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[期刊论文] 王中昭 刘胜粤 潘静
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CSSCI 北大核心
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摘要:文章运用因子分析和SEM模型相结合研究了我国证券市场与主要国际市场之间的相互传导路径和传导效应问题.研究发现:我国证券市场对主要国际市场的总传导和直接传导效应均弱于他们对我国的传导,我国证券市场尚不具备影响国际证券市场的能力;美国是世界证券市场波动的主要来源国,对各国的传导以直接传导为主,间接传导为辅;我国证券市场对美日英发达国家的间接传导路径多于他们对我国的传导路径,同时呈分散传导状态;美日中的相互间接传导效果要地我国与英国相互间接传导高,在各国对我国的直接传导中,其强弱排序为美国、日本和英国,因此我国证券市场国际化应从美日市场寻求突破口;我国对美日英证券市场传导的间接效应大于直接效应,相反,美日英对我国传导的直接效应大于间接效应,具有非对称性;我国与美日英证券市场存在时间上的阶段性协整关系....
摘要:以拜耳法赤泥为原料,通过微波煅烧-酸活化联合处理制备改性赤泥,重点考察改性赤泥吸附剂的制备条件及其加入量、废水pH值、反应时间对吸附去除废水中Cr(Ⅵ)效果的影响;采用比表面积仪( BET)和X-射线粉末衍射仪( XRD)对改性赤泥吸附剂进行表征,探讨了赤泥改性机理。结果表明:在微波煅烧-酸活化联合作用下,赤泥比表面积显著增大,其吸附除Cr(Ⅵ)的能力增强。微波功率为300 W、煅烧时间为20 min、盐酸浓度为3.0 mol/L、吸附剂粒径为120~180μm的改性赤泥吸附剂除Cr(Ⅵ)的能力最佳;在25℃,废水pH值为5.0,吸附反应时间为120 min,吸附剂加入量为12 g/L时,废水中Cr(Ⅵ)去除率达98.9%,溶液pH显著影响Cr(Ⅵ)去除效果。此外,吸附饱和的改性赤泥可通过0.2 mol/L NaOH 溶液脱附,脱附率达到95.1%。...
摘要:采用煅烧造粒方法制备了颗粒状赤泥吸附材料,用静态吸附法研究了颗粒赤泥对废水中氨氮的吸附性能,考察溶液初始pH值、氨氮浓度、反应时间等因素对吸附效果的影响,并分析赤泥颗粒对氨氮的吸附动力学特征.实验结果表明,碱性条件下赤泥颗粒对氨氮具有较好的吸附性能,当 pH 值为9时效果最佳,在180 min内可达到吸附平衡,并且随着温度的升高,赤泥颗粒对氨氮的平衡吸附量也有所提高.根据实验数据拟合吸附过程符合伪一级动力学模型和颗粒内扩散模型,温度为27℃和37℃时,赤泥颗粒的平衡吸附量分别为0.825 mg/g和0.866 mg/g,主要以物理吸附为主....
摘要:  氧化铝工业中产生的赤泥不仅量大而且污染环境,为探讨赤泥的资源化途径,文中以拜耳法生产氧化铝产生的赤泥为原料,通过焙烧的方法将其改性,并应用于含铬废水中Cr(Ⅵ)的吸附,探索赤泥的改性温度、粒径、投加量、反应时间和废水pH对改性赤泥吸附Cr (Ⅵ)的影响及其吸附机理。实验结果表明,焙烧温度为800℃时改性赤泥对Cr(Ⅵ)有较好的吸附效果;当800℃改性赤泥投加量为100 g/L,反应180 min,pH=9时对Cr(Ⅵ)去除率达到97.63%。通过XRD和FTIR分析表明:改性赤泥去除Cr(Ⅵ)的机理以静电吸附为主。...
摘要:广西是粤港澳大湾区的近邻,是"一带一路"有机衔接的重要门户,是西部陆海新通道建设的关键节点.广西具备主动融入粤港澳大湾区的优势和基础,如高层互访引领交流合作、交通互联互通明显加快、重点领域合作卓有成效等.但是,广西融入粤港澳大湾区仍存在交通互联互通水平不高、合作领域有待深化拓展、区域经济竞争日趋激烈等问题和挑战.要明确优劣势,找准着力点,在交通、物流、科技、制造业、旅游、金融等合作领域寻求新突破,把广西对接大湾区的潜在优势转化为现实的区域竞争力....
[硕士论文] 潘静
环境工程 广西大学 2015(学位年度)
摘要:赤泥是氧化铝工业排放的废弃残渣,近年来随着氧化铝工业规模的不断扩大,赤泥的排放量也大幅度增加,如处理处置不当,不仅大量占用土地资源,还将可能对水、大气和生态等环境造成严重威胁。赤泥的比表面积较大,表面矿物具有一定的活性,可制备为廉价吸附剂。有研究表明,经活化改性后的赤泥可作为水中氮磷的吸附材料,但粉末状赤泥材料存在吸附后溶液浑浊,难以过滤等缺点,是限制赤泥在废水处理中实现大规模应用的瓶颈。本研究采用广西拜耳法赤泥为基本原料,掺以废玻璃粉等作为辅料,利用废玻璃粉熔点低、熔融范围宽、析晶能力强的特点,通过烧结法在较低烧成温度下制备赤泥基颗粒吸附剂(RG1*),采用正交实验和单因素实验对其最佳制备工艺进行研究,运用XRD、SEM、FTIR、BET、EDS等分析方法对其进行结构表征,并考察吸附剂对氮、磷的吸附性能。研究结论如下:
  (1)通过正交和单因素实验,确定最佳赤泥基颗粒吸附剂(RG1*)制备工艺条件为:赤泥、废玻璃粉、高岭土和碳粉的掺量分别为80%、10%、5%和5%,烧结温度为870℃,保温10min。所制备的吸附剂比表面积为6.00m2·g-1,吸水率为14.83%,体积密度为1.33 g/cm3,显气孔率20.06%,耐酸性为79.86%,耐碱性为96.41%,抗粉化率为99.33%。赤泥基颗粒吸附剂在投加量为4g/L、pH值为5、溶液初始浓度为50mg/L、恒温27℃吸附180min的条件下,对磷的吸附能力为4.82mg/g。
  (2) SEM表征结果显示,赤泥基颗粒吸附剂表面气孔结构丰富,在870℃温度烧结10min条件下,RG1*赤泥基颗粒以连通气孔为主,RG2*和RG3*赤泥基颗粒则以闭气孔为主。FTIR分析结果表明,烧结后的RG1*赤泥基颗粒表面生成大量的羟基基团,且存在Si-O-Si键,因此吸附剂能通过此类化学键与吸附质发生结合,提高吸附能力。
  (3)在对氨氮的吸附实验中,RG1*用量在4g/L,溶液初始pH值为9,模拟磷溶液浓度为50mg/L时,恒温(27℃)吸附反应,RG1*对模拟废水中氨氮的吸附在180min达到平衡,平衡吸附容量为0.825mg/g。
  (4)在对磷的吸附实验中,RG1*用量在6g/L,溶液初始pH值为6,模拟磷溶液浓度为50g/L时,恒温(27℃)吸附反应,240min后吸附基本达到平衡,平衡吸附容量为4.29mg/g。RG1*对磷的吸附等温拟合符合Freundlich等温吸附模型,吸附动力学过程符合伪二级动力学模型和颗粒内扩散模型。通过EDS分析,赤泥中溶出的Al3+、Ca2+、Fe3+与磷发生了化学沉淀反应;FTIR结果显示,RG1*表面-OH基团会与磷酸根进行交换结合,将磷吸附在赤泥表面上。
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