催化氧化和生物降解技术均具有高效、低耗及二次污染少等特点,但由于长期以来在材料活性、降解机理和传质/反应过程等方面未能取得重要突破,而制约了其在污染控制中的工程应用。该项目针对典型污染物降解转化过程中传质-反应及强化机制这一关键科学问题,以材料、理论、技术的创新来揭示污染物降解过程强化的规律,建立和发展了污染物降解的新技术体系,促进了环境科学和技术的发展,有效解决废气废水污染问题。 取得的以下创新性成果: (1)通过稀土和碘共掺杂解决了介孔TiO2催化剂的可见光利用效率低的问题,并探明了掺杂机制及掺杂离子对TiO2催化剂形态的影响以及催化剂表面活性粒子的传质-反应过程,为可见光催化降解技术的实际应用提供可靠的理论基础; (2)通过超声、紫外、电絮凝的协同强化了催化臭氧化对典型污染物的降解,研制了Ti/SnO2-Sb/PbO2复合电极,构建和研究了声电氧化耦合技术体系对污染物的降解机理,强化了催化臭氧化及电催化氧化技术对典型污染物的高效去除能力; (3)选育和发现了降解多个物系的高效功能菌株,获得了二氯甲烷降解酶基因并构建了高效表达的基因工程菌株,研制了复合强化菌剂,丰富和发展了含硫杂环化合物的微生物降解新途径,为污染物的生物降解技术的工程应用提供了理论支撑; (4)提出并建立了生物还原耦合化学吸收净化烟气中NOx的新方法,突破了气态污染物生物降解受气液传质速率限制的技术瓶颈;研制了转动生物床反应器,拓展了强化传质的生物反应器设计理念;揭示了NOx降解过程中的化学与生物作用的机制和耦合机理;研发了多组分废气同步高效净化的工艺及设备。 该项目于2005年5月至2010年4月期间发表SCI收录论文67篇,其中IF>3的SCI论文26篇,被SCI论文他引343次,EI收录论文65篇。已申请发明专利39项,其中已获授权专利21项。并且,基于理论研究成果,该项目形成了成套技术,突破了工业应用的技术瓶颈,尤其是实现了难降解有机废水的电催化氧化处理技术和工业废气生物净化技术成果的产业化和工程化应用,经济、社会和环境效益显著。
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