1化学和纳米科学和技术研究与应用程序中心,Canakkale Onsekiz Mart University Terzioglu校园,17100年,土耳其Canakkale; gorkemgizer@gmail.com(G.G.,N.S。); 2海洋科学和技术学院水产养殖系,坎克凯·奥尼克斯·马特大学Terzioglu校园,17100年,土耳其Canakkale; umuronal@gmail.com(U.O.); 3 Polymaterials App,LLC,3802 Spectrum Blvd,Suite 201,Tampa,FL 33612,美国; manoj.ram@polymaterialsapp.com(M.R.); 4佛罗里达州坦帕市坦帕市化学与生物分子工程系,33620美国5眼科系,莫萨尼医学院,南佛罗里达大学莫萨尼医学院,12901年,布鲁斯·B·唐斯·B·唐斯·B·唐斯·B·唐斯大道,MDC 21,MDC 21,坦帕,坦帕,佛罗里达州佛罗里达州33612,美国; sahiner71@gmail.com(N.S.); *通信:sahiner71@gmail.com(N.S.);
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。
避免污染是防止敌人使用化学和生物 (CB) 武器的最佳方法。避免污染可降低被 CB 药剂瞄准的风险,并将 CB 污染危害的影响降至最低。了解污染存在的位置或危害可能持续多长时间对于避免危害至关重要。敌人使用 CB 武器会使战场行动更加困难和耗时。在 CB 环境中,战斗、战斗支援和战斗勤务支援行动可能更难执行。任务/使命可能需要更多时间,但由于 CB 污染造成的问题,它们需要事先接受任务导向防护态势 (MOPP) 装备的培训。CB 攻击可能造成人员伤亡、物资损失和许多障碍。培训将减少 CB 攻击对部队造成的问题。单位必须找到清洁区域以及 CB 环境中的污染区域。受污染的单位必须执行净化 (decon) 操作。
1简介2定义3应用程序4目标5设计和施工6反犯规系统的安装和维护选择AFS安装AFS安装AFS重新安装,重新申请或修理AFS 7 AFS 7应急行动计划8偶然行动计划的生物污染范围的生物污染范围,检查AFS的启动过程,以进行整理过程,以确保整理过程的清洁过程,以进行重新处理的过程,以进行重新处理的过程,持续改进11 Biofowing Record Book 12信息的文档和信息传播13培训和教育14其他措施缩写附录1评估生物污染风险风险附录附录2检查和清洁报告附录3示例Biofouling Management Plan Plan Appendix 4示例Biofougon Record Book
使用超支化聚酰胺胺作为添加剂,通过非溶剂诱导相转化制备了具有改进的防污和抗生物污染性能的聚氯乙烯 (PVC) 超滤膜。PVC 通过亲核取代反应与商用聚酰胺胺纳米材料 Helux-3316 反应到铸造溶液中。通过 ATR-FTIR 和元素组成研究了纯膜和功能化膜的组成。使用荧光染料荧光胺跟踪氨基。使用表面 ζ 电位和水接触角来测量测试膜的表面电荷和亲水性。氨基的加入增加了膜的亲水性和表面孔隙率,从而提高了渗透性。功能化膜在过滤 BSA 溶液时表现出防污性能,并且比 PVC 膜的不可逆污染更低。 Helux 部分附着在 PVC 上可产生具有抗生物污染功能的膜,这可以通过带正电荷的 Helux 部分与带负电荷的细胞膜相互作用来解释。过滤过程中附着在膜表面的细胞生长减少量达到革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌的 1-log。该研究表明,在铸造溶液中加入浓度为 1 wt% 的超支化纳米材料可显著提高膜的性能,包括渗透性和防污潜力。
图 4. 专家研讨会上为“生物污染”危害开发的概念模型示例。+ 表示源箱的增长导致接收箱的增长;- 表示源箱的增长导致接收箱的下降;? 表示连接类型未知。
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“盐水”这个短语仍然广泛用于指代闭环系统内的传热流体,因为过去人们会将盐溶解到流体中以防止冻结。随着现代防冻化学品(如乙二醇、丙烯等)的出现,正确的短语应该是“传热流体”(TTF),它通常主要以水为基础,并添加了防冻剂和防生物污染化学品(杀菌剂)。本文将使用 TTF,这意味着还包括其他必要的化学品。
•Curto,D。,Franzitta,V。和Guercio,A。(2021)“对水生气技术的评论”,应用科学,11(2),p。 670。可用:https://doi.org/10.3390/App11020670。•Michalak,A.M。等。 (2023)“水与卫生的边界”,自然水,1(1),pp。 10–18。 可用:https://doi.org/10.1038/s44221-022-00020-1•Mpala J.,T。等。 (2023)“膜蒸馏中的生物污染现象:机制和缓解策略”,环境科学:进步,2(1),pp。 39–54。 可用:https://doi.org/10.1039/d2va00161f。 •Rosińska,W。等。 (2024)‘气候变化对供水系统和水能Nexus的连锁反应 - 审查”,《水资源与工业》,第32页,第32页。 100266。 可用:https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100266。 •Shah,M.P。 (ed。) (2024)废水处理的生物电化学氧化过程。 Boca Raton:CRC出版社。 可用:https://doi.org/10.1201/9781003368472。•Michalak,A.M。等。(2023)“水与卫生的边界”,自然水,1(1),pp。10–18。可用:https://doi.org/10.1038/s44221-022-00020-1•Mpala J.,T。等。(2023)“膜蒸馏中的生物污染现象:机制和缓解策略”,环境科学:进步,2(1),pp。39–54。可用:https://doi.org/10.1039/d2va00161f。•Rosińska,W。等。(2024)‘气候变化对供水系统和水能Nexus的连锁反应 - 审查”,《水资源与工业》,第32页,第32页。 100266。可用:https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100266。•Shah,M.P。(ed。)(2024)废水处理的生物电化学氧化过程。Boca Raton:CRC出版社。可用:https://doi.org/10.1201/9781003368472。