武汉地铁可以带干冰吗
武汉地铁可以带干冰。
防晒喷雾、止汗剂、防狼喷雾、发胶、花露水、杀虫剂、打火机油都不能带上地铁。
豆油等食用油类也是只能携带2升以内。酒精也不能带。不过,红酒并不限制携带的数量。
美工刀也不能带上地铁。
乘坐轨道交通的乘客禁止携带长度超过1.6米、重量超过20千克、体积超过0.15立方米或长、宽、高之和超过1.8米的物品,超过了这四个条件其中一条,就不能进站。
无包装易碎和尖锐的家装饰品是不能带的。比如,玻璃镜框必须将其包装好才能进站。
市民携带鲜花,可不必放入安检机,而香烛则不要携带上地铁。
仓鼠、乌龟等迷你宠物深受小朋友的喜爱,它们虽个小可爱,但也不能带上地铁。
热干面、榴莲、泡菜等有刺激性气味的都不能带上地铁。
蓄电池禁止带上地铁,含有蓄电池的折叠电动车和电动残疾人代步车也不能上地铁。
油漆和玻璃胶等常用建材也属违禁物品。
4.易燃易爆品类
①压缩气体和液化气体:氢气、甲烷、乙烷、丁烷、天然气、乙烯、丙烯、乙炔(溶于介质的)、一氧化碳、液化石油气、氟利昂、氧气(供病人吸氧的袋装医用氧气除外)、水煤气等及其专用容器。
②易燃液体:汽油、煤油、柴油、苯、乙醇(酒精)、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶剂的制品等及其专用容器。
③易燃固体:红磷、闪光粉、固体酒精、赛璐珞、发泡剂H等。
④自燃物品:黄磷、白磷、硝化纤维(含胶片)、油纸及其制品等。
⑤遇湿易燃物品:金属钾、钠、锂、碳化钙(电石)、镁铝粉等。
⑥氧化剂和有机过氧化物:高锰酸钾、氯酸钾、过氧化钠、过氧化钾、过氧化铅、过醋酸、双氧水等。
⑦2000毫升(含)以上白酒,5个(含)以上打火机,10盒或200根(含)以上火柴,以及其他包装上带有易燃、易爆等危险化学品标志或提示信息的日常用品类。
5.毒害品类:氰化物、砒霜、剧毒农药等剧毒化学品以及硒粉、苯酚等。
6.腐蚀性物品类:硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、蓄电池(含氢氧化钾固体、注有酸液或碱液的)、汞(水银)等。
7.放射性物品类:放射性同位素等。
8.传染病病原体:乙肝病毒、炭疽杆菌、结核杆菌、艾滋病病毒等。
9.其他危害公共安全、列车运行安全的物品:外表尖锐等易损伤他人的物品或者有严重异味、易污损设施的物品可能干扰列车信号的强磁化物、有强烈刺激性气味的物品、不能判明性质可能具有危险性的物品携带猫、狗、家禽等影响乘车环境或可能妨碍轨道交通运营安全的动物,执行任务的警犬、残疾人携带的有识别标识的助残犬除外携带氢气球、铁锯、自行车(体积、长度符合要求的折叠自行车除外)、电动自行车、运货平板车携带长度超过1.6米、重量超过20千克、体积超过0.15立方米或长、宽、高之和超过1.8米的物品等。
10.国家法律、行政法规、规章规定的其他禁止持有、携带、运输的物品。
酚类物质是美国国家环境保护总署(EPA)列出的129种优先控制的污染物之一,会危害水生生物的繁殖和生存。人体慢性酚中毒会导致诸如头痛、呕吐、吞咽困难、肝脏受损、昏晕等症状。
含酚废水处理方法主要包括溶剂萃取法,蒸汽脱酚法,吸附法,离子交换法,氧化法和生化法,其中
萃取法:萃取法有使用溶剂萃取,如苯、甲苯、醚类、醋酸丁酯做萃取剂萃取,也可以使用络合萃取剂萃取(如N503)。
蒸汽脱酚法:适用于处理含挥发酚为主的废水,利用酚与水蒸汽形成共沸使得酚从废水中脱离。
吸附法:常用的是利用活性炭进行吸附,以达到将水中酚含量降低的效果。
离子交换法: 常见的是以离子交换树脂吸附,采用公司特有的溶剂进行树脂再生及酚回收。
氧化法:氧化法有试剂氧化、臭氧氧化、微电解氧化、光催化氧化法、湿式氧化、超声 /H 2 O 2 法、ClO 2 氧化法等;具体使用工艺需要根据实际情况定。
生化法:利用酚作为微生物的营养,通过生物自身代谢分解,将废水中的酚含量除去。
三里枫香公司在为安徽某公司处理含酚废水时,首先采用了“气浮+蒸馏+吸附”的联合工艺,将水中酚含量降低到5mg/L以内,再通过生化处理,将水中酚含量降低到0.3mg/L以内。可以去请他们给你些建议。
室内适合
龟背竹 “龟背竹本领强,二氧化碳一扫光”。龟背竹又名龟背蕉、蓬来蕉、电线莲、透龙掌,常绿藤本植物。它夜间有很强的吸收二氧化碳的特点,比其他花卉高6倍以上。
美人蕉 “美人蕉抗性强,二氧化硫它能降”。美人蕉又名红花蕉、苞米花、凤尾花、宽心姜。它对二氧化硫有很强的吸收性能。
石榴 “花石榴红似火,既观花又观果,空气含铅别想躲”。石榴又名安石榴、海石榴、丹若。花谚说,室内摆一两盆石榴,能降低空气中的含铅量。
石竹 “草石竹铁肚量,能把毒气打扫光”。石竹又名洛阳花、草石竹,多年生草本植物,石竹种类很多,夏秋开花。它有吸收二氧化硫和氯化物的本领,凡有类似气体的地方,均可以种植石竹。
海桐 “七里香降烟雾,又是隔音好植物”。海桐又名宝珠香、七里香,为常绿灌木,夏季开花,叶片嫩绿光亮,四季常青不凋。它能吸收光化学烟雾,还能防尘隔音。
月季、蔷薇 “月季蔷薇肚量大,吞进毒气能消化”。这两种花卉较多地吸收硫化氢、氟化氢、苯酚、乙醚等有害气体,减少这些气体的污染。
雏菊、万年青
“雏菊万年青,除污染打先锋”。雏菊又名延命菊、春菊、小雅菊、玻璃菊、马兰头花。这两种植物可有效地除去三氟乙烯的污染。
菊花、铁树、生长藤
“菊花铁树生长藤,能把苯气吸干净”。这三种花卉,都有吸苯的本领,可以减少苯的污染。
吊兰、芦荟
“吊兰芦荟是强手,甲醛吓得躲着走”。这两种花卉可消除甲醛的污染,使空气净化。
近期, 武汉 科技 大学“超分子材料与分子纳米器件团队”梁峰教授课题组 以合成化学作为基础和核心,积极拓展与相关学科和领域的交叉融合,在新材料精准化制备和应用研究方向取得进展,发表了多篇高水平研究论文。
利用金纳米颗粒的可塑性, 梁峰教授课题组可控制备了低钯含量的星状金钯双金属纳米颗粒 。通过对金钯双金属纳米星的中间产物的系列表征, 提出了金钯纳米星“两步法”的生长机理:即先形成单金属金纳米球,再以此为核心形成双金属金钯纳米星。 由于纳米颗粒中钯元素的加入,该纳米颗粒不仅能够高效催化对硝基苯酚(工业废料)还原为对氨基苯酚(工业原料),还能够有效催化Suzuki偶联反应, 实现催化剂的多功能化 。研究成果 “ Au-Pd nanostars with low Pd content : controllable preparation and remarkable performance in catalysis ”在《 The Journal of Physical Chemistry C 》杂志发表。化学与化工学院2017级博士研究生马涛是该论文的第一作者。
金钯双金属纳米颗粒的可控制备及多功能催化示意图
通过将石墨烯气凝胶引入掺杂有聚多巴胺纳米颗粒(PDA-NPs)的聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)网络中,梁峰教授课题组与国家纳米科学中心韩东研究员课题组合作,制备出了一种多功能水凝胶 。除了增强的机械性能、良好的导电性能和自粘附性能, 制备得到的水凝胶还表现出近红外和温度双响应性能,可以根据需要释放药物;并且,在药物释放过程中,水凝胶的电阻也随之变化,因此可以利用电阻变化来实时监测药物的释放浓度。 这使得其在药物可控载释和精准医疗等领域具有潜在的应用价值。研究结果“ Temperature/Near-Infrared-Responsive Conductive Hydrogel for Controlled Drug Release and Real-Time Monitoring ” 在《 Nanoscale 》杂志发表。化学与化工学院2016级博士研究生朱玉亭是该论文的第一作者。
在以农药为主的农业化学品的实际应用中,促进药液喷雾在目标作物上的铺展和沉积对提高农药使用效率,降低对环境影响具有重要意义。柱芳烃(Pillar[n]arene)是一类新型大环超分子主体。与传统的大环结构相比,柱芳烃具有高度对称的刚性骨架结构和独特的富电子空腔并易于衍生化,在超分子化学领域表现出了重要的应用价值。 梁峰教授课题组与华中师范大学李海兵教授课题组合作 , 利用柱芳烃与农药分子间的主-客相互作用成功实现了农药分子矮壮素液滴在疏水表面上的铺展和沉积,并表现出优异的选择性 。这一研究 探索 了超分子化学在农业领域的应用,并对实现农药的精细利用具有指导意义。研究结果“ Pillar[5]arene promoted selective spreading of chlormequat droplets on hydrophobic surface ”在《 Langmuir 》杂志发表。化学与化工学院2017级硕士研究生余胜是该论文的第一作者。
此外,该团队硕士研究生王娇(导师为陈荣生教授)和曾艳教授团队合作研究的论文“ Catalyst-free fabrication of one-dimensional N-doped carbon coated TiO2 nanotube arrays by template carbonization of polydopamine for high performance electrochemical sensors ”在《 Applied Surface Science 》杂志发表。博士后张雄志(合作导师为刘思敏教授)等的研究论文“ Host-guest interaction-mediated fabrication of hybrid microsphere-structured supramolecular hydrogel showing high mechanical strength ”在《 Soft Matter 》杂志发表。
上述论文的第一单位为武汉 科技 大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室。研究工作得到国家高层次人才计划、国家自然科学基金、湖北省楚天学者计划、湖北省高等学校优秀中青年 科技 创新团队项目、省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室、煤转化与新型炭材料湖北省重点实验室、武汉 科技 大学优秀博士论文培育项目的资助。
来源 武汉 科技 大学
论文链接
https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c00031
https://doi.org/10.1039/D0NR01736A
https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b03961
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.145301
https://doi.org/10.1039/D0SM00271B