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刘新文 《武汉科技大学学报(自然科学版)》2000,23(4):376-376
本技术项目利用臭氧、紫外线和光触媒等的强氧化分解能力,对水中的细菌、病毒、水藻等进行杀灭,并将其尸体及其他有机污染物一起氧化分解成二氧化碳和水,完全消除水中的有机污染物。设置有进出水两道过滤,整个系统具有自洁自净能力,可长期免维护使用。本装置以低廉的费用方便及时地获得洁净、无菌的富氧饮用水,并且具有臭氧消毒水输出装置,能对水果、蔬菜、餐具、 相似文献
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针对建筑生活热水的生物安全性问题,对比研究了银离子、热力以及银离子-热力复合冲击消毒技术对生活热水管壁生物膜微生物的灭活效能.结果表明,银离子浓度和热水温度对管壁生物膜的细菌总数和总大肠菌群灭活效果影响显著,银离子浓度和热水温度越高,管壁生物膜的微生物灭活效果越好.银离子-热力复合消毒对管壁生物膜微生物灭活效果显著好于单一的银离子消毒或热力消毒;60℃热水、0.05 mg/L银离子、消毒60 min条件下的复合冲击消毒效果已接近单一的70℃热力冲击消毒效果,消毒后生物膜变薄或脱落,生物膜结构破坏明显.银离子-热复合冲击消毒显著,提高了建筑生活热水管壁生物膜微生物灭活效果,更高效地杀灭了病原微生物,是一种有应用价值的生活热水安全消毒和水质保障技术. 相似文献
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新兴含氮消毒副产物较常规消毒副产物的浓度更低但毒性更强,去除难度更大。 提出采用活性
炭对形成含氮消毒副产物的前体物(以色氨酸为例)进行去除,比较常规和新型活性炭对前体物的去除性
能,并阐释原因。 研究发现:粉末状活性炭(PAC)和活性炭纤维(ACF)对色氨酸的最大等温吸附量分别为
37. 31 mg·g-1 和 178. 57 mg·g-1;对色氨酸的吸附速率分别是 5. 95×10-2 sec-1 和 1. 7×10-3 sec
-1;两种类型的活性炭的吸附动力学均属于伪二阶动力学,且都符合 Langmuir 吸附等温方程(r2≥0. 99);ACF 比 PAC 具有更大的比表面积,更大的总孔体积、更小的平均孔径和更多的表面官能团。 在 15 ℃ ~ 45 ℃ 范围内,两者对色氨酸均是熵推动的自发吸附,吸附推动力先增加后减小,但 PAC 和 ACF 对色氨酸的吸附分别为物理吸附和化学吸附;研究结果表明:由于含氮消毒副产物前体物的分子量普遍较小,因此 ACF 更适用于其前体物的去除;由于 ACF 孔径较小,吸附速率较慢,因此需要保证充足的吸附接触时间。 相似文献
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在大量实验的基础上,结合种子的萌发生理,探讨了消毒措施、浸种及培养基质对种子萌发率的影响,以便在短时间内获得大量无菌种子苗。 相似文献
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吴海涛 《青海师范大学学报(自然科学版)》2005,(3):84-86
虫害、菌害对文物有着极为严重的危害,必须采用科学的方法和手段进行防治.本文主要介绍文物科学保护中薰蒸剂的特点和使用方法. 相似文献
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