磁性核桃壳生物炭对水中Cd(II)的吸附研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiuyuwusheng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文选用农林废弃物核桃壳为原材料,于600 ℃高温裂解制备核桃壳生物炭(BC),之后分别通过水热合成、交联稳定等制备出壳聚糖稳定的磁性纳米吸附材料(CMBC)。
其他文献
Sulfate radical-based advanced oxidation technologies(SR-AOTs)could effectively remove the refractory chemicals from water by sulfate radical(SO4 ·–)generated through the activation of peroxymonosulfa
大气氧化能力是影响区域污染、全球气候变化和大气生态环境的关键因素之一[1].一般认为,HOx(OH+HO2)自由基是对流层大气日间氧化能力的重要表征.OH自由基作为白天大气中主要的氧化剂之一,决定了一次污染物(CO、NOx、CH4、VOCs、SO2等)的去除途径,是O3、PAN、HNO3、H2SO4 和 OVOCs、SOA等二次污染物生成的重要影响因素[2].
在近海水体和工程水处理系统中,卤素自由基对微量有机污染物(TrOCs)的降解转化起到了重要的作用。但目前对卤素自由基与TrOCs反应动力学的研究还存有严重不足[1]。本实验利用激光闪光光解技术,测定了两种最为常见的卤素自由基—Cl·和Cl2·-与84种微量有机污染物的二级反应速率常数。
硫酸根自由基高级氧化技术基于极高氧化还原电位的硫酸根自由基,可以氧化降解多种有机污染物,是近年来化学法水处理技术的研究热点[1]。偶氮染料大约占世界上生产染料的50%[2],橙黄Ⅱ被认为是典型的一种偶氮染料。
多硫化谷胱甘肽(GSSH)在信号转导,氧化还原平衡和代谢调节中起关键作用。然而,GSSH在这些方面的详细生物学功能是非常模糊的。探索GSSH在生物系统中生理作用的关键障碍是缺乏具有高时空分辨率的检测工具。
半导体纳米材料产生活性氧物种(ROS)的能力对纳米材料在光催化方面的应用以及本身的环境效应均具有至关重要的影响,而纳米材料的本征属性(尤其是暴露晶面)会影响纳米材料生成ROS的性能。
在半导体缺陷工程领域热处理是提高纳米材料光催化活性最简单、常见的方法[1]。然而目前,人们对于晶体的固有属性-暴露晶面如何影响二氧化钛(TiO2)等半导体纳米材料表面缺陷的形成知之甚少[2]。
磷酸银(Ag3PO4)在可见光下具有很高的量子产率,因而被广泛应用于光催化领域;然而 Ag3PO4 化学性质不稳定,易发生光腐蚀现象,降低了其催化性能,因此限制了Ag3PO4 在环境领域的应用[1]。
氧化石墨烯(GO)以其优异的特性得到广泛的应用,然而在合成使用以及排放过程中将不可避免的造成环境污染。因此我们研究了溶液的pH、、阳离子(Na+,K+,Mg2+,Ca2+和Al3+)和阴离子(Cl-,HCO3-,HPO42-和SO42-)对GO稳定性的影响,探讨GO在天然地表水中的稳定性及其机理以解决现有知识的局限性。
麻黄碱(EPH)在临床上作为一种拟肾上腺素药,可以用于治疗和预防哮喘发作,缓解各种原因引起的鼻塞,同时它也是制作部分非法药物的前体物质。传统的水处理技术无法完全去除水环境中残留的EPH,导致其广泛存在于如地表水、地下水、沉积物甚至自来水等环境介质中[1]。