丝状真菌生物对Pb(Ⅱ)在云母类矿物-水界面富集行为的调控机制研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songyingling
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  众所周知,黏土矿物结合态是重金属在各环境介质中赋存的重要形式,显著影响着重金属在环境中的迁移、转化、归趋及生物可利用性等行为。由于真菌生物广泛存在于环境各系统,可对环境中各种重金属的环境化学行为产生至关重要的影响,然而真菌生物对重金属在黏土矿物-水界面的富集行为的调控机制仍然不清楚。
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已有的研究表明,溶液中的Fe(Ⅱ)离子通过电子传递和原子交换反应可以导致铁矿物重结晶,该反应取决于水铁矿量与其吸附的Fe(Ⅱ)离子量之间的比值[1]。同时,原位合成磁铁矿或其他铁矿物可以通过表面吸附和晶格包裹两种方式去除被污染的地下水中重金属离子[2-4]。为了进一步探究重金属离子和原位形成的铁矿物之间的关系以及重金属离子的去除效率,我们在室内模拟的地下水条件下开展了合成和等温吸附实验。
核能因其绿色清洁和高能量密度等特点被人们所广泛关注。铀是主要的核燃料,然而传统的铀矿开采可能会造成一定的环境污染,因此如何有效的从水环境中选择性的回收铀酰具有非常重要的科学意义。
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光催化还原已被证实能够绿色、高效、经济地从水溶液中分离、提取铀[1,2]。作为一种可见光响应的非金属光催化剂,g-C3N4具有广阔的应用前景,然而块状g-C3N4的量子效率及光利用率较低,不利于光催化氧化还原反应的发生。
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