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PCB 銅鎳廢水分析 離子銅廢水,絡合銅廢水,有機廢水是 PCB 廠最常見的三種廢水。 含氰廢水和含鎳廢水很少見。 1.絡合廢水 絡合廢水主要來自于兩個工段:銅線蝕刻和化學沉銅。 銅線蝕刻——利用酸性或堿性蝕刻液,將銅箔蝕刻成特定圖案的線路。 相應的清洗水呈酸性或堿性。兩者混合后呈微酸性。絡合離子主要為銨 離子。 化學沉銅——簡稱沉銅,在線路板的垂直孔中沉積一層銅(孔金屬化) , 使線路導通,同時利于后續(xù)電鍍工藝。厚度為 0.3-0.5um。以硫酸銅提供 Cu2+離子,甲醛為還原劑,另有絡合劑保持鍍液穩(wěn)定。絡合離子主要為 EDTA。 2.離子銅廢水 離子銅廢水分為三部分,即清刷廢水 /一般清洗水和電鍍銅清洗水。 清刷廢水又稱磨板廢水,含銅粉較多,一般回用。 一般清洗水又稱酸堿廢水,水量最大,一般會處理后排放。 電鍍銅廢水,電鍍銅工段的清洗水,一般回用。 電鍍銅廢水: 板面電鍍——板電, 在
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采用PCR-DGGE等分子生物學技術,從平行AN/AO工藝六個反應池的活性污泥樣品中提取總DNA,采用套式PCR(nested PCR)進行兩輪PCR擴增,對α-Proteobacteria、β-Proteobacteria的16S rDNA片段進行DGGE(變性梯度凝膠電泳)分離,從而分析活性污泥樣品中該類除磷菌的種群結構。結合測序技術并通過NCBI(美國國立生物技術信息中心)基因庫比對,證實生物除磷過程中存在著豐富的α-Proteobacteria、β-Proteobacteria,同時可以得到其中優(yōu)勢類群的初步認識。結果表明,PCR-DGGE結合測序技術可以用于污水處理過程中樣品的除磷菌群落結構分析。