地表重金属的存在和工业废水排放到环境中造成了严重的健康问题,需要加以处理。在批量系统中仔细研究了 Cr(VI) 在糠醛渣上的吸附。在微波辅助 HTC 中以水为有效介质处理糠醛渣,随后用低浓度氢氧化钾进一步处理固体物质。在最佳条件下(pH 2、25ºC 和 2.5 g/L 吸附剂剂量),在初始浓度为 100 mg/L 时去除 91.72% 的 Cr(VI) 以达到平衡状态。结果表明,在 200ºC 和 0.05 N KOH 浓度下结合微波辅助处理可达到更高的 Cr(VI) 吸附容量(36.91 mg/g)。优化了 pH 值、接触时间、温度和溶液浓度等重要参数以研究其有效性。实验吸附数据最符合 Freundlich 模型,该模型立即遵循伪二级动力学模型。热力学研究调查显示为负值。研究结果表明,糠醛渣产生的改性水炭可被视为高成本吸附剂的替代品。关键词:吸附、Cr(VI)、糠醛渣、动力学等温线、微波辅助 HTC
简介和理由:新生儿单位中标准化营养指南的实施导致了早产儿的营养摄入量的改善,并且在婴儿住院期间和出院期间,在婴儿住院期间的营养摄入量和生长失败的减少。(1,2)。然而,关于一次在家中的婴儿的生长失败的发生率仍然存在,其中一些报道称发病率高达45%(3)。生长失败与长期后果有关,包括较差的神经认知结果(4),因此在出院时间内优化生长对于改善长期结局而言很重要,尤其是对于那些接受独家母乳的婴儿或独家母乳喂养而言。早产儿的出生是在子宫内生长率的时间比学期出生的婴儿大2-3倍。因此,当前的营养准则建议摄入比婴儿术的关键营养素的摄入量。(5)(表1)不能通过直接增加母乳的数量来满足这些增加的营养需求(表2),因此可用的指南表明,所有接受牛奶饲料的早产儿和出生体重<1800g <1800g均应获得额外的营养补充剂。(5,6),正是这一要求导致了专业配方和人牛奶堡垒(HMF)的开发,用于早产。表1:Espghan(2022)与术语推荐的宏观和微量营养素提供。
已经努力比较山羊,牛和人奶之间的营养含量,以研究其作为婴儿配方奶粉的安全性,以及一些研究在其他动物中测试山羊牛奶配方奶粉的研究,这些动物表现出阳性结果。,人类婴儿的试验相对较少。使用山羊牛奶婴儿配方奶粉会导致正常生长。接受山羊基于牛奶的婴儿配方奶粉的婴儿与接受牛奶基牛奶的婴儿配方奶粉的婴儿配方奶粉相当。因此,山羊基于牛奶的婴儿配方的安全性和耐受性似乎与牛奶的基于牛奶的配方没有不同。其他血液营养标记没有差异,并且它们在两个配方组的正常范围内。在6个月后接受山羊牛奶配方奶和牛奶配方奶的婴儿之间的健康状况或事件的风险没有差异。在整个6个月中,两个公式组之间的重量,长度,头圆和BMI没有差异。在那些喂养山羊的牛奶配方中看到的微生物组成分似乎与母乳喂养的婴儿更相似,而那些喂养牛奶的牛奶的配方奶粉。总体而言,山羊的基于牛奶的配方似乎是牛奶基的婴儿配方奶粉的合适替代品。
比较养分牛奶的牛奶提供了极佳的大量营养素(碳水化合物,蛋白质和脂肪)以及几种微量营养素(钙,维生素D,钾,镁和磷)。并非所有基于植物的牛奶都包含相同的养分混合物,因此注意差异很重要。1。2岁以下儿童的脂肪,牛的全牛奶提供了大量的饮食脂肪,这对于健康的脑发育至关重要。许多基于植物性的奶将几乎没有脂肪。2。蛋白质某些植物性牛奶缺乏牛奶的蛋白质含量。例如,牛奶每8 fl含8克蛋白质。oz,而杏仁牛奶每8 fl仅包含1克蛋白质。oz。3。碳水化合物的总碳水化合物的量在植物基奶中有很大差异,但是与牛奶相比,许多碳水化合物的总碳水化合物含量较低。儿童需要能量碳水化合物,因此必须注意差异很重要。4。添加糖一些基于植物性的牛奶使用甜味剂(添加的糖)来增强其风味,但牛奶含有0克添加的糖。**注意:2岁以下的儿童在饮食中不应添加糖。5。维生素和矿物质1 8 fl。oz的牛奶杯含有约10-20%的儿童对维生素D的需求,其每日需求的20-30%。许多(但不是全部)基于植物的奶中的维生素D和钙也可以加固,但并不总是在牛奶中发现的数量相同。
从烟气中分离 SO2 的传统方法是用湿式石灰石洗涤或用胺基吸收剂处理。[6] 重油或煤燃烧产生的烟气通常含有 500-3000 ppm 的 SO2 ,使用这些成熟的方法可将其降低高达 95%。[7] 重要的是,<500 ppm 的痕量 SO2 仍残留在烟气中并排放到大气中。而且,这些残留的 SO2 会使 CO2 吸附剂失活或毒害选择性 NOx 氧化催化剂。[8–10] 因此,进一步降低烟气中的 SO2 含量具有重要的经济和环境意义。多孔材料对 SO2 的可逆物理吸附被视为进一步降低烟气中 SO2 的一种方法。目前,用金属有机骨架(MOF)进行 SO2 吸附引起了人们的浓厚兴趣。 [11–27] 金属有机骨架通常是微孔金属配体配位网络,具有均匀的孔隙率、低密度,并可通过有机连接体(即金属桥接配体)进行高度可调。[28] MOF 在作为吸附剂(特别是 N 2 、 H 2 、 CO 2 、 CH 4 等)用于未来的气体储存和气体分离 [29–31] 或有毒和污染气体的捕获方面的作用受到广泛研究。[32–38] 然而,MOF 通常不具有很高的化学和热液稳定性。[39] MOF 的优势显然在于它们的可设计性,尤其是它们可控的孔径和可修改的孔表面是无与伦比的,然而,其他多孔材料也可能具有良好的 SO 2 吸收特性。典型烟气混合物的主要成分是 N 2 或 CO 2 以及少量 SO 2 (500–3000 ppm)。[7] 对 SO 2 的亲和力优于 CO 2 和 N 2 ,这决定了高选择性,这对于实现高分离效率至关重要。有前途的材料还应具有较高的 SO 2 单气
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是印度控制该疾病的黄金标准。然而,它有严重的副作用,如流产、体重增加不良、产奶量下降和干扰临床感染的血清诊断。• 为了克服这些缺点,一种新型布鲁氏菌疫苗
严格回顾了各种吸附剂在批量吸附和柱吸附中去除重金属的性能。介绍了吸附的基本思想,包括化学吸附和物理吸附及其组分、吸附剂和吸附质。研究了使用各种吸附质,即重金属(Cr、Cd、Pb、Ni 和 Cu)的吸附研究。深入讨论了一系列用于去除重金属的批量吸附和柱吸附的各种设计实验。参考了批量吸附和柱吸附研究的区别。本文深入解释了批量吸附和柱吸附中不同参数的澄清。完整介绍了柱吸附的各种参数,即入口离子浓度、流速、床高,以及批量吸附的各种参数,即接触时间、pH、温度和吸附剂剂量。很好地描述了两种吸附的等温线模型和动力学模型。此外,还完整观察到了设计柱吸附的突破曲线。最后,揭示了两种吸附在现实世界中的适应性困难。关键词:柱吸附;批量吸附;吸附剂;版权所有 © 2020 PENERBIT AKADEMIA BARU - 保留所有权利