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季铵官能化水凝胶对高氯酸盐的高效去除:性能与机制
氯酸盐污染治理中,MTAC水凝胶通过自由基共聚实现三维网络结构,兼具高吸附容量(425.22 mg/g)、宽pH适应性(5-9)和优异再生性(5次循环后性能稳定)。固定床柱实验显示其处理容量达5346床体积,氯酸盐去除效率达99.86%,满足饮用水标准(<70 μg/L)。吸附机制以静电作用为主(-3.59 eV),辅以离子交换和氢键,动力学符合准一级模型,且对常见阴离子竞争具有抗性。研究为工业废水处理提供新策略。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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新型掺杂MoS2的合成方法:实现压电耦合过硫酸盐活化机制,高效降解污染物
piezoelectrically activated peroxymonosulfate (PMS) advanced oxidation processes (AOPs)通过钴掺杂MoS₂快速合成并实现高效有机污染物降解,协同超声与钴掺杂增强催化性能,30分钟内甲基蓝去除率达99.66%,动力学常数提升13倍,并验证了自由基和非自由基降解机制。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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利用多固体废弃物粘合剂实现磷石膏的可持续利用:通过粘土改性提升耐久性并控制降解过程
高掺量磷石膏(PG)与多固废碱激发结合剂及低塑性黏土协同作用,通过多尺度分析揭示膨胀破坏机制,证实黏土可显著抑制PG路基填料的膨胀开裂,提升长期耐久性和环境安全性。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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生物膜反应器通过使用经过Mn₃O₄改性的活性炭(AC)和聚氨酯海绵,能够高效去除硝酸盐、铜和锌
本研究构建了Mn₃O₄改性活性炭-聚氨酯复合生物膜反应器,有效同步去除低碳氮比(1.5)废水中的硝酸盐(88.67%)、铜离子(80.81%)和锌离子(77.20%)。Mn₃O₄@AC载体通过缓释Mn(II)和加速电子转移突破碳限制,生物沉淀主导重金属去除,系统在重金属胁迫下保持功能稳定。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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在Mn₅Ce₃/TiO₂/ZSM-5催化剂上对NOₓ和氯苯的协同催化消除:在C₃H₆-SCR条件下的性能与机理研究
本研究采用丙烷替代氨作为还原剂,开发出TiO₂改性Mn₅Ce₃/ZSM-5催化剂,实现了180-340℃下NOₓ与氯苯的高效协同去除,抑制效果较氨减少7.7%,并验证了表面吸附过程的有效性。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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与“心理丰富型”自然景观游览相关的社会人口统计学特征及游览行为因素
本研究基于英国成年人十年自然体验调查数据,通过探索性及验证性因子分析构建心理丰富性量表,发现女性、老年、社会经济地位较低、非白人、无残疾、不开车及前往社区花园、农田等地的自然访问更易产生心理丰富性,其预测因素与快乐和恢复力存在差异,为环境心理学提供新视角。
来源:Journal of Environmental Psychology
时间:2026-03-14
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ZIF-8@PDMS膜的协同原位生长与界面改性以实现高效的DMC/甲醇分离
PDMS膜通过原位生长ZIF-8纳米颗粒与OTES界面烷基化协同改性,有效提升DMC/MeOH共沸体系分离性能,实现9544.20 g·m⁻²·h⁻¹高渗透通量及4.63分离因子,并保持20天稳定运行。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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等离子体-离子液体混合工艺:开发二氧化碳捕获与利用的可持续技术
本研究开发等离子体-离子液体耦合技术,系统评估了四种离子液体(BDMIMCl、BDMIMBF4、MOIMCl、EMIMAc)在CO2捕获、脱附及转化为CO中的作用,结合分子动力学模拟和等离子体处理分析发现,部分IL在处理后仍可重复使用,且对细胞毒性影响较小,为低成本CO2资源化提供新方法。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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β-半水磷石膏的工作性能和抗压强度的同步提升:磨细高炉矿渣与蛋白质缓凝剂的协同效应
本研究通过引入矿渣激活和蛋白缓凝剂协同作用,优化了β-半水石膏基复合胶凝材料的工作性与抗压强度,并揭示了微观机制,为资源化利用提供了技术支撑。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14
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基于铁酞菁-四硫富瓦烯聚合物的高性能电化学传感器,用于同时检测儿茶酚和对乙酰氨基酚
铁酞菁-四硫富瓦烯聚合物修饰电极同步检测儿茶酚和对乙酰氨基酚研究。采用Friedel-Crafts反应制备新型聚合物材料,构建高灵敏度电化学传感器,检测限分别为0.86 μM和0.36 μM,线性范围10-400 μM,稳定性达97%-96%。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-14