鲁晶
- 作品数:10 被引量:6H指数:2
- 供职机构:哈尔滨工业大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:建筑科学环境科学与工程理学文化科学更多>>
- 一种利用计算机模拟纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的方法
- 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、构建水环境中纳米物质界面的几何模型,并赋予其物理意义;步骤二、采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;步...
- 崔福义鲁晶刘冬梅唐欢赵英
- 文献传递
- 不同尺度下纳米TiO2在水中聚集和沉积特性研究
- 2015年,约有1万亿美元的纳米产品涌入市场。纳米产品在生产、使用及丢弃的过程中会进入到水环境及水处理系统中,而纳米颗粒在水溶液中的聚集和沉积过程会极大改变纳米颗粒的暴露形态及减少纳米颗粒的暴露程度。因而为确保纳米科技作...
- 鲁晶
- 关键词:水处理纳米二氧化钛水溶液
- 文献传递
- 一种利用计算机模拟纳米材料与环境本底纳米污染物在水环境中相互作用的方法
- 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米材料与环境本底纳米污染物在水环境中相互作用的方法,包括以下步骤:构建水环境中纳米材料与环境本底纳米污染物的几何模型,并赋予其物理意义;采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;...
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- 文献传递
- 封面图片说明
- 2015年
- 封面图片出自论文"纳米TiO 2颗粒与腐殖酸和SDBS的相互作用机制"。基于纳米TiO 2颗粒与腐殖酸和SDBS相互作用及环境水化学条件对其相互作用的影响研究,探讨了纳米TiO 2颗粒同腐殖酸和SDBS的相互作用机制。图片显示了纳米TiO 2颗粒与腐殖酸和SDBS相互作用过程的3步骤,即聚集接近和强相互作用。
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- 关键词:SDBS图片说明强相互作用环境水化学污染效应
- 一种应急处理饮用水中草甘膦污染的水处理方法
- 本发明公开了一种用于应急处理饮用水突发性草甘膦污染的水处理方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:向含有草甘膦的原水中加入臭氧;步骤二:向步骤一经臭氧处理过的草甘膦原水中投加次氯酸钠;步骤三:向步骤二经次氯酸钠联用臭氧处理过...
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- 一种利用计算机模拟纳米材料与环境本底纳米污染物在水环境中相互作用的方法
- 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米材料与环境本底纳米污染物在水环境中相互作用的方法,包括以下步骤:构建水环境中纳米材料与环境本底纳米污染物的几何模型,并赋予其物理意义;采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;...
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- 一种应急处理饮用水中苯胺污染的水处理方法
- 本发明公开了一种应急处理饮用水中苯胺污染的水处理方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:向含有苯胺的原水中加入臭氧,其中:臭氧的投加量为 0.5~2mg/min,臭氧接触氧化时间为10~20min;步骤二:向经臭氧处理过的苯...
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- 纳米TiO_2颗粒与腐殖酸和SDBS的相互作用机制被引量:3
- 2015年
- 为保障水环境生态安全性及纳米技术的可持续发展,研究了纳米Ti O2颗粒与腐殖酸(HA)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)的相互作用,考察了p H、离子浓度对其相互作用的影响.结果表明,腐殖酸和十二烷基苯磺酸钠均会抑制纳米颗粒的聚集,增强颗粒的迁移能力.p H和离子浓度对相互作用有显著的影响.当溶液的p H接近等电点时,纳米颗粒表面带正电荷,因电荷屏蔽效应,HA和SDBS在颗粒表面的吸附量增大;随着IS的增加,由于双电层压缩作用,HA及SDBS在纳米Ti O2表面的吸附量也不断增加.最后,讨论了纳米Ti O2颗粒与HA及SDBS的相互作用机制,即可分为聚集、接近和强相互作用3个步骤.同时比较了HA和SDBS与纳米Ti O2颗粒相互作用机制的不同.
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- 关键词:纳米二氧化钛腐殖酸十二烷基苯磺酸钠相互作用
- 腐殖酸对纳米TiO_2颗粒在多孔介质中迁移的影响被引量:1
- 2015年
- 通过沉积柱试验,得到了不同浓度腐殖酸条件下纳米Ti O2颗粒的穿透曲线,研究发现,随着腐殖酸浓度的增加,C/C0值逐渐增大。同时考察了腐殖酸为5 mg/L时,不同p H值及离子强度下纳米Ti O2颗粒的穿透曲线变化,结果表明,p H值靠近等电点或离子强度增加均会导致C/C0值增大。为定量阐明腐殖酸存在时纳米Ti O2颗粒在多孔介质中迁移能力的变化,采用沉积理论计算了纳米Ti O2颗粒的去除效率、吸附效率及最大迁移距离,结果表明,当腐殖酸浓度由零增加到10 mg/L时,纳米Ti O2颗粒的最大迁移距离由0.143 6 m增加到0.496 6 m。最后,探讨了腐殖酸对纳米Ti O2颗粒在多孔介质中迁移的影响机制。
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- 关键词:多孔介质迁移腐殖酸
- 一种利用计算机模拟纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的方法
- 本发明公开了一种利用计算机模拟纳米物质在水环境中聚集的界面相互作用的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、构建水环境中纳米物质界面的几何模型,并赋予其物理意义;步骤二、采用能量最小化方法对模型进行优化,使其结构更加真实;步...
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