基于铁复合生物炭材料的土壤稳定化修复过程中砷的形态转化机制

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhxsmg88
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  近年来零价铁负载生物炭作为砷(As)污染土壤稳定化修复材料因其修复效果显著受到广泛关注[1],但其制备工艺复杂且成本高,无法广泛应用到As污染土壤修复中。
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近年来,通过将成本低廉,导电性能优异的炭黑(CB)粒子引入到聚乳酸(PLA)基体中来提高其导电性能和力学性能已成为PLA 改性工作的一个研究热点。众所周知,CB 在聚合物基体中具有自组装成网络的倾向,而通过热退火、施加剪切场或拉伸场、改变聚合物共混物的相形态、复合填料等手段可以对CB 的网络结构进行有效的调控,进而获得性能优异的聚合物复合材料。
在论文中,我们观察了聚醚砜(PES)/环氧树脂的共混物的固化诱导相分离的过程和最终形态结构.根据PES含量的不同,我们得到了三种不同的结构,岛结构(w = 0.10),胶囊结构(w = 0.20)和反相相结构(w = 0.30).
柔性导电应力应变材料具有优异的拉伸性、导电性,在传感器、可折叠电子设备等方面有广泛的运用,其中聚合物基柔性导电应力应变材料因制备方法简单且性能优异而受到广泛的关注。为了进一步降低填料用量并提高应变敏感性,本研究基于溶胀渗透法,以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为基体,碳纳米管(CNTs)为填料制备柔性导体。
采用聚合物对氧化石墨烯(GO)表面进行接枝改性对拓展其应用具有至关重要的作用。本文研究开发一种高效的合成方法,将双端胺基聚甲基硅氧烷(PDMS)接枝到GO 上制备出GO-g-PDMS 杂化材料。通过X 射线光电子能谱证明PDMS 成功接枝到GO 表面。
近年来,使用反应性纳米粒子逐渐成为增容不相容共混物体系的研究热点.然而,鲜有研究关注纳米粒子本身与两相不相容体系间的相互作用.因此,本文利用“graft-onto”的方法首次合成了一种表面具有长PMMA 侧链,且含有反应性环氧官能团的POSS 基反应性纳米粒子POSS(epoxy)-g-PMMA.并将上述反应性纳米粒子运用于聚偏氟乙烯/聚乳酸(PVDF/PLLA)不相容体系的增容,从而研究纳米粒子
本文在碳纤维(CF)表面原位共价构筑氨基封端的富氮涂层(PPM),用来改善碳纤维增强杂萘联苯共聚芳醚砜(PPBES)复合材料的力学性能.FTIR 和XPS 确定了CF-PPM 的化学结构和表面元素含量.SEM 证实了CF-PPM的表面形貌.
聚酰胺(PA)膜因良好亲水性、化学稳定性和分离性能而广泛应用于污水处理、海水淡化和生化等领域,但缺乏抗污抗菌能力阻碍其进一步发展。本文以均苯三甲酰氯为油相单体,哌嗪为水相单体,聚醚砜为基膜,将油酸改性的银/氧化锌核壳结构(Ag@ZnO)纳米粒子加入油相中通过界面聚合制得Ag@ZnO/PA 复合膜。
静电纺丝和静电喷雾技术可制备出微米/纳米尺度的纤维或微球,电纺电喷同步进行,可实现将不能溶解于同一溶剂体系的两种聚合物制备成复合材料。本实验搭建同步电纺电喷的实验装置,将聚丙烯腈(PAN)电纺,壳聚糖(CS)和插层累托石的壳聚糖(CS-REC)同步电喷,进一步使用二乙烯三胺处理,制备出胺化的纤维-微球复合材料,探究其对铅离子的吸附性能。通过扫描电镜(SEM),证实了复合材料中纤维和微球的黏附。
土壤污染物复杂多样化,其中有机污染物与无机污染物构成复合污染非常普遍。热处理法对于有机污染土壤有广泛的应用,温度范围覆盖从0到800摄氏度以上,低温处理(0-200℃)油类挥发性有机物,中温处理(200-600℃)PAH、PCP、PCBs等,高温处理(600-800℃以上)二噁英、呋喃等。
Birnessite(δ-MnO2)is the most popular manganese oxide in soil and sediment and plays an important role in the migration and transformation of heavy metals.Ligands are ubiquitous in nature and always c