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上海市教育发展基金(11CG52)

作品数:5 被引量:16H指数:2
相关作者:李亮黄远星宋翠红张道方陶红更多>>
相关机构:上海理工大学中国石油化工股份有限公司更多>>
发文基金:上海市教育发展基金国家自然科学基金上海市科学技术委员会资助项目更多>>
相关领域:环境科学与工程水利工程石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇水利工程

主题

  • 2篇细胞破碎
  • 2篇废水
  • 2篇氨氮
  • 1篇底泥
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学氧化
  • 1篇电解
  • 1篇电解法
  • 1篇电解法处理
  • 1篇油脂
  • 1篇三维电极
  • 1篇射线衍射
  • 1篇生物柴油
  • 1篇生物燃料
  • 1篇生物油
  • 1篇水处理
  • 1篇水生
  • 1篇水体
  • 1篇水体中氨氮
  • 1篇微藻

机构

  • 5篇上海理工大学
  • 1篇中国石油化工...

作者

  • 5篇李亮
  • 4篇黄远星
  • 2篇宋翠红
  • 1篇袁时珏
  • 1篇陶红
  • 1篇张道方
  • 1篇李洋洋
  • 1篇马腾飞
  • 1篇薛磊
  • 1篇程豪奇

传媒

  • 4篇水资源与水工...
  • 1篇江苏大学学报...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
湖泊底泥中磷的形态分布分析
2013年
目前自然水体富营养化程度越来越严重,其底泥中磷的含量也与日俱增。不同形态分布的磷在自然情况变化时表现出不同的特性,底泥中磷的形态分布对于控制水体中磷的浓度有着重要影响。本研究以五步化学分级提取法测定了12个湖泊底泥中磷的形态分布。结果表明:在底泥中与钙结合的磷较多,平均占总量的60%左右。射线衍射结果也表明12个样品中均含有较高比例的晶体钙矿物,平均含量约为49%。除了与钙结合的磷之外,其余的磷多数与铁、锰化合物相结合,其含量平均占总数的18%。黏土矿物及铝氧化物中结合的磷占总量的8%,与残余磷9%相当。松散吸附结合态的磷含量最低约占6%。研究磷的形态分布分析方法对于了解底泥中磷的形态分布以及磷在水体-底泥中的迁移转化规律有着重要意义。
李亮宋翠红黄远星
关键词:X射线衍射湖泊底泥
破碎小球藻细胞提取生物油脂新方法被引量:2
2014年
为了进一步丰富藻类细胞的破碎方法,采用压力辅助臭氧法破碎小球藻细胞提取生物油脂,探讨了压力、循环数等物理因素对油脂提取的影响.结果表明:在最大压力0.8 MPa、80个循环数处理条件下,小球藻细胞明显破碎,溶液中总氮增加了68 mg·L-1,总磷增加了12.7 mg·L-1;在0.6MPa、80次循环数条件下油脂最大产率为26.7%;同时气相色谱-质谱的分析结果表明,所得产物的主要成分为C16∶0与C18∶0.
李亮李洋洋黄远星宋翠红程豪奇
关键词:小球藻臭氧细胞破碎油脂
沸石吸附水体中氨氮的热力学和动力学过程研究被引量:2
2013年
随着近年来各大自然水体富营养化程度的加重,废水中氨氮的处理显得尤为重要。我国浙江缙云有丰富的沸石矿藏,研究其对于沸石的吸附过程有着明显的应用价值。实验结果显示:在288~318 K范围内的温度对沸石吸附氨氮过程影响较小,在氨氮初始浓度为30 mg/L的条件下,小粒径沸石对氨氮的48 h吸附容量为1.13±0.06 mg/g,去除率为91%。大粒径沸石对氨氮的48 h吸附容量为1.10±0.06 mg/g,去除率为87%。沸石对氨氮的吸附过程遵循二级吸附动力学方程,Freundlich和Langmuir等温吸附方程均适用于描述沸石吸附氨氮的热力学过程。本研究表明天然沸石是一种合适的吸附剂,可用于废水或者天然水体中氨氮的去除。
袁时珏黄远星李亮马腾飞薛磊
关键词:氨氮沸石废水处理
活性炭填充三维电极电解法处理氨氮废水研究被引量:10
2015年
针对传统城市污水处理厂冬天出水存在氨氮浓度偏高的问题,采用间歇试验法对活性炭填充三维电极深度去除污水中的氨氮进行了研究。考察了氨氮初始浓度,电流密度,氯离子浓度,p H值等因素对氨氮去除效果的影响。结果表明:氨氮去除速率随着电流密度和氯离子浓度增加而增加,单位氨氮去除能耗随着电流增加而增加,随着氯离子浓度增加而减少。p H值在3.0~9.0范围内对三维电极除氨氮过程影响比较小。实际废水在经过2.5h电解后,氨氮浓度从28.0 mg/L下降至0.3 mg/L,去除率高达99%,可以满足国家污水排放标准一级A要求。
李亮方学友金小颖穆岩
关键词:氨氮电化学氧化三维电极活性炭
水生微藻制备生物燃料的方法综述被引量:3
2012年
近年来,将生物质能转化为生物燃料的研究发展迅速。本文介绍了以微藻为原料制造两种生物燃料-生物柴油和生物油的技术,并重点介绍了从微藻细胞体内提取微生物油脂的几种细胞破碎工艺。微生物油脂提取工艺的高成本对其工业化生产造成了阻碍,因此亟待研发新的高效廉价的微生物油脂提取技术。另外,一些技术瓶颈限制了由微藻细胞通过热化学法直接制取生物油的规模化应用,为改进微藻制油技术,仍需做大量细致的研究。
黄远星张道方陶红李亮
关键词:微藻生物柴油生物油细胞破碎
共1页<1>
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