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一种合成N-亚戊基-N'-异丙苯脲类化合物的方法

open access: yes, 2004
一种合成N-亚戊基-N’-异丙苯脲类化合物的方法,用异丙基硝基苯与哌啶在CO存在下,硒作为催化剂,叔胺为助催化剂,发生选择氧化还原羰基化生成产物,反应是在常压或在密封的高压釜中,50-200℃温度条件下进行的,异丙基硝基苯与哌啶的物料比为10∶1-1∶10mol。催化剂在该反应过程中存在相转移过程,产物与催化剂用简单的相分离就可分开,分离出的催化剂可以循环使用,在循环使用过程中,催化剂的活性基本不变甚至有所提高,反应母液也可以循环使用,且N-亚戊基-N’-异丙苯脲化合物的收率有所提高。本发明操作简便 ...
陆世维, 梅建庭
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氯酸钠抑制剂对SBBR工艺亚硝化过程的影响研究

open access: yesGongye shui chuli, 2021
研究了NaClO3抑制剂对SBBR工艺亚硝化过程的影响,并对NaClO3抑制剂潜在生态毒性进行了分析。研究结果表明,投加NaClO3对NH4+-N的去除无明显影响,但可以提高NO2--N的积累速度,当NaClO3投加量为1 mol/L时,实现NO2--N积累的时间比不投加NaClO3缩短了10 d;且活性污泥颗粒化程度更高,生成颗粒污泥速度更快。NaClO3毒性分析结果表明,投加1 mol/L NaClO3不会对水体造成二次污染。投加NaClO3抑制剂有利于SBBR工艺亚硝态氮的快速积累 ...
李亚峰, 高崇, 伍健伯, 张子一
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过氧亚硝酸根离子检测探针、其制备方法及应用

open access: yes, 2016
本发明公开了一种过氧亚硝酸根离子检测探针、其制备方法及应用。该检测探针包括:荧光纳米材料,以及与之结合的具有氧化还原性的酶;所述的酶能够被过氧亚硝酸根离子选择性氧化形成氧化态的酶,且当所述荧光纳米材料在被激发光辐射后,处于激发态的电子会被转移至所述氧化态的酶而不能回到基态,导致所述荧光纳米材料的荧光淬灭。本发明提供的过氧亚硝酸根离子检测探针采用无机发光材料作为荧光团,其发光强,稳定性好,不易光漂白,且在其表面修饰具有氧化还原性的酶后,能够被ONOO‑选择性氧化,同时不会受到其他活性氧(ROS)或活性氮 ...
王宇辉, 林恒伟, 朱佳丽
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反硝化除磷技术及其影响因素分析

open access: yesGongye shui chuli, 2009
反硝化除磷技术是目前国内外污水脱氮除磷研究领域的新热点。基于其高效低能耗特性,探讨反硝化除磷的基本原理、介绍几种典型工艺、总结反硝化除磷的影响因素。通过分析认为NO3-和NO2-均可以作为最终电子受体进行缺氧吸磷,提出结合亚硝酸盐型硝化技术以实现短程硝化后的反硝化除磷,从而进一步达到节能降耗的目的。
马娟, 彭永臻, 王丽, 刘莹
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一种催化空气氧化醇制备醛或酮的方法

open access: yes, 2009
本发明提供了一种催化空气氧化醇制备醛或酮的方法,按5mmol的反应底物计,以1-8%的2,2,6,6-四甲基哌啶-氧自由基(TEMPO)或其衍生物、4-20%的含卤化合物和4-10%的亚硝酸盐或亚硝酸酯为催化剂,用 0.1-0.8MPa的氧气或空气为氧化剂,在0-80℃条件下反应1-36小时,可以高选择性地把一系列醇氧化成醛或酮。本发明具有采用的试剂较安全便宜,底物适用性更广,反应条件温和、并且产物分离方便,对环境不会造成任何污染等优点 ...
徐 青   +5 more
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短程硝化的影响因素及其耦合工艺的研究进展

open access: yesGongye shui chuli, 2022
氮素负荷过高是淡水生态系统富营养化的直接原因之一。水体富营养化会导致藻类水华现象发生,消耗水体中的溶解氧,产生对人体有威胁的天然毒素,使水体不宜饮用、关键物种消失,最终导致淡水生态系统的退化。作为生物脱氮的前端处理阶段,短程硝化具有高效、低耗的性能而被人们广泛关注。对近年来短程硝化研究中的各影响因素,如微生物、温度、pH、游离氮、游离亚硝酸盐、DO、碳氮比、化学抑制剂等进行总结,同时综述了短程硝化耦合反硝化(PND)、短程硝化耦合厌氧氨氧化(PNA)及短程硝化耦合反硝化除磷(PN-DPR ...
郭凯成   +4 more
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一株耐高温高盐亚硝化单胞菌特性的初步研究

open access: yes, 2003
从某污水处理站高温高盐外排水中分离出一株严格自养的特殊亚硝化单胞菌。它为革兰氏染色阴性 ,不产芽孢 ,细胞椭球形或短杆状 ,呈单个排列或排列成圆形、直线形 ,细胞大小为 ( 0 7~ 0 9) μm× ( 1 2~ 1 8) μm。在扫描电镜下发现单个或多个菌体被绒毛状不明物质包裹。该菌株能将氨氮氧化成亚硝酸盐 ,导致体系中的总氮减少 ,但是氨氮的减少与亚硝酸盐的增加并不能形成对应 ,而体系中几乎检测不到硝酸盐氮。在分离菌株 5 0℃培养 1 2d时 ,约有 1 0 %的NH+4 N转变为NO-2 N ,
王晓梅, 李大平, 王艳, 刘世贵
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电子受体和碳源对氧化沟活性污泥反硝化除磷的影响

open access: yesGongye shui chuli, 2014
研究了电子受体和碳源对活性污泥反硝化除磷的影响。亚硝酸盐和硝酸盐都可以作为电子受体在缺氧的条件下实现对磷的吸收,但其吸磷效率比氧低。较高的亚硝酸盐浓度会严重抑制污泥的活性,当一次加入NO2-质量浓度为46 mg/L时,反硝化吸收磷不能发生;而分4次加入(每次11.5 mg/L),吸磷量可达到19.5 mg/L。电子受体浓度为0.24 mmol/L时,吸收的P和加入的N的物质的量比:NO2-为1.7,NO3-为4.7。在低的碳源浓度下,碳源可以促进反硝化磷吸收;碳源浓度过高,系统形成厌氧环境,磷反而被释放。
唐玉朝   +6 more
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纳米氧化铜对自养脱氮工艺性能的促进作用研究

open access: yesGongye shui chuli, 2020
在21~25℃的条件下,接种稳定的亚硝化污泥至2个完全相同的膜生物反应器(MBR)中,考察纳米氧化铜对自养脱氮工艺脱氮性能的促进作用。结果表明,纳米氧化铜可有效提升自养脱氮性能,并可将亚硝化污泥诱导转变为全程自养脱氮污泥,使得好氧氨氧化菌、厌氧氨氧化菌及内源反硝化菌在该系统中共存。5 mg/L的纳米氧化铜可进一步提升总氮去除率至90%以上,停止添加后仍保持稳定运行。纳米氧化铜的加入一方面释放铜离子促进了酶的合成;另一方面阻碍氧传递形成厌氧微环境、并相互聚集提供载体,进而诱导并促进厌氧氨氧化菌的生长。
张肖静   +6 more
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短程硝化反硝化工艺处理养猪场废水的厌氧消化液

open access: yes, 2010
许多规模化养猪场的厌氧消化液直接外排,造成了严重的二次污染。难降解有机物含量高且碳氮比失调是造成养猪场废水厌氧消化液难于处理的主要原因。采用水解/生物接触氧化(O1)/厌氧生物膜/生物接触氧化(O2)组合工艺处理养猪场废水的厌氧消化液,在常温、不添加任何药剂的条件下,实现了稳定的短程硝化反硝化;在水力负荷约为0.45 m3/(m2.d)的条件下,其对COD和氨氮的总去除率分别为(78%~85%)、(79%~87%),亚硝化率>99%,为高氨氮 ...
王安   +5 more
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