大气污染控制原理与技术

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页数:423
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出版时间:2009-11
价格:50.00元
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isbn号码:9787302204206
丛书系列:
图书标签:
  • 大气污染
  • 污染控制
  • 环境工程
  • 环境科学
  • 大气环境
  • 控制技术
  • 原理
  • 工业废气
  • 空气质量
  • 环保技术
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具体描述

《大气污染控制原理与技术》是全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐的工程硕:十研究生教育核心教材之一。《大气污染控制原理与技术》全面和系统地阐述了大气污染控制的基本原理、工艺、设备与应用实例。全书共16章。主要内容包括大气污染物的产生、危害、性质、迁移扩散,大气污染源控制的理论与方法,颗粒污染物控制的基本原理、方法及设备的设计与选型,常见于业废气污染物以及主要气态污染物(硫氧化物与氮氧化物)控制的基本原理、方法及设备的没汁与选型,大气污染控制工程的设计、调试与运行管理;还介绍了垃圾焚烧尾气净化、燃煤电站锅炉的烟气静电除尘、烟气脱硫、烟气脱硝等于程实例。

《大气污染控制原理与技术》兼具系统性、新颖性、工程性和实用性,可作为环境工程领域工程硕士研究生的教材,也可供从事大气污染控制研究、设计与运行的管理人员和专业技术人员参考使用。

这本书并非专注于大气污染控制的原理与技术,而是深入探讨一项前沿的材料科学研究,聚焦于新型纳米复合材料在环境修复领域的应用潜力。本书并非一本教科书,而是一部严谨的学术专著,旨在为材料科学家、环境工程师及相关领域的研究人员提供一个全面的视角,以理解和指导他们在这一新兴领域的探索。 本书的首部分“导论与背景”将从宏观角度出发,首先概述当前全球面临的严峻环境挑战,重点关注非传统的、新型的污染物及其对生态系统和人类健康的潜在危害。在此基础上,本书将深入剖析传统污染治理技术的局限性,为引入纳米材料作为解决方案奠定理论基础。我们将讨论纳米材料的独特性质,例如极高的比表面积、独特的电子结构以及可调控的化学活性,这些特性使其在污染物吸附、催化降解、传感检测等方面展现出优异的性能。 随后,“新型纳米复合材料的设计与合成”章节将是本书的核心内容之一。我们将详细介绍各类先进的纳米复合材料的制备策略,包括但不限于: 基于金属有机框架(MOFs)的复合材料: 详细阐述MOFs的晶体结构、孔道特性以及如何通过引入功能性纳米颗粒(如金属氧化物、贵金属纳米粒子、碳纳米材料等)来增强其吸附能力、催化活性和稳定性。本书将深入探讨不同MOFs骨架与客体纳米组分之间的协同作用,以及它们在去除特定类型污染物(如有机染料、重金属离子、挥发性有机化合物)方面的应用案例。 多孔碳材料与纳米粒子的复合: 重点介绍活性炭、石墨烯、碳纳米管等碳材料的制备方法,以及如何将其与金属纳米粒子(如TiO2、ZnO、Ag NP)、金属氧化物纳米粒子或聚合物纳米粒子复合。我们将讨论这些复合材料的孔径分布调控、表面官能团修饰对吸附和催化性能的影响,并提供在水体净化和空气过滤方面的实验数据支持。 量子点(QDs)与纳米载体的结合: 探讨量子点独特的光学和电子特性,以及如何将其负载在纳米载体(如介孔二氧化硅、聚合物微球)上,以实现高效的光催化降解或荧光传感。本书将详细阐述量子点尺寸、表面配体以及与载体材料的相互作用对其性能的影响。 生物质衍生的纳米材料: 关注利用农业废弃物、木质纤维素等生物质资源制备生物炭、纤维素纳米纤维等材料,并进一步将其功能化或复合化,以实现可持续的环境修复。我们将讨论生物质来源对材料结构和性能的影响,以及其在实际应用中的成本效益。 在“纳米复合材料的表征与性能评估”部分,本书将提供一套全面的表征技术指南,包括: 结构与形貌表征: 详细介绍透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸附-脱附等技术在确定纳米复合材料形貌、晶体结构、比表面积和孔隙率中的应用。 化学与电子结构分析: 阐述X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis DRS)等技术在分析材料表面化学组成、官能团、价态以及电子结构上的重要性。 性能评估方法: 详细介绍吸附动力学模型(如准一级、准二级)、吸附等温线模型(如Langmuir、Freundlich)、催化降解效率计算方法、长期稳定性测试以及实际样品应用中的性能评价标准。 本书的后续章节将集中在“纳米复合材料在环境修复中的应用”方面,通过具体的案例研究和数据分析,展示这些材料的实际效果: 水体污染物去除: 详细讨论纳米复合材料在去除重金属离子(如Pb2+、Cd2+、Hg2+)、有机染料(如甲基橙、罗丹明B)、酚类化合物、抗生素以及微塑料等污染物中的应用。本书将提供不同纳米材料对特定污染物吸附容量、选择性和去除率的对比分析,并讨论吸附机理。 空气污染物净化: 重点介绍纳米复合材料在吸附和催化分解挥发性有机化合物(VOCs)、氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)以及过滤 PM2.5 等方面的应用。我们将分析光催化、热催化等协同作用机制,以及材料在去除气态污染物时的效率和耐久性。 环境传感与监测: 探讨利用纳米复合材料构建高灵敏度、高选择性的环境传感器,用于实时监测空气或水体中的污染物浓度。我们将关注量子点荧光传感器、电阻式传感器等的设计原理和应用前景。 最后,本书将在“挑战与未来展望”章节中,对当前纳米复合材料在环境修复领域面临的挑战进行深入分析,包括: 可扩展性与成本效益: 讨论大规模生产的挑战,以及如何降低纳米材料的制备成本,使其能够真正投入实际应用。 环境安全性与毒性评估: 探讨纳米材料在环境中的迁移、转化及潜在的生态毒性,并提出相应的风险评估和管理策略。 回收与再生利用: 研究如何高效地回收和再生利用吸附或催化饱和的纳米复合材料,以实现可持续发展。 本书的宗旨是提供一个前瞻性的研究框架,鼓励跨学科合作,共同推动纳米复合材料在解决复杂环境问题中的作用,并为下一代环境修复技术的发展贡献力量。

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