2022年8月17日 — 水中过高浓度硫酸盐赋存会对水生环境产生一定的影响。为此,选取芦苇秸秆作为生物炭原料,通过添加煤矸石共热解对生物炭进行了改性,采用扫描电子显微镜(SEM)、氮气吸附脱附法(BET)和傅里叶红外光谱(FTIR)等手段对生物炭的物理化学性质进行了分析,考察了pH、吸附剂投加量、吸附时间和初始 改性芦苇生物炭对水中硫酸盐的吸附性能及机理2010年1月7日 — 摘 要:在水介质中利用过硫酸铵对炭黑表面进行氧化改性,考察了炭黑种类、氧化剂 ,不易操作。采用过硫酸盐氧化改性 炭黑可避免上述问题,但目前的研究仅限于专利报 道[8],通常需要掺杂有机溶剂,对氧化机理和影响 炭黑表面氧化改性及其水分散性研究 2021年3月11日 — 摘要: 固相钴基催化剂驱动的过一硫酸盐(PMS)高级氧化技术,由于其高催化活性和易于从水中分离的优势,近年来受到了研究人员的广泛关注。本文回顾了近年来用于过一硫酸盐活化的固相钴基催化剂的研究进展,总结了钴基催化剂的种类和催化剂开发过程中采取的改性措施,汇总了钴基过一 固相钴基催化剂活化过一硫酸盐在水处理中的研究进展 cip

  • 生物炭活化过硫酸盐的原理探索及其在水环境污染物去除中的

    2021年2月24日 — 该研究为生物炭基过硫酸盐活化剂提供新的改性 策略并首次对比研究了生物炭驱动的过一、过二硫酸盐活化的机制差异。 图5 硫化污泥基生物炭密度泛函模型静电势分析 图6 硫化污泥基生物炭活化过一、过二硫酸盐的不同机理 2020年7月30日 — 在这两个系统中鉴定出19种中间体,并且还准确推断出BPA的降解途径。这项工作不仅为具有成本效益和环境友好的生物炭基催化剂提供了新颖的改性策略,而且加深了对含碳材料过硫酸盐活化机理的认识。污泥衍生的生物炭作为有效的过硫酸盐活化剂:硫化诱导的 Microspheres (also called latex beads or latex particles) are spherical particles in the colloidal size range that are formed from an amorphous polymer such as polystyreneTransFluoSpheres™ 羧酸盐改性微球,004 μm (488/560 2019年4月20日 — 本发明所述的抗硫酸盐侵蚀的混凝土外加剂及其制备方法,通过引入含有聚氧乙烯醚侧基的聚羧酸分子链段以及赋形剂、改性剂等的改性作用,本发明的乳化沥青除具备普通乳化沥青的优势,还具有优于普通乳化沥青的抗硫酸盐侵蚀性能,能够保持水泥原有力学一种抗硫酸盐侵蚀的混凝土外加剂及其制备方法与流程

  • 过硫酸盐辅助改性TiO2光催化剂处理不同水体中抗生素的研究

    2 天之前 — 本文使用改性的光催化剂对实际水体进行净化模拟测试,利用PMS (过硫酸盐)消除水体中对光催化剂产生负面影响的复杂组分。 研究发现,在光照条件下100 mL的25 mg/L CIP (环丙沙星)城市废水(MW)中,添加07 g/L PMS及03 g/L FTF/FTA (Fe3+掺杂TiO2和Ag修饰的TiO2复合光催化剂)时,具有最佳的降解效果。2022年3月26日 — 表征结果表明,在硫酸盐改性的基础上,W的掺杂有助于改善Ce和硫酸盐物种在CeO 2TA表面的分散,调节催化剂表面硫酸盐的吸附量。 此外,W掺杂和硫酸盐改性的协同作用提高了CeO 2 的酸性位点和还 W掺杂和硫酸盐改性对CeO2催化剂NH3SCR活性的 2019年9月21日 — 本发明属于土木工程材料领域,具体涉及一种改性类水滑石混凝土抗硫酸盐侵蚀防腐剂的制备方法。背景技术以混凝土为代表的水泥基复合材料,在工程实际应用过程中,经常由于混凝土耐久性不足而被破坏,包括冻融侵蚀,氯离子侵蚀,硫酸盐侵蚀和碳化等。这些破坏基本都涉及“化学反应微观 一种改性类水滑石混凝土抗硫酸盐侵蚀防腐剂的制备方法与流程摘要: 随着人口数量的增加和轻工业水平的提高,当今社会面临着日益严峻的水环境污染问题目前,在工业废水,城市污水,地表水和地下水中均检测到微量药物如卡马西平(CBZ),这类有机污染物对于水生态环境及其生物种群多样性产生了巨大影响,并将持续威胁人类健康安全光催化氧化技术由于具有绿色 过渡金属改性石墨相氮化碳光催化活化过一硫酸盐降解药物类

  • 硫酸盐在各种吸附剂上的吸附,机理和行为:一项重要综述

    2020年8月26日 — 由于近几十年来广泛的人类和动物接触,硫酸盐净化已引起了广泛的关注。吸附是硫酸盐净化的最有前途的方法之一。这篇综述对各种硫酸盐吸附剂进行了分类,讨论了吸附行为,并根据其制备,表征和影响吸附效率的因素详细介绍了有效的吸附剂。2022年2月28日 — 本文以水稻秸秆为对象,六水合氯化铁和尿素为改性剂,在700℃热解制备成铁氮改性秸秆生物炭(FeNRSBC),同时制备原状生物炭 研究铁氮改性生物炭催化过一硫酸盐(PMS)降解水体中的四环素(TC),考察溶液pH、固液比、PMS量、TC 浓度和 铁氮生物炭的制备及催化过一硫酸盐(PMS)降解水体中四环素2022年3月12日 — 燃煤电厂会产生大量含硫酸盐的烟气脱硫 (FGD) 废水,而生物质电厂会产生可持续数量的焚烧灰作为固体废物。FGD 废水和焚烧灰在没有适当处理的情况下都会导致严重的环境问题。硫酸盐还原是一种有效的脱硫废水处理技术,但碳源不足以还原脱硫废水中的硫酸盐,需要补充。以农业焚烧底灰为改良剂的细菌硫酸盐还原法脱硫脱硫废水生物炭及其复合材料活化过硫酸盐已成为一种较有前景的有机污染物降解体系。本文分析了用于过硫酸盐活化的不同典型生物炭基催化剂最新研究进展,包括原始生物炭、过渡金属负载生物炭、非金属掺杂生物炭、金属与非金属共掺杂生物炭等。生物炭及其复合材料活化过硫酸盐研究进展

  • 改性玄武岩纤维对混凝土抗硫酸盐性能的影响

    2024年6月12日 — 为探究玄武岩纤维(BF)表面改性对混凝土抗硫酸盐性能的影响。本文利用γ氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂(KH550)和纳米二氧化硅(nanoSiO 2 )对BF表面进行改性。通过微观表征技术和混凝土硫酸盐侵蚀试验揭示改性机制并对在硫酸盐侵蚀环境下