黄铁矿强化零价铁去除废水中甲硝和氯霉素

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wandd_wind
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  廉价易得、还原性强的零价铁(ZVI)能够较好地处理氯代有机物、硝基苯类化合物、重金属离子等污染物,在环境修复中显示了良好应用前景。但零价铁与污染物反应时会使介质pH 升高、表面生成铁(氢)氧化物钝化膜,致使反应活性和使用寿命降低。
其他文献
六价铬(Cr(Ⅵ))是一种典型的有毒重金属离子,刚果红(CR)是最常用的有机染料。层状双金属氢氧化物(LDHs)是吸附法中具有代表性的一类吸附剂。通过在LDH上引入丰富的官能团,可作为活性吸附位点,通过静电引力、络合作用或氢键作用来提高LDH对污染物的吸附。因此可通过对LDH表面和层间改性,提高其对污染物的吸附能力。
随着经济发展和城市化进程加速,疏水性有机物、重金属等污染物进入环境,且以复合污染的形式存在,危害生态安全和人类健康,引起广泛、普遍关注。活性炭作为最常见的吸附剂,能有效去除水体中有机物、重金属等复合污染物,但高成本限制了其在大型废水处理中的使用。生物质基废弃物具有碳含量高、官能团丰富等性能,有应用于去除废水中复合污染物的潜力。
生物炭(biochar),是有机生物质(秸秆、木屑、动物粪便等)在完全或部分缺氧和相对低温(<700℃)的条件下,热解炭化产生的一种含碳量丰富、性质稳定的物质[1]。
分别通过一步水解法、溶剂热法首次成功制备了两种绿色环保、经济高效的磁性生物炭基光催化剂Fe3O4/BiOBr/BC和异质结铋系生物炭基光催化剂Bi2S3/BiOBr/BC,并分别以典型消炎止痛药卡马西平(CBZ)、双氯芬酸(DCF)为目标污染物研究其光催化降解性能及机理。
近年来,新型污染物如抗生素因其在环境中的广泛存在及其造成的不良生态影响而越来越受到人们的关注[1]。低影响开发策略如雨水生物滤池和人工湿地,因其能有效去除水中的污染物而受到人们的广泛关注。
随着我国城镇化的高速推进,现如今污泥的产量很大,而烧制污泥生物炭也成为处理城市污泥的方法之一。在过去的一段时间里,污泥生物炭及改性污泥生物炭对重金属、有机物的吸附性能受到了广泛的关注[1-2]。
印染废水具有高色度、高COD的特点,被排放到水环境中会降低水体的透光率,阻碍光合作用,抑制水生植物生长,造成水环境污染,因此处理印染废水对缓解环境污染具有重要意义。
金属氧化物已经广泛地应用到超级电容器中,然而由于金属氧化物对表面氧化还原反应的依赖性强,在较高的充放电速率下,比电容会出现一定的衰减,使其电极性能受到影响。
r(Ⅵ)作为土壤中重要的重金属污染物,是美国EPA 公认的129 种重点污染物之一,同时也是国际公认的三种致癌金属物之一,常见Cr(Ⅵ)去除策略是将高毒性的Cr(Ⅵ)转换成低毒性的Cr(Ⅲ),有效降低Cr的生物可利用性。
微生物驱动的硝酸盐依赖亚铁氧化(nitrate-dependent Fe(Ⅱ)oxidation,NDFO)是环境中铁循环的重要组成部分。研究表明,pH、含氧阴离子、腐殖酸和矿物成核位点等因素均会影响NDFO过程的反应动力学及产物。