氧化、硫化和磁化对零价铁还原偶氮染料的影响

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jxy_su261314
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零价铁已被广泛应用于众多污染介质的处理,包括地下水、土壤和污水等.早期的大部分研究注重于厌氧反应,污染物主要通过还原过程被降解,以此来模拟原位修复地下水[1,2].
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氯代烯烃如三氯乙烯(TCE)和四氯乙烯(PCE)是城市地下水中最常见的有机污染物,它们具有较强生物毒性和潜在致癌性,环境危害较大.
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21 世纪科技的巨大发展带来了严重的环境问题,特别是水体资源遭到了污染和破坏.传统的有机污染物治理方法如生物降解法、反渗透法和物理吸附法等容易产生二次污染,处理效率低,并需要消耗大量的化学试剂而不能满足需求.
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芬顿试剂因为产生具有大量强氧化性和无选择性的羟基自由基(3.1eV),而在消除工业废水中难以生物降解的有机污染物,如酚类,农药和药物等方面有着不可比拟的优势.
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微米零价铁(mZVI)具有尺寸小、比表面积大且反应活性高等特点,能有效地去除地下水中多种污染物.因此,采用mZVI作为反应活性介质构建地下水原位反应带是一项极具应用前景的地下水原位修复技术.
会议
六价铬 Cr(Ⅵ)是一种具有强致癌性和致畸性的有毒物质,主要来源于电镀,制革,印染等行业,这些行业产生的铬渣和含铬废水如果不能得到及时的处理,最后都会以溶液的形式渗入地下水,对环境和人体健康造成极大的威胁,因此对受 Cr(Ⅵ)污染的水进行修复具有重要意义.
会议
甲硝唑(metronidazole,MNZ)由于其高水溶和难生物降解等性质,导致其持续积累于水体环境,对人类健康造成潜在的危害.纳米零价铁(NZVI)还原技术为水体甲硝唑的治理提供新的方向.
会议
纳米零价铁技术(nano-sized zero valentiron,nZVI)是从上世纪 90 年代开始发展的新型零价铁技术,其核心是可注射到地下的高活性纳米颗粒.
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会议
铈/铁(Ce/Fe)金属复合物因双金属间的协同效应,能有效增加双金属表面羟基基团和吸附活性位点的含量,因而被广泛用于重金属污染水体的修复[1].
会议