水热降解过程对生物碳孔径结构及电容性能的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gzqeedaa
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  将废弃生物质资源化利用制备功能化生物碳材料,是现今的研究热点之一。常规的活化方法主要作用于生物质表面,往往得到比表面积虽大,但微孔结构单一的生物碳,限制了其应用性能。
其他文献
导电高分子复合材料是具有重要理论研究价值以及具有广阔应用前景的一种新型功能材料。导电高分子之所以可以导电是因为其内部特殊的隔离结构,而材料的逾渗值与CNTs 在聚苯乙烯中的分布有关,CNTs 分散性越好,导电材料的逾渗值越小。
聚合物磁性微球不仅具有聚合物微球的诸多特点,还具有磁响应性,磁导向性,很好的解决了聚合物微球分离回收难的问题,在诸多领域都显示出了广阔的应用前景。本课题组之前的研究中,已经用原位法制备出了PES 静喷磁性微球,所得微球粒径均一,磁性能较好,有一定的分离效果。
A novel ball milled Fe0-biochar composite was synthesized by ball milling biochar(pyrolyzed at 300 ℃,500 ℃,and 700 ℃ respectively)and micron grade iron powder,and then tested for aqueous Cr(Ⅵ)removal.
大量生产并广泛应用于人类和兽医的药物抗生素,由于其在水环境中的频繁检测及其对人类健康和生态系统的潜在威胁,近年来受到越来越多的关注。吸附法是处理这类难生化降解污染物的有效技术。与研究中常用平衡吸附法不同,实际水处理工艺中更多采用柱吸附技术。
使用生物炭(BC)作为载体,负载零价纳米铁(nZVI)形成复合吸附材料,利用电子扫描显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)表征材料的结构特征。
土壤是人类赖以生存与发展的基础,但随着人类活动不断加剧,土壤正面临着愈发严重的环境污染问题,这引起了社会各界的广泛关注。生物炭纳米复合功能材料因其具有良好的反应性和稳定性,已成为了当前土壤修复研究的热点。
镉是目前我国土壤污染超标率最高的重金属之一,生物毒性极强,不仅制约了农业的可持续发展,而且镉会通过食物链传递,进而严重危害人体健康。
Biochar can promote microbial denitrification in wastewater treatment,but its mechanism of action in denitrification is still unclear.
生物炭(Biochar)是一种由生物质在缺氧条件下热解转化产生的固体材料,其具有比表面积大、孔隙多、表面官能团丰富及阳离子交换能力高等特点,常被作为吸附剂用于调控水体和土壤环境中的重金属和有机污染物环境行为及生物有效性[1]。
通过热解将污泥中不稳定的有机物及有害的微生物分解,得到重要的热解气、热解油和污泥炭资源[1-2],从而实现污泥的资源化。污泥炭由于具有较大的表面积、发达的孔隙结构和丰富的表面官能团,在环境修复领域引起广泛关注[3]。