生物炭及其复合材料与污染物界面过程机理研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongnanjing
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  生物炭(Biochar)是生物质限氧热解产生的富含碳颗粒,在土壤与地下水修复中应用潜力巨大,引起国际环境和土壤界极大关注。自从康奈尔大学的莱曼教授将生物炭从亚马逊黑土里剥离,并预测其巨大的应用潜力以来,生物炭的固炭潜力和去除污染物性能得到了广泛的研究[1]。
其他文献
A New zinc metal organic framework having honey comb structure have been hydrothermally synthesized through amino-tetrazole reaction in the presence thiopohene-dicarboxylic acid.The structure of prepa
Pyrethroids are widely used in urban settings,leading to their occurrence in surface waterways.In situ monitoring of bioavailability for pyrethroid insecticides in surface water systems is therefore d
镧系金属有机框架材料(Ln-MOFs)因其具有优异的发光性能及可调的物理化学性质而成为一类非常有前途的荧光传感材料,在化学传感、环境监测、生物分析及成像等领域有着重要的应用前景[1-3]。
植物幼苗的建成(seedling establishment)是植物早期生长的重要阶段。从植物形态建成的角度出发,根据所需的生长环境条件,植物幼苗的建成可以分为暗形态的建成(skotomorphogenesis)和光形态的建成(photomorphogenesis)[1]。
核壳纳米材料在污染物的吸附去除、催化降解等领域中有良好的应用前景[1]。由于纳米材料的性质及功能与其结构、组成紧密相关,可控合成纳米材料具有重要意义。
在自然界中,汞主要以三种形态存在,汞单质、无机汞和有机汞(甲基汞、乙基汞、苯基汞)。不同形态的汞毒性差别较大,有机汞毒性要比汞单质和无机汞强,主要是因为它具有很好的脂溶性,很容易从皮肤渗透。
纳米银因具有优良的杀菌活性而受到人们的重点关注,但随着含纳米银商品的生产和使用量不断扩大,纳米银的环境释放量逐步增加,从而进入环境空气、水和底泥中。
负载金属催化剂的电子结构对反应物分子在催化剂表面的吸附能和反应能垒有着重要影响,进而影响催化剂的活性。二维材料由于具有高比表面积和活跃的电学性质,被广泛的用来调控负载金属的电子结构以提高对某些反应的催化活性,这些反应包括甲酸的电化学氧化、丙烷的去氢反应、光催化铃木偶合反应等。
铋(Bi)在工业和环境中的应用日益增多,因此对其环境行为的认识也越来越重要.据文献报道,自然水体中Bi的背景值变化范围较大,从ng L-1级别至μg L-1.这可能反应Bi的地质背景差异,或是自然水体污染导致的.
新烟碱类杀虫剂是目前全球使用最广泛的杀虫剂,由于其与土壤的亲和力很低,使其很容易迁移到附近的水域中,造成水体污染[1]。近年来其对非靶式目标包括:蜜蜂[2],鸟类[3],水生昆虫[4]以及人类[5]的危害作用引起了广泛的关注。