二氧化氮自由基协同Fe3+/Fe2+循环高效降解全氟辛酸

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenchendewei
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  全氟辛酸(PFOA)是一种新兴的持久性有机污染物,由于其稳定性、高毒性和对大多数常规降解方法的惰性,故迫切需要研发出一种高效的降解手段。本文提出了一种利用紫外辐射硝酸铁溶液可实现高效矿化PFOA的新策略。
其他文献
With the development of economy,peoples demand for high quality foods is getting higher and higher.
Food consumption links public health and climate change.In this study,greenhouse gasses(GHGs)emissions related with Chinese food consumption were systematically investigated via integrating household
活性污泥法是世界上应用最广泛的污水处理工艺。该工艺在净化水质的同时会产生大量的剩余污泥,而剩余污泥处理处置已成为该工艺发展的瓶颈[1]。
水资源和能源,共同作为基础性的自然资源和重要的战略资源,是对经济-社会-生态系统运行具有基础性支撑作用的关键,同时也是制约国家可持续发展的瓶颈要素。
When solving the problem of Water-Energy Nexus(WEN)in China,the spatial differences of WEN have been caused by the long-term imbalance in development strategies and natural endowments[1-2].
由于大气细颗粒物(PM2.5)来源广泛、成分复杂,且存在季节和地理位置的差异,PM2.5 及其不同组分的人体健康效应也因此有别.
由于水和能源在社会经济体系中发挥着关键作用,确保水和能资源安全是一项重要的政策关注点。要实现水-能安全,应对水-能面临的挑战,就必须充分考虑水和能源的各种联系进行部门间的协同管理。
The increasing pressure from population growth and climate change has placed various challenges on the Food-Energy-Water(FEW)resources in Beijing,the capital city of China.
The residential sector has become the second largest consumer of final energy and water consumption after industrial sector in China.
重金属铜废水产生于电镀、印刷电路板和印染等多种行业,因废水中铜常与共存的氨羧或羟羧配体形成稳定络合物,难以被化学沉淀、铁屑还原法等常规方法去除[1]。