如何祛除rna水相中的苯酚溶液
rna苯酚污染补救方法如下:
1、采用多种方法降解水体中的苯酚以使其浓度降低至符合国家标准,从而实现无害化排放。这种思路一般是针对酚类物质浓度较低的废水。
2、将酚类物质从废水中提取出来,对其进行回收再利用。这种思路一般是针对酚类物质浓度较高的废水。
3、在产生酚类物质的生产过程中添加其他工艺,直接将含有酚类物质的废水循环利用,从而实现含酚废水的零排放。
可能是降解机理问题,即在降解初期生成了某种中间产物,它在指定的波长处也有吸收,而且摩尔吸光系数比苯酚更大。如果是这样,建议你去做个MS,检测一下产生了什么新物质。
以上仅供参考~
苯酚的分子浓度大致是这样的:
一开始在苯酚溶液中,pH<7,此时苯酚浓度最大,大于其他所有离子浓度,因为电离是少量的;
随着KOH加入,苯酚浓度逐渐减小,苯酚根离子浓度增大,在pH>7的某一点,苯酚跟浓度等于苯酚,在加入10ml苯酚时,pH很大了,苯酚根占苯酚的大部分;
关于为什么苯酚浓度等于苯酚根浓度时pH=7的说明:
C6H5OH=C6H5O-+H+
Ka=c(C6H5O-)c(H+)/c(C6H5OH)
c(C6H5O-)=c(C6H5OH)
Ka=c(H+)
由于苯酚的Ka很小;Ka=1.02*10-10
此时pH约为10左右,恰好反应,产生苯酚钾的pH更高,可根据Ka计算;
有问题请追问~~
(1)苯酚浓度为0是对照组.选取长势基本一致的植株进行实验,3次样本重复为了避免偶然误差对实验结果造成的影响.
(2)据图分析,随着苯酚浓度的增加,叶绿素含量下降,光反应产生的[H](NADPH)和ATP,导致光合作用下降,净光合速率也随之下降.
(3)当苯酚浓度为100~400mg•L-1时,蒸腾速率与气孔导度基本不变.光合作用的暗反应阶段二氧化碳首先与五碳化合物结合后形成三碳化合物,经三碳化合物的还原后形成糖类.
故答案为:
(1)对照 偶然误差
(2)下降[H](NADPH)和ATP
(3)气孔导度 C 5 (五碳化合物)
在一定初始浓度范围内,光降解速率常数和初始浓度是成正比的,也就是说初始反应浓度越大,速率常数越大,另外在初始浓度确定的情况下,反应速率常数于pH值也是线性关系,当溶液的pH值小于9,初始浓度低于80mg/L时pH值越大,初始浓度越高,则表观速率常数越大。
苯酚,又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,一种弱酸,常温下为一种无色晶体,有毒苯酚是一种常见的化学品,是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物的重要原料。
在驯化过程中苯酚添加浓度为什么是由低到高
百度网友f4a13d3
超过28用户采纳过TA的回答
关注
成为第1位粉丝
氯酚类化合物是一种毒性大、难处理并且有良好的热稳定性的有机污染物,被美国环保署列位优先控制污染物。其中,2-氯苯酚作为一种典型的单氯酚,普遍应用于工业生产过程中,而因此排放的含酚类化合物的废水,成为了一种典型的高污染源。2-氯苯酚的毒性大,可处理性差,常见的的处理方法有物理法、化学法、电化学方法和生化方法。生化法作为一种价格低廉,可操作性强的处理方法,成为优先选择的处理方法。用微生物方法降解高毒性有机物的关键是驯化具有高效降解能力的微生物菌群。
共代谢作为一种微生物驯化方法得到广泛的应用。而实施共代谢技术的关键就是找到共代谢基质,良好的共代谢基质具有快速诱导微生物产生降解目标污染物的降解酶,是目标污染物得到快速降解。普通共基质碳源不利于诱导微生物产生降解目标污染物的降解酶。
苯酚,作为一种低毒性,广泛存在的有机物,容易获得,并且与2-氯苯酚具有结构上的相似,能够作为诱导物降解高毒性的2-氯苯酚。目前有报道采用苯酚作为共代谢基质、利用光合细菌对2-氯苯酚生物降解的技术,但降解效果并不理想。如董怡华于2011年发表的《共代谢条件下光合细菌对2-氯苯酚的生物降解》中指出:以苯酚作为共代谢基质时,对光合细菌降解2-cp没有明显的促进作用。这可能是由于苯酚同时也是一种具有较强毒性的污染物,对细菌的生长会产生抑制作用。
sbr是序列间歇式活性污泥法(sequencingbatchreactor),一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,sbr技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。目前,以sbr反应器作为主体驯化装置降解2-氯苯酚水平还有待进一步提高。