磁性玉米生物质炭的制备及其在17种有机磷分析检测中的应用

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ydaf9ta7
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  生物质炭因其具有较大的比表面积、丰富的孔隙结构、较高的化学稳定性,且表面含有较多的有机官能团,目前成为一种热门功能材料。
其他文献
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。
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]。
持久性有机污染物(POPs),如多环芳烃(PAHs)、有机氯农药(OCPs)具有毒性大、持久性强、易积累、不易降解等特点,引起了人们的广泛关注[1-3]。本文以瀑布沟水电流域主流及支流沿岸为研究区域,以土壤中的多环芳烃和有机氯农药为研究对象,采用索氏提取-氮吹浓缩-固相微萃取净化-氮吹浓缩前处理样品,应用气相色谱-质谱联用(GC-MS)检测了瀑布沟水电流域土壤中的多环芳烃(PAHs)、有机氯农药(
近年来,大气中二氧化碳(CO2)浓度逐渐升高,在2016 年达403.3ppm 的历史最高值,已引起了温室效应等一系列环境问题,因此如何有效降低大气中的CO2 浓度是一个亟待解决的问题[1].
生物炭和磷酸盐的吸附、沉淀、氧化还原、离子交换等作用可改变土壤中重金属的存在形态,促进其向更稳定的形态转化,从而降低重金属的生物可利用性[1,2,3]。
近年来,我国纺织业迅速发展,导致染料分子在工业废水中以高浓度存在,因此造成了严重的环境污染。其中以染料罗丹明B(RhB)最为突出,它可以危害动物和人类的健康[1],但传统水处理工艺并不能对其进行有效处理,目前高级氧化工艺(AOPS)是处理水中有机污染物的有效手段之一[2]。
铬酸铅颜料是一类广泛使用的无机重金属颜料。全球每年铬酸铅消费量约为9万吨,铅使用量占全球铅消耗量的约3%。现有铬酸铅颜料安全限量标准仅从其溶解度出发,忽视了光化学过程可能产生的影响。
生物炭有影响土壤肥力、温室气体的排放以及微生物群落的组成,增加生物炭的稳定性及其环境效应成为生物炭的研究热点。本研究用磷酸预处理改性生物炭增加其稳定性,并采用羧甲基纤维素(CMC)稳定纳米零价铁,制备出新型的生物炭载体,探究三种不同温度下生物炭-纳米铁复合材料对温室气体排放和温室气体的影响。
生物难降解有机污染物的深度控制处理技术一直是环境科学与技术研究关注的热点。随着人口的增长,经济的发展以及工业的推进,越来越多的新兴难降解污染物出现在水环境中[1,2]。
将经过不同浓度碳酸钾改性的花生壳材料及其本身经过高温烧制后,对农残类有机特征污染物阿特拉津进行吸附实验。