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过氧化钙

过氧化钙的相关文献在1986年到2022年内共计474篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文303篇、会议论文8篇、专利文献270400篇;相关期刊208种,包括技术与市场、农村青少年科学探究、西南民族大学学报(自然科学版)等; 相关会议8种,包括2017中国环境科学学会科学与技术年会、2014中国环境科学学会学术年会、二〇〇八全国功能材料科技与产业高层论坛等;过氧化钙的相关文献由913位作者贡献,包括董春华、张亚雷、胡亚军等。

过氧化钙—发文量

期刊论文>

论文:303 占比:0.11%

会议论文>

论文:8 占比:0.00%

专利文献>

论文:270400 占比:99.89%

总计:270711篇

过氧化钙—发文趋势图

过氧化钙

-研究学者

  • 董春华
  • 张亚雷
  • 胡亚军
  • 苏以荣
  • 陈香碧
  • 周雪飞
  • 李万民
  • 洪曦
  • 罗尊长
  • 褚飞
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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    • 王山榕; 王永剑; 单广波
    • 摘要: 采用过硫酸钠-过氧化钙双氧化体系修复多环芳烃(PAHs)污染土壤。通过单因素实验考察了过硫酸钠浓度、过氧化钙质量分数和n(柠檬酸)∶n(硫酸亚铁)等对土壤中PAHs降解率的影响。通过响应面分析确定,在过氧化钙质量分数为2.7%、过硫酸钠浓度为0.62 mol/L、n(柠檬酸)∶n(硫酸亚铁)=1∶1时,PAHs降解率最高,达88.8%。表明双氧化体系对土壤中PAHs具有良好的降解效果。
    • 刘蕾; 王恩赐; 杨磊; 李晓琪; 张康; 李亚林
    • 摘要: 为了验证纳米CaO_(2)强化电动修复苯酚污染土壤的可行性,利用实验室级别的自制土壤修复装置探究了在不同电压梯度、修复时间、投药点位、投药量条件下土壤中苯酚的迁移去除规律,并采用红外光谱对修复后土壤中残存的苯酚进行了分析。结果表明:在修复电压为2.0 V/cm、修复时间为7 d、纳米CaO_(2)投加量为3.47 g、加药装置固定在距阳极3 cm处时,土壤中苯酚的去除率可达94.88%;红外光谱分析显示纳米CaO_(2)可以促使苯酚发生氧化分解反应。
    • 钱嘉辰; 曾楚涵; 杨禄姣; 王先兵; 邓佳炜; 彭海山; 刘文莉
    • 摘要: 水体缺氧是造成水体黑臭和富营养化的重要原因。本文利用过氧化钙(CaO2)、膨润土、水泥和河砂合成了一种缓释氧复合材料(OSRC),研究其释氧性能及对污染水体磷(P)去除以及沉积物中磷组分和微生物酶活性的影响。结果表明:OSRC在一段时间内可有效释放氧气。添加OSRC后,上覆水中总P含量降低,沉积物中无机P的主要成分从可利用P(NaOH-P)变为生物不可利用P(HCl-P),这有利于控制P从沉积物中释放。此外,OSRC的加入改善了沉积物中脱氢酶、脲酶和蛋白酶的微生物活性。因此OSRC具有作为稳定氧源的能力,可为解决城市水体富营养化问题提供新的参考方案。
    • 董春华; 曾跃辉; 李龙涛; 李万明; 李微艳; 李海露
    • 摘要: 土壤潜育化是稻田退化的主要表现之一,易引发诸多问题。潜育化稻田因土壤缺氧,导致有毒有害还原性物质积累,致使土壤生物活性差、贫瘠化加重及作物生长发育受抑、品质下降、产量难以提高等。近年来,潜育化稻田面积呈明显扩大的趋势,已严重影响稻田生态环境质量,严重制约稻田生产力的提高。过氧化钙具有遇水释放氧气等特性,可有效削减土壤有毒有害还原性物质含量,因而在潜育化稻田改良方面逐渐受到国内外学者关注。综述了过氧化钙的缓释技术及其对潜育化稻田土壤理化性质、土壤微生物、土壤酶活性和作物产量及品质等方面的影响,并探讨可能存在的作用机制。最后,提出过氧化钙在潜育化稻田土壤改良方面尚未解决的问题并进行展望,以期为过氧化钙改良潜育化稻田土壤的理论研究及应用推广提供参考。
    • 于俊杰; 曾海鹏; 舒有顺; 黄红军
    • 摘要: 湖北某铜矿含铜0.67%和钼0.012%,现场采用高碱度铜钼混合浮选工艺,存在石灰用量高和废水难处理等问题。通过组合捕收剂的使用及调整矿浆电位,在石灰和过氧化钙用量各为400 g/t、组合捕收剂丁基黄药+乙硫氮(质量比1_(GA6FA)1)用量80 g/t的条件下(此时矿浆pH为10.5、矿浆电位177.4 mV)进行一次粗选,可获得铜品位14.4%、回收率88.42%,钼品位0.16%、回收率58.3%的粗精矿。当添加巯基类药剂ZN-140 g/t与组合捕收剂共同使用时,金回收率可提高13百分点,银回收率提高2百分点。紫外光谱吸附量测定表明,在相同条件下每克黄铜矿表面吸附0.33 mg组合捕收剂,高于单一丁基黄药(0.19 mg)和单一乙硫氮(0.27 mg),因此强化了捕收效果。采用一次粗选、一次精选、两次扫选闭路流程,获得的铜钼混合精矿铜品位19.55%、回收率96%,钼品位0.32%、回收率56.25%,较现场高碱度浮选流程铜品位提高0.5百分点,回收率提高3百分点,实现了低碱度条件下浮选。
    • 樊雅欣
    • 摘要: 过氧化钙的投放会对污泥厌氧发酵过程中的水解及酸化阶段产生较大影响。基于此,文章进一步研究过氧化钙强化污泥厌氧发酵水解及产酸过程的相关机理具有较高的现实意义。
    • 汤亦婧; 孙春宝; 赵志强
    • 摘要: 某低品位金矿石金品位为0.65 g/t,金矿物主要为自然金,嵌布粒度较细,以裸露金为主。为确定适宜的浸出工艺技术条件进行了氧化型助浸剂过氧化钙用量试验和后续正交试验。结果表明,添加过氧化钙可有效提高金浸出率,过氧化钙用量为0.5 kg/t时的金浸出率48.1%;显著影响金浸出率的因素为矿石粒度和过氧化钙用量,各因素中影响的主次顺序为矿石粒度、过氧化钙用量、布液强度、氰化钠浓度,最优组合为过氧化钙用量0.5 kg/t、氰化钠浓度0.06%、矿石粒度P_(80)=6 mm、布液强度6 L/(m^(2)h),此条件下金浸出率达53.4%。
    • 刘勇刚; 李婷; 刘梦怡
    • 摘要: 本论文以黄连素为目标污染物,以Fe^(3+)催化新型氧化剂过氧化钙为主要研究对象,系统地开展了基于铁催化过氧化钙氧化技术处理黄连素废水的研究。主要研究体系有Fe^(3+)催化过氧化钙体系以及针对Fe^(3+)催化过氧化钙体系中L-cys螯合强化体系。通过单因素和多因素试验,考察了Fe^(3+)催化过氧化钙及其强化体系体系处理黄连素废水的效果,探究了CaO_(2)、Fe^(3+)、L-cys投加量对黄连素废水中COD的去除率的影响。研究发现当黄连素浓度为11.9 mmol/L,CaO_(2)投加量为60 mmol/L、Fe^(3+)的投加量为60 mmol/L、L-cys投加量为1.5 mmol/L时,即C(CaO_(2))︰C(Fe^(3+))︰C(L-cys)︰C(黄连素)为5︰5︰0.125︰1时,COD去除效率最高,去除率为85%。
    • 涂玉婷; 彭智平; 许杨贵; 李珠娴; 黄继川
    • 摘要: 【目的】酚酸胁迫是造成番茄连作障碍的主要因素之一。本研究探讨了生物炭-过氧化钙复合颗粒(简称复合颗粒)作为土壤改良剂缓解番茄酚酸胁迫的效果和机理。【方法】供试番茄品种为千禧圣女果,供试土壤为赤红壤。盆栽试验共设5个处理:常规栽培(CK),酚酸胁迫处理(T1),添加外源酚酸的同时分别添加生物炭-过氧化钙复合颗粒(T2)、生物炭颗粒(T3)、过氧化钙颗粒(T4),其中土壤酚酸胁迫浓度为140μg/g。在番茄移栽后30和120天,测定了番茄生长和生理指标。在收获期,调查果实产量与品质,分析根际土壤理化性状,并使用高通量测序技术解析番茄根际土壤中细菌和真菌的群落结构特征。【结果】施用复合颗粒(T2处理)能够增强番茄根系活力,促进植株生长发育;单株番茄果实产量、单果重和糖酸比分别比T1处理增加了13.8%、20.1%和52.6%。与T1处理相比,T2处理番茄收获期根际土壤中残余总酚酸含量下降了44.6%,电导体(EC)值下降17.7%,pH提高0.77个单位,有机质含量增加77.4%。复合颗粒处理能够改善酚酸胁迫下番茄根际土壤微生物群落结构,使细菌多样性提高,真菌多样性降低,并有效恢复微生物群落的均衡性。Spearman相关性热图分析和冗余分析结果显示,番茄产量和体现品质的糖酸比与土壤残余总酚酸含量和EC值呈负相关,与pH值和有机质含量正相关。生物炭-过氧化钙复合颗粒可通过去除土壤酚酸,降低EC值,提高土壤pH和有机质含量,并介导增加与番茄果实产量和糖酸比具有正相关关系的拟杆菌门和壶菌门的相对丰度,而对与番茄产量和糖酸比呈负相关的酸杆菌门和子囊菌门起抑制作用。【结论】土壤残留总酚酸、pH、有机质含量、EC值是驱动番茄根际土壤微生物群落变异,及影响番茄果实产量与品质的主要环境因子。生物炭-过氧化钙复合颗粒可通过对土壤理化性状、细菌和真菌群落的双重调控作用,改善番茄根际土壤微生态环境,从而有效缓解酚酸类物质对番茄生长的化感胁迫效应,实现番茄果实产量和品质的协同提升。
    • 刘丹; 王渝; 阳明利; 游传绪; 钟美茜; 伍孝平; 张鹏; 周绿山
    • 摘要: 过氧化钙作为过氧化氢的固体载体被广泛应用于各个领域,其优异的性能在类芬顿氧化法中尤为显著。利用废蛋壳和新型模板油菜花花粉制备了球形多孔过氧化钙颗粒。采用间接碘量法测定了过氧化钙的纯度为78.03%,并借助XRD和SEM表征了其基本结构和球形外形。在阿莫西林降解过程中,对类芬顿试剂、pH值、反应时间、反应温度和搅拌速度等不同影响因素进行了初步研究。在最佳实验条件下,用高锰酸钾法检测阿莫西林在过氧化钙体系中的COD值,可得降解率高达93%,HPLC色谱图表明阿莫西林在实验室条件下可以完全降解。
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