这项研究的目的是检查被用作五种潜在危险的偶氮染色的吸附剂的可能性,以从水溶液中取出。通过实验和计算DFT以及蒙特卡洛方法研究了AZO-DYES去除的GO的吸附特征。实验研究包括吸附剂剂量,接触时间和初始浓度的影响,而计算研究涉及DFT和Monte Carlo(MC)模拟。通过探索了通过搜索最低的可能性吸附复合物来通过MC预测,通过DFT研究进行了地理,电子和热力学参数的地理,电子和热力学参数。通过Langmuir模型评估实验数据,以描述平衡等温线。均衡数据非常适合Langmuir模型。热力学参数,即自由能的变化,焓变和熵变化表明,通过在GO分子筛子表面上吸附来去除偶氮-DYES是自发的。发现该过程的性质是涉及非共价相互作用的物理吸附。这项研究揭示了GO可以用作有效的吸附材料,用于从水溶液中吸附偶氮-DYES。
地下水补救系统是受污染的现场清理项目的常见要素,并且可能在现场或原地起作用。的原位过程通常涉及从含水层中提取受污染的地下水,并将其转移到处理水的地上系统中,这种方法通常称为“泵和治疗”。可以通过配备泵和相互连接的管道的单口井或网络提取地下水。对提取的地下水的处理通常涉及通过活化的碳吸附,剥离,过滤,离子交换或金属沉淀来清除污染物。然后可以将经过处理的水路由以进行现场或异地有益用途,重新注射到含水层中进行存储,也可以将其排入附近的地表水。相反,原位过程通常涉及通过一个或多个井将试剂注入地下,以促进受污染的地下水中所需的生物学或化学反应。另一个共同的过程涉及构建一个或多个可渗透的反应性屏障,这些反应性屏障是含有精选的生物或化学物质的工程地下细胞,这些壁细胞在策略上可以拦截和处理污染的地下水的羽毛。其他原位过程包括热处理,空气散发和植物技术。污染地下水的补救措施也可能涉及受监测的自然衰减(MNA),这依赖于现有的原位过程来减少质量,毒性,迁移率,体积,体积或污染物的浓度。这些过程可能包括污染物的生物降解,吸附,稀释,蒸发和化学转化。mNA最适合去除污染来源,污染物浓度和污染物迁移的潜力较低,地球化学和生物学条件有利。使用原位或原位技术来补救具有受污染的地下水的地点,这取决于对该地点独特的水文条件的透彻理解。它还依赖于对地下水特征的理解,这些特征可能会在未来的气候情况下改变。在整个网站清理管道中应考虑更改,从现场评估到长期补救措施维护。
图1。按危险因素的年度死亡人数总数,在所有年龄段和全球范围内的所有年龄段衡量。经开源参考6,版权2019的许可。可以观察到,不安全的水源的贡献接近123万,使其成为第13个死亡原因。
这些 DNA 片段很小,很可能通过整合并产生永久性突变(就像霰弹枪子弹击中洗衣板一样)来损害人类基因组。重要的是观察从接种疫苗的人的不同身体组织中提取的 DNA,以查看是否存在这种情况,以及它是否会立即引起任何不良事件,或者是否存在未来的癌症风险。我们应该对几百人进行测序,看看这种 DNA 是否进入了人类基因组。
摘要:在过去的过程中,金钱可能会受到污染,因此可能在微生物向其他人的传播中发挥作用。因此,这项研究评估了尼日利亚尼日利亚州尼日利亚镇尼日利亚货币奈拉注释对尼日利亚州尼日利亚州尼日利亚州尼日利亚货币的污染,并使用适当的标准技术进行了污染。调查结果表明,所有样品都包含真菌污染物,并且在低面额中记录了较高的污染率。The fungi isolated in these studies include Aspergillus niger (16.9%) which was the most prevalent, followed by Mucor spp (13.8%) and Penicillium spp (13%), Aspergillus fumigatus (12.3%), Fusarium spp and Candida glabrata (10%), Rhizomucor spp and Rhinosporidiosis spp (8.4%) and曲霉最小的葡萄酒(6.9%)。货币票据是Fomites,它是导致感染的致病生物传播的工具。应采取良好的卫生和对尼日利亚人对公共健康风险的适当教育。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v27i7.27 Open Access策略:Jasem发表的所有文章均在Ajol提供的PKP下开放访问文章。这些文章在出版后立即在全球范围内发布。不需要特别的许可才能重用Jasem发表的全部或部分文章,包括板,数字和表。版权策略:©2023作者。本文是根据Creative Commons Attribution 4.0 International(CC-By-4.0)许可证的条款和条件分发的开放式文章。J. Appl。,只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文引用为:Abdullahi,A。M; Takur,S。A;贝洛(B. O); Olutimayin,T。A(2023)。尼日利亚尼日利亚尼日利亚州尼日利亚镇流通中尼日利亚货币奈拉及尼日利亚货币奈拉货币污染物的污染。SCI。 环境。 管理。 27(7)1523-1526日期:收到:2023年6月12日;修订:2023年6月21日;接受:2023年7月4日出版:2023年7月30日真菌污染;货币循环;曲霉菌; Fusarium SPP货币票据用于日常交易,并由具有不同环境和个人卫生条件的人处理,为病原体提供了较大的表面积(Ofoedu等,2021)。 目前在尼日利亚使用的奈拉注释有八个面额:₦5,₦10,₦20和₦50,₦100,₦100,₦500,₦500和₦1000(Ahmed等,2010)。 Compared to the four higher denominations (N100, N200, N500, and N1000) made of the paper substrate, the four lower denominations (5, 10, 20, and 50) are made of a polymer substrate (Ogbuju et al., 2020) and are more frequently found in circulation, with a higher percentage of the Nigerian population engaging in daily cash transactions. 可怜的奈拉注意处理习俗和滥用货币滥用的人在尼日利亚等发展中国家很普遍。 个人,尤其是未受过教育的人,将现金保留在奇怪的地方,例如腋窝,袜子,鞋子,地毯下或SCI。环境。管理。27(7)1523-1526日期:收到:2023年6月12日;修订:2023年6月21日;接受:2023年7月4日出版:2023年7月30日真菌污染;货币循环;曲霉菌; Fusarium SPP货币票据用于日常交易,并由具有不同环境和个人卫生条件的人处理,为病原体提供了较大的表面积(Ofoedu等,2021)。目前在尼日利亚使用的奈拉注释有八个面额:₦5,₦10,₦20和₦50,₦100,₦100,₦500,₦500和₦1000(Ahmed等,2010)。Compared to the four higher denominations (N100, N200, N500, and N1000) made of the paper substrate, the four lower denominations (5, 10, 20, and 50) are made of a polymer substrate (Ogbuju et al., 2020) and are more frequently found in circulation, with a higher percentage of the Nigerian population engaging in daily cash transactions.可怜的奈拉注意处理习俗和滥用货币滥用的人在尼日利亚等发展中国家很普遍。个人,尤其是未受过教育的人,将现金保留在奇怪的地方,例如腋窝,袜子,鞋子,地毯下或
工业发展过程中产生和认可的环境污染问题变得越来越突出。1种有机污染物,例如多环芳烃(PAHS),多氯联苯二苯基(PCB),石化碳氢化合物(TPH)和农药,并不断从诸如钢,coking,petro-化学药品和煤炭等各种行业中排出。化学物质被释放到环境中。土壤和沉积物中疏水有机污染物的长期吸附会导致严重的土壤和地下水污染问题。2 - 4因此,开发有机污染物污染的土壤的补救技术已成为一个重要的全球研究热点。在过去的二十年中,与有机污染的土壤的补救有关的论文数量已在全球范围内急剧增加(图1a)。可以通过其本质(物理,化学或生物补救)或施用类型(原位,现场)来构造被有机污染物污染的土壤的补救技术。物理
Lithium Australia 旨在通过创建循环电池经济,确保为电池行业提供合乎道德且可持续的能源金属供应(在此过程中增强能源安全)。回收废旧锂离子电池以制造新电池是该计划的内在要求。在合理化其锂项目/联盟组合的同时,Lithium Australia 继续研发其专有的提取工艺,将所有锂硅酸盐(包括矿山废料)和锂辉石加工中未使用的细粉转化为锂化学品。Lithium Australia 计划利用这些化学品为全球电池行业和澳大利亚的固定式储能系统生产先进的组件。通过整合资源和创新,Lithium Australia 寻求垂直整合锂的提取、加工和回收。
6.2.1. 挖掘和现场处理(回收) 30 6.2.2. 挖掘后处理(土壤清洗和分离) 31 6.2.3. 热处理工艺 32 6.2.4. 挖掘和固定化技术(挖掘和处置) 34 6.2.5. 汞合金化 34 6.2.6. 不进行汞回收的稳定化和固化(S/S)。 34 6.2.7. 硫聚合物稳定化/固化(SPSS) 35 6.2.8. 使用硫微水泥的 S/S 35 6.2.9. 原位遏制 36 6.2.10. 场外处置 37 6.2.11. 现场处置 38 6.3. 新兴的汞污染土壤修复技术 39
世界上因核燃料循环活动、核武器计划、放射性同位素在医学、研究和工业中的使用、事故等而受到放射性污染的国家。对于某些地点,由于特定的工业过程或操作,例如镭发光工厂操作或放射性物质的掩埋或处置而产生的污染,发生了相当局部的污染。对于其他地点,在核武器试验等计划活动或放射性物质意外泄漏(例如 1986 年 4 月的切尔诺贝利反应堆事故)之后,发生了放射性物质的大面积污染。这种放射性的存在,无论是自然的、人为的还是人为的,都可能对人类健康或环境造成危害。因此,为了将放射性危害降低到可接受的水平,适当的特性描述和补救可能是一项强制性要求。
5.2.1. 现场测量.................... ... .................................................................................................................................................................................................................................................................................33 5.2.4. 仪器................. ... . ...