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何勇

作品数:15 被引量:39H指数:3
供职机构:江西理工大学资源与环境工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江西省研究生创新基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程理学石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 14篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 10篇环境科学与工...
  • 6篇化学工程
  • 2篇理学
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇冶金工程
  • 1篇建筑科学

主题

  • 5篇活性炭
  • 4篇降解
  • 3篇动力学
  • 3篇酸盐
  • 3篇铁盐
  • 2篇诱导期
  • 2篇数值模拟
  • 2篇紫外
  • 2篇硫酸盐
  • 2篇氯离子
  • 2篇氯离子扩散
  • 2篇颗粒活性炭
  • 2篇活性炭负载
  • 2篇降解反应
  • 2篇过硫酸盐
  • 2篇高氯酸
  • 2篇高氯酸盐
  • 2篇保护层
  • 2篇保护层厚度
  • 2篇PMS

机构

  • 15篇江西理工大学
  • 6篇同济大学
  • 1篇西南科技大学
  • 1篇西安铁路职业...
  • 1篇江西铜业集团...

作者

  • 15篇何勇
  • 11篇唐敏康
  • 6篇高乃云
  • 5篇王霆
  • 4篇卢丽娟
  • 4篇陈瑛
  • 4篇王琳
  • 3篇徐春燕
  • 2篇刘祖文
  • 2篇许建红
  • 1篇肖爱红
  • 1篇邵泽宽
  • 1篇贺玲
  • 1篇温春辉
  • 1篇赖卫东
  • 1篇谢海洋
  • 1篇陈苹
  • 1篇杨秀英

传媒

  • 4篇应用化工
  • 2篇工业安全与环...
  • 2篇资源开发与市...
  • 2篇江西理工大学...
  • 2篇有色金属科学...
  • 1篇四川环境
  • 1篇广州化工

年份

  • 4篇2017
  • 10篇2016
  • 1篇2015
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
高级氧化工艺降解水中磺胺甲基嘧啶研究被引量:2
2016年
为有效去除水体污染物磺胺类抗生素(Sulfonamides antibiotics,SAs),采用高级氧化紫外/双氧水(UV/H_2O_2)和紫外/过硫酸盐(UV/PS)工艺降解磺胺甲基嘧啶(sulfamerazine,SM1)。研究表明,紫外与氧化剂(H_2O_2,PS)联用可显著提高去除率,其反应符合拟一级动力学模型。磺胺甲基嘧啶的去除率在一定范围随着氧化剂H_2O_2和PS的浓度升高而升高;磺胺甲基嘧啶初始质量浓度越大,反应速率越小。两种工艺降解磺胺甲基嘧啶最大去除率均发生在pH=3。NaCl会抑制两种工艺对目标污染物的降解,而适当的NaHCO_3可促进其降解反应的进行。腐植酸的存在对两种工艺降解污染物均会产生抑制作用。
何勇唐敏康庄珍珍高乃云
关键词:氧化降解双氧水过硫酸盐
高温蒸发制备载铁活性炭吸附砷性能研究被引量:3
2016年
针对水体中砷污染日益严重问题,选用五种不同的铁盐对活性炭进行改性,采用高温蒸发法制备复合材料(GAC-Fe);利用X射线衍射(XRD)和红外光谱(FTIR)对复合材料进行表征;研究了修饰物投加量、铁盐质量、反应液pH值和温度对砷吸附效果影响。结果表明,活性炭负载FeSO_4·7H_2O,投加5 mL H_2O_2制备的复合材料效果最佳;铁盐投加量越多,复合材料的铁含量和吸附容量均增加,但铁析出量也迅速增加;吸附砷在中性条件下效果较好;温度与吸附容量呈负相关,其最大吸附容量为2.551 mg/g;解析实验表明复合材料解吸率达80%,有利于吸附后砷的收集。
赖卫东王琳何勇唐敏康王霆陈苹
关键词:活性炭铁盐
活性炭负载铁盐去除水中高氯酸盐被引量:2
2016年
选用5种不同的铁盐对活性炭进行改性,采用浸润法制备活性炭负载铁盐的复合材料(GAC-Fe),并运用X射线衍射(XRD)和红外光谱(FTIR)对材料GAC-Fe进行表征.考察在不同p H值和初始浓度条件下高氯酸盐的去除效果,分析吸附等温模型和吸附动力学,并探讨反应机理.结果表明,活性炭负载FeCl_3制备的复合材料对ClO_4^-的效果去除最好,去除效率达97%;ClO_4^-的去除效果在中性和弱偏酸性条件下较好,吸附等温实验表明Langmuir模型优于Freundlich模型描述复合材料(GAC-Fe)对ClO_4^-吸附过程;吸附动力学结果表明复合材料(GAC-FeCl_3)对ClO_4^-的吸附更加符合准二级动力学方程.
何勇唐敏康卢丽娟
关键词:活性炭高氯酸盐铁盐动力学
基于UV/H_2O_2和UV/PS工艺降解水体中磺胺吡啶研究被引量:7
2016年
采用高级氧化技术-紫外/双氧水(UV/H_2O_2)和紫外/过硫酸盐(UV/PS)工艺降解磺胺吡啶(SPY)。研究表明,紫外与氧化剂(H_2O_2、PS)联用可显著提高去除率,其反应符合拟一级动力学模型。目标污染物磺胺吡啶的去除率在一定浓度内随着氧化剂H_2O_2和PS浓度升高而升高;磺胺吡啶初始浓度越大,反应速率越小;UV/H_2O_2工艺降解磺胺吡啶最大去除率发生在p H=3,而UV/PS工艺降解SPY在p H=11时去除率最大;Na Cl会抑制UV/H_2O_2和UV/PS工艺对目标污染物的降解,而适当的Na HCO_3可促进降解反应的进行;腐植酸对UV/PS工艺产生抑制作用,低浓度腐植酸(≤1 mmol/L)对UV/H_2O_2工艺则有促进作用。
何勇陈瑛卢丽娟唐敏康庄珍珍高乃云
关键词:磺胺吡啶反应动力学模型
基于UV/PMS工艺降解水中高效氟吡甲禾灵研究被引量:1
2017年
针对普通方法难以降解水中农药废水的问题,运用紫外(UV)/过氧硫酸氢钾(PMS)系统降解高效氟吡甲禾灵,探讨溶液中反应污染物的初始浓度、氧化剂PMS添加量、腐殖酸浓度、初始pH值和常见无机阴离子等的影响因素。结果显示:UV通过催化PMS产生氧化性很强的活性自由基(·SO_4^-、·OH),能有效降解水中高效氟吡甲禾灵,降解反应符合拟一级动力学模型(R^2>0.98),反应污染物的初始浓度与降解速率呈负相关;氧化剂PMS添加量与降解速率呈正相关。添加的腐殖酸浓度越高,抑制降解反应的作用越明显,中性和弱碱条件下降解效果较好。当pH=7.41时,具有最大去除率(56.82%);少量的HCO_3^-对降解高效氟吡甲禾灵具有促进作用,高浓度则会抑制降解。在c(HCO_3^-)=10mmol/L时最大,Cl^-会抑制其降解;添加乙醇和叔丁醇淬灭剂,kobs均大量减小,UV/PMS的活性氧化物主要是·SO_4^-。
晏江波杨秀英徐春燕何勇刘祖文
关键词:高效氟吡甲禾灵降解反应硫酸根自由基
方桩混凝土中氯离子扩散数值模拟
2016年
钢筋混凝土结构是当今建筑工程最主要的工程结构形式之一,但由于其耐久性不足,给各国带来了巨大的经济损失。本文基于comsol对氯离子腐蚀段诱导期进行了监控,分析了影响矩形截面砼工程诱导期长短的主要因素:氯离子扩散系数、保护层厚度以及氯离子浓度。选取不同的水灰比、保护层厚度以及实际调查所得的氯离子浓度进行组合,分析出具体的影响。得出了70-80 mm与0.3-0.35分别为保护层厚度和水灰比的最佳取值,按此参数设计可以得到较长的诱导期。并将该法运用到工程实践,预测出华东地区某海港码头预应力方桩的诱导期为八年。
王琳何勇唐敏康王霆
关键词:氯离子扩散系数保护层厚度诱导期数值模拟
活性炭负载纳米零价铁去除水中高氯酸盐研究被引量:1
2016年
如何有效去除水中高氯酸盐,解决普通零价铁去除效果不佳和易被氧化等缺点是本研究的主要出发点。采用浸润法制备活性炭负载纳米零价铁复合材料,运用扫描电镜对复合材料进行表征,考察了不同条件下复合材料对高氯酸盐的去除效果,并分析了去除机理。研究结果表明:高氯酸盐去除效果在一定范围内随着材料含铁量的增加而升高;高氯酸盐去除效果与其初始浓度呈负相关;pH=5时,去除效果最好;共存阴离子对去除效果具有一定抑制作用;溶液中高氯酸根最终被复合材料(nZVI-GAC)还原成无毒Cl-。
何勇徐春燕肖爱红唐敏康陈瑛高乃云
关键词:活性炭复合材料高氯酸盐
Fe(Ⅱ)与Fe(Ⅲ)浸渍颗粒活性炭去除溴酸盐的研究
2016年
文章选用FeCl2与FeCl3浸渍颗粒活性炭制成复合材料(GAC-Fe(Ⅱ)、GAC-Fe(Ⅲ)),并用扫描电镜(SEM)对复合材料GAC-Fe(Ⅱ)、GAC-Fe(Ⅲ)进行表征.研究比较两种复合材料在不同初始浓度和不同DH条件下去除水中溴酸盐BrO3-的效果,使用吸附等温模型和吸附动力学模型对实验结果进行分析。并探讨其反应机理.结果表明,初始浓度16.7mg/LGAC-Fe(Ⅲ)效果优于GAC-Fe(Ⅱ),BrO3-去除率可达98%;去除率随pH值3-9的升高而下降;吸附等温实验表明.Langmuir吸附等温式能更好的描述材料对BrO3^-的吸附过程及材料的吸附效果;吸附动力学实验表明材料去除BrO3^-更符合准二级吸附动力学模型.
陈瑛唐敏康卢丽娟何勇高乃云许建红
关键词:溴酸盐铁盐活性炭
MIEX树脂吸附—电解两步法去除水中溴代阻燃剂研究
近年来,由于溴代阻燃剂的“三致”效应及在生产和废物处理过程中导致的水体污染问题日益加剧,严重危害了人类健康,已经引起了社会的高度关注。因此,研究高效、环保的处理技术具有重大意义。本文选取产量最高的两种典型溴代阻燃剂四溴双...
何勇
关键词:溴代阻燃剂降解
文献传递
天然气扩散的CFD模拟研究被引量:3
2016年
为研究障碍物对天然气泄漏扩散规律的影响,在下风向设置障碍物,采用流体力学软件FLUENT对管道天然气泄漏扩散过程进行模拟,结果表明:无障碍时,泄漏时间影响扩散高度和扩散面积,有障碍物会阻挡天然气扩散,使原本沿下风向倾斜的天然气往高空扩散.障碍物背风面的天然气浓度显著降低,而在迎风面的浓度不断增加.障碍物宽度对天然气扩散影响不大,泄漏口与障碍物之间的距离对天然气堆聚范围、浓度以及扩散高度有重要影响.天然气爆炸区域主要分布在高空,中毒窒息区域主要分布在障碍物迎风面,一定条件下中毒窒息区域可转变为爆炸区域.该天然气扩散的数值模拟结果可为燃气抢险和安全救援提供有效理论依据.
王琳何勇唐敏康王霆
关键词:天然气扩散CFDFLUENT
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