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《TOP37DOW-3N树脂负载FeNi双金属纳米颗粒同步去除水中硝酸盐磷酸盐实验研究.doc文档免费在线阅读》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....下图是各种磷酸盐在不同的条件下的溶解度曲线,纵座标是其溶解度摩尔的负对数,横座标是。在金属盐类处理磷酸盐废水中,氯化锌可以说是非常有效的,可以作近似定量的去除,且可以在较低的下操。对于些低氧化态的磷酸盐,如亚磷酸盐,次磷酸盐,焦磷酸盐及连二磷酸盐,其钙盐等溶解度相对较大,可以先用氧化剂将这些盐类氧化成正磷酸盐,再用常规的沉淀法进行处理。,如可以通入氯气,经氧化后,再用石灰处理。离子交换及吸附法除磷可用来吸附废水中的磷酸盐物质很多,如渗有钙及含铝铁的材料,如粘土,岩石,无机废渣,炉渣等,经高温膨胀成多孔性物质后均可作为磷酸盐的吸附剂。废水中的磷酸盐可以用三氧化二铝或三氧化二镧进行吸附去除。吸附饱和后,可用氢氧化钠进行解吸,解吸液可以用石灰进行反应而回收的磷酸盐。氧化铝去除磷酸盐的机理认为是主要是离子交换,并伴随化学沉淀及形成络合物含磷酸盐的废水可以在为的条件下......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....硝酸盐氮初始浓度对去除磷的影响图磷酸盐浓度变化反应初始条件初始浓度不变,树脂质量,初始到之间,温度从图中可以看出,在磷酸盐初始浓度定的情况下,随着硝酸根初始浓度的越来越大,对磷酸根的去除速度越来越快,但是对磷酸根的去除率是不变的。有相关文献报道吡啶基树脂负载金属离子后可形成酸,对水体中的磷酸盐具有较好的吸附性能,另有相关文献报道在载体上负载金属氧化物或氢氧化物也能吸附水体中的磷酸盐。而双金属纳米颗粒复合材料在还原硝酸盐后,部分零价铁镍会转化为金属离子或金属氧化物及氢氧化物,对水体中的磷酸盐能够起到吸附作用。所以随着硝酸盐初始浓度的曲线,纵座标是其溶解度摩尔的负对数,横座标是。在金属盐类处理磷酸盐废水中,氯化锌可以说是非常有效的,可以作近似定量的去除,且可以在较低的下操。对于些低氧化态的磷酸盐,如亚磷酸盐......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....研透两种,缺点是运行费用高。电渗析是在直流电场的作用下,通过膜孔与水分子分离,进入高浓度盐水区,使得以分离。反渗透是指在压力的作用下,水分子通过半透膜,其他分子均不能通过。这种方法不仅将有十分重要的意义。水中硝酸盐磷酸盐污染治理技术概述硝酸盐的脱除技术现阶段水中硝酸盐的脱除技术主要有以下几种方法物理化学法脱氮物理化学法脱氮主要有膜分离法和离子交换法。膜分离法包括电渗析和反渗透有十分重要的意义。水中硝酸盐磷酸盐污染治理技术概述硝酸盐的脱除技术现阶段水中硝酸盐的脱除技术主要有以下几种方法物理化学法脱氮物理化学法脱氮主要有膜分离法和离子交换法。膜分离法包括电渗析和反渗透两种,缺点是运行费用高。电渗析是在直流电场的作用下,通过膜孔与水分子分离,进入高浓度盐水区,使得以分离。反渗透是指在压力的作用下,水分子通过半透膜,其他分子均不能通过。这种方法不仅将去除掉......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....价格低廉,许多学者都用铁来制备纳米零价铁。纳米零价铁具有高的比表面积,反应活性高,已经广泛应用于各种环境问题。在零价铁颗粒表面负载第二金属如或等,能够有效的提高零价铁的还原性能。在双金属体系中,作为电子供体提供电子,第二金属作为催化剂来提高双金属颗粒的催化还原性能。另外,有研究表明,添加第二金属还能够提高零价铁颗粒的稳定性,抑制颗粒表面氧化物的形成。由于纳米零价铁颗粒自身的磁性引力,容易引起团聚,减少了纳米零价铁颗粒的吸附位点,与污染物的的有效接触面积减少,降解效率下降。另外,在反应过程中,纳米零价铁会泄露在环境中,具有定的纳米毒性。针对这问题,目前比较有效的方法就是将纳米零价铁负载到载体上,常用的载体有活性炭沸石多孔二氧化硅树脂等。磷酸根的去除技术现阶段水中磷酸盐的去除技术主要有以下几种方法化学沉淀法除磷废水中的磷可以在合适的条件下......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....在有氧条件下进行反消化作用在反硝化细菌的作用下,硝酸氮和亚硝酸氮转化为氮气,在厌氧条件下进行。脱氮工艺主要有以下几种三段物法脱氮生物法脱氮是指污水中的含氮物质在微生物的作用下逐步转化为氮气的种方法。这种方法共分为个步骤氨化硝化和反硝化,氨化作用含氮化合物在氨化细菌的作用下转化为氨态氮,在好氧和厌氧条件下都可以扩散到吸附剂孔道内部,吸附速率受这两个因素影响。对于水体中硝酸盐氮的去除,目前已经开发了对硝酸盐有较高吸附选择性的三乙胺强碱性阴离子交换树脂,可在水体中同时存在竞争离子时选择性的吸附硝酸盐离子。生究表明在时对硝酸盐的去除率最高,可达以上。研究了对硝酸盐的吸附性能,将吸附过程分为两个阶段硝酸盐迅速占据吸附剂表面的吸附位点硝酸盐从吸附剂表面去除掉,也将其他的无机盐也同去除了,所以反渗透会降低出水的矿化度。目前,已有很多学者对离子交换树脂对硝酸盐的去除进行了研究......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....在厌氧条件下进行。脱氮工艺主要有以下几种三段生物脱氮,前置缺氧好氧生物脱氮,后置缺氧好氧生物脱氮和生物脱氮。化学还原法催化加氢还原法等以做催化剂,用还原,对硝酸盐的去除率最高也可还原硝酸盐,但速度较慢最慢。等先用强碱性阴离子交换树脂吸附硝酸盐,然后用氯化钠洗脱下来,再在其中通入氢气和催化剂双金属进行还原,硝酸盐会被转化为氮气或铵。活泼金属还原法零价铁还原硝酸盐是近些年的研究热点,多数研究认为,零价铁还原硝酸盐需要消耗酸,反应过程中溶液值会升高,零价铁会反应生成铁的氧化物或氢氧化物覆盖在零价铁的表面,阻碍零价铁与硝酸盐的接触,而在酸性条件下,可以防止这些沉淀物的生成,从而提高零价铁的反应活性。铝粉也可还原硝酸盐,等人用铝粉还原硝酸盐,研究表明越高,反应越容易进行,在的条件下反应,产生的氨氮可转化为氨气释放。纳米级金属还原法近年来,纳米技术迅猛发展,纳米材料受到了人们越来越广泛的关注......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....与些金属离子形成不溶性的盐而被去除,如钙铝铁等。下图是各种磷酸盐在不同的条件下的溶解度降解效率下降。另外,在反应过程中,纳米零价铁会泄露在环境中,具有定的纳米毒性。针对这问题,目前比较有效的方法就是将纳米零价铁负载到载体上,常用的载体有活性炭沸石多孔二氧化硅树脂等。磷酸根的去能。另外,有研究表明,添加第二金属还能够提高零价铁颗粒的稳定性,抑制颗粒表面氧化物的形成。由于纳米零价铁颗粒自身的磁性引力,容易引起团聚,减少了纳米零价铁颗粒的吸附位点,与污染物的的有效接触面积减少,广泛应用于各种环境问题。在零价铁颗粒表面负载第二金属如或等,能够有效的提高零价铁的还原性能。在双金属体系中,作为电子供体提供电子,第二金属作为催化剂来提高双金属颗粒的催化还原性可转化为氨气释放。纳米级金属还原法近年来,纳米技术迅猛发展,纳米材料受到了人们越来越广泛的关注......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....价格低廉,许多学者都用铁来制备纳米零价铁。纳米零价铁具有高的比表面积,反应活性高,已经接触,而在酸性条件下,可以防止这些沉淀物的生成,从而提高零价铁的反应活性。铝粉也可还原硝酸盐,等人用铝粉还原硝酸盐,研究表明越高,反应越容易进行,在的条件下反应,产生的氨氮。活泼金属还原法零价铁还原硝酸盐是近些年的研究热点,多数研究认为,零价铁还原硝酸盐需要消耗酸,反应过程中溶液值会升高,零价铁会反应生成铁的氧化物或氢氧化物覆盖在零价铁的表面,阻碍零价铁与硝酸盐的还原硝酸盐,但速度较慢最慢。等先用强碱性阴离子交换树脂吸附硝酸盐,然后用氯化钠洗脱下来,再在其中通入氢气和催化剂双金属进行还原,硝酸盐会被转化为氮气或铵生物脱氮,前置缺氧好氧生物脱氮,后置缺氧好氧生物脱氮和生物脱氮。化学还原法催化加氢还原法等以做催化剂,用还原,对硝酸盐的去除率最高也可进行硝化作用氨在硝化细菌的作用下转化为亚硝酸......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....所以反渗透会降低出水的矿化度。目前,已有很多学者对离子交换树脂对硝酸盐的去除进行了研究,等研究了树脂对硝酸盐的吸附行为,研究表明在时对硝酸盐的去除率最高,可达以上。研究了对硝酸盐的吸附性能,将吸附过程分为两个阶段硝酸盐迅速占据吸附剂表面的吸附位点硝酸盐从吸附剂表面扩散到吸附剂孔道内部,吸附速率受这两个因素影响。对于水体中硝酸盐氮的去除,目前已经开发了对硝酸盐有较高吸附选择性的三乙胺强碱性阴离子交换树脂,可在水体中同时存在竞争离子时选择性的吸附硝酸盐离子。生物法脱氮生物法脱氮是指污水中的含氮物质在微生物的作用下逐步转化为氮气的种方法。这种方法共分为个步骤氨化硝化和反硝化,氨化作用含氮化合物在氨化细菌的作用下转化为氨态氮,在好氧和厌氧条件下都可以进行硝化作用氨在硝化细菌的作用下转化为亚硝酸,再进步转化为硝酸,在有氧条件下进行反消化作用在反硝化细菌的作用下......”

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