丹尼尔·里金斯 1,2、达米沙·多西 2、马修·布莱克摩尔 2、阿斯瓦西·图拉西达兰·奈尔 2、内哈·帕塔帕蒂 2、安基特·帕特尔 2、布雷纳德·达古曼 2、丹尼尔·多布雷乔洛夫斯基 2、拉梅什·伊利卡尔 2、凯文·朗 2、大卫·齐默尔曼 2、维贾伊·贾纳帕·雷迪 1,3
学术职位:德克萨斯理工学院罗尔斯商学院研究与外展副院长,2024年2月,在法国南特,法国纽特斯市Audencia Business School,2023 - 2024年,杰里·S·罗尔斯(Jerry S. Rawls大学,2021年5月至2023年5月至2023年,韦恩州立大学杰出教职员工,2021 - 2023年,韦恩州立大学迈克·伊利奇商学院营销与供应链管理部副教授,2016年8月,2016年8月至2021年5月,2021年5月至2021年。
2。背景是劳伦斯大湖(Laurentian Great Lakes) - 密歇根州,休伦(Huron),伊利(Huron),伊利(Huron)和安大略省(Erio)的湖泊湖泊是世界上最大的淡水湖泊,总面积是地球地表淡水的21%。除了它们相当大的规模外,大湖还为美国和加拿大超过4000万人提供了关键资源。他们提供饮用水,支持商业和娱乐钓鱼,促进交通和商业,并为旅游,娱乐和与大自然建立联系提供机会。大湖还通过支持广泛的相互联系的生态系统来丰富区域生物多样性。由两个邻国合作管理,该动态系统代表了国际水和生态管理的案例研究,并用作了解全球水生,陆地和气候系统的关键测试。许多不同的地方,州,联邦和部落政府机构,非营利组织,学术机构,私人实体和社区利益相关者都参与了大湖区的复杂科学和管理环境。例如,国际联合委员会(IJC)协调美国和加拿大之间的水管理和水质努力,反映了他们对用水和安全的相互责任。各种联邦机构,区域财团和国家实验室已经开发了包括浮标,船队,通量塔和遥感功能在内的区域,最先进的监测网络。诸如大湖修复计划等倡议,值得注意的组织包括加拿大环境保护局,环境和气候变化,国家海洋与大气管理局(NOAA)大湖环境研究实验室(GLERL),大湖研究所(CIGLR)(CIGLR)和大湖观察系统(GLOS)(GLOS)。
如上所述,我们三个经济体拥有全球重要的商业和研究集群。我们最大的企业对当地经济和供应链至关重要,并有助于将我们的子经济体连接在一起。下表显示了我们的核心集群 IT、生命科学、农业技术和先进制造业的供应链如何在我们三个经济体之间和内部运作。例如,IT 和生命科学相关的制造业正在亨廷登郡扩张,并增加了对东剑桥郡伊利的商业服务和就业用地的需求。在芬兰,彼得伯勒工程经济的长期增长以及与更广泛的中部地区工程供应链的联系将为建筑和环境管理创造市场。
GLS是一家由法规创建的全资美国政府公司,旨在在美国领土范围内建造,运营和维护蒙特利尔港口和伊利湖之间的圣劳伦斯海道的一部分。其任务是通过与加拿大同行合作,通过改善安全,可靠,高效和对环境负责的深水道水道的运营和维护来为美国的联运和国际运输系统服务。GLS还鼓励通过大湖区的贸易体系发展贸易,这有助于整个大湖地区的全面经济和环境发展。大湖区系统中商品的流动支持了约241,286个工作岗位和360亿美元的经济活动。
汉密尔顿市位于伊利、中立、休伦-温达特、豪德诺索尼和密西沙加的传统领土上。这片土地属于“一勺一盘贝壳带契约”的管辖范围,这是豪德诺索尼和阿尼希纳贝克之间达成的一项协议,旨在共享和照料大湖周围的资源。我们进一步确认,这片土地属于 1792 年王室与信用第一民族密西沙加人之间的“湖间购买”的管辖范围。
1汤姆(J. J.),*,2 Onyekwelu,B。A.,3 Anebo,N。P. 4 Nwanze,A。C. 5 Akpan,A。G. 6 Ejodamen,P。U.1,2尼日利亚伊利亚州伊利诺拉大学计算机科学和网络安全系3尼日利亚奥托克大学计算机科学系3,尼日利亚丹尼斯·奥萨德贝大学4号计算机科学系,尼日利亚阿萨巴,计算机科学学院,计算机科学学院5尼日利亚伊布萨。通讯作者的电子邮件地址:1 joshua.tom@elizadeuniversity.edu.ng, +234-0803-078-1045,2 bukola.onyekwelu@elizadeuniversity.edu.edu.edu.ng,3 nlerumpa@fuotuote@fuotuoke.eduoke.edu.ng,4nwang.ng.ng.ng.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashe.ashibashe,,, abasakpan@futia.edu.ng,6 piusejodamen@adun.edu.ng
摘要这项研究研究了来自埃及新山谷的伊利特粘土的潜力,用于去除重金属离子(Cu(ii),Ni(ii),Zn(ii)和Cd(ii)),该粘土通过工业废水通过吸附过程。实验在各种受控条件下评估了吸附行为:不同的金属离子浓度,吸附剂剂量,溶液pH和混合时间(在500 rpm时)。使用傅立叶和纳米粘土的表征采用了傅里叶变换红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM)和传输电子显微镜(TEM)。结果表明,在室温下,Illite和Nanoillite在90分钟内通过室温(25°C)在90分钟内通过dirite和nanoillite迅速吸收。所有研究的金属离子(Cu(II),Ni(ii),Zn(ii)和CD(II))的浓度为3 mg/L。此外,吸附等温度数据建议与二阶动力学模型更好地拟合,这表示吸附机理。最后,伊利石/纳米粘土的有效性通过其在去除现实世界工业废水中的金属离子中的应用来证明,从而大大降低了其浓度。这种方法解决了与重金属污染相关的环境和健康问题。关键字:纳米颗粒;吸附;重金属;动力学等温;伊利特;工业废水1。由于其高效率,易于处理性,众多吸附剂的可用性以及负担能力,通常在所有水处理方法中选择吸附,以去除重金属离子。引言近年来,研究重点是从水溶液[1],离子交换[2],化学沉淀[3],植物渗透[4],超滤,逆渗透和电差异[5]中取出重金属[5]只是迁移分解的重量分泌的多种方法中的几种方法。活化碳是使用最广泛的吸附剂,并以其高金属吸附能力而闻名[7]。尽管活性炭是从废水中消除金属离子的有用工具,但其使用量很高,因此需要添加螯合化学物质以最大程度地提高其有效性,从而提高了治疗成本[8]。在过去的二十年中,寻找负担得起,高效的重金属吸附剂的许多工作。此外,已经检查了几种天然材料和废物的吸附行为[9]。这些材料包括农业副产品,微生物和粘土矿物质[10]。这些研究中的大多数表明,天然货物可以作为重金属吸附剂的功能良好[11]。重金属离子发生在许多工业活动中,这种污染对环境和人类健康构成了严重威胁,因为这些金属是不可生物降解的,有毒的,即使在低浓度下,也进入食物链[12]。重金属在人体中的积累会导致大脑,皮肤,胰腺和心脏病[13,14]。重金属被归类为有毒和致癌,它们能够在组织中积累并引起疾病和疾病(表1)。更重要的是,粘土价格便宜,丰富,广泛并且随时可用。粘土表现出可以去除水污染物(例如化学物质[16,17]和重金属[18])的能力。其他考虑因素是用户友好性,文化可接受性和低维护成本。Illite是一个2:1粘土矿物质,几乎没有层间肿胀的趋势[19]。具有Illite的吸附过程取决于几个因素,包括pH,吸附剂含量,初始吸附浓度,接触时间,温度,粒径和离子强度。在常规方法中,实验是通过系统地改变所研究因素的同时将其他因素持续进行的。主要的好处是,不仅可以评估单个参数的影响,而且可以在给定过程中的相对重要性以及得出两个或多个变量的相互作用的能力[20]。这项研究的目的是将伊利特用作吸附剂,然后准备伊利特nano Illite,然后将其用于工业废水水中的cu(ii),ni(ii),Zn(ii),Zn(ii)和cd(ii)离子。我们详细评估了Illite和Nano Illite的去除性能。等温线和热力学建模。
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住房和无家可归者是该计划中社区发展计划的主要组成部分。住房问题主要在于负担能力,特别是考虑到住房成本占收入 30% 以上的家庭数量和百分比,以及在这一类别中,租金占收入 50% 以上的家庭。与美国大多数其他地区一样,伊利县仍然严重缺乏可供极低收入和低收入家庭使用的可负担住房。鉴于联盟中人口的广泛需求以及人口规模庞大和多样化,住房资金分配和计划举措旨在满足不同收入群体的家庭和老年家庭的需求,修复不达标的住房,并改善社区目标地区的住房条件。