生物炭及其功能化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:chengczl
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  纳米零价铁作为一种高效还原性修复材料,对六价铬(CrⅥ))有很强的还原能力。但纳米零价铁易发生团聚作用,降低其反应活性,这极大地限制了纳米零价铁在地下水Cr(Ⅵ)污染修复中的应用。
其他文献
随着化学品种类的急剧增加,一些排放到环境中的有机污染物很难用常规的生物法去除.近年来,利用高级氧化技术处理难降解有机污染物的研究大量开展1.
微塑料是土壤生态系统中全球普遍存在的污染物。然而,塑料产品的大量使用,加剧了土壤塑料废弃物污染,造成了土壤微塑料的积累。受微塑料自身性质影响,其在自然界很难被降解,并且容易吸附并富集其他污染物,有可能进入食物链,产生一定的生态危害,因此研究微塑料在土壤中的迁移规律是非常重要的。
氧化石墨烯(GO)由于其优异的物理化学性能而广泛应用于各个领域,与此同时其释放到环境中的几率也不断增加。自然界中的生物物质在环境介质中同矿物组分及有机质共同构成生物界面,进入环境中的GO不可避免的会接触到生物界面,从而影响GO在环境中的迁移归趋。
近年来,环境中有机污染物污染现状不容乐观,传统的处理方法难以降解有毒且难生物降解的机污染物。因此,以过硫酸盐为基础的高级氧化工艺因其对难降解有机污染物的氧化能力和适应性从而引起了人们的广泛关注[1]。
纳米零价铁由于具有较高的比表面积,反应活性强,且可以通过电子传递对氯代有机污染物有独特的脱氯作用,从被发现以来一直受到了广泛的关注,但其缺乏稳定性,易团聚且不容易分散,使得其应用受到限制。
对羟基苯甲酸酯类化合物由于其具有杀菌抗菌性而被作为防腐剂广泛应用于个人护理产品的配方中,随着使用量的增加,在地下水和土壤环境中被大量检测出。
Surfactant enhanced remediation(SER)is a promising technology for removal of hydrophobic organic compounds(HOCs)from contaminated soils and groundwater.
近年来,基于硫酸根自由基的高级氧化工艺(SR-AOPs)因其独特优势而作为最高效的处理有机污染物的技术之一[1],而开发高效、稳定、绿色的非均相催化剂是提高污染物降解效率的关键。
多环芳烃(PAHs)作为一类持久性有机污染物在环境中的积累可能对生物体产生有害影响。用少数PAHs单体预测PAHs的总浓度(CΣPAHs)是节省PAHs分析过程中监测成本和分析时间的有效方法[1,2]。
会议
纳米硫化铜作为半导体材料被广泛生产和使用,在其使用、处理、处置过程中不可避免的释放到环境中。与此同时,银纳米颗粒也被广泛生产使用,释放到水环境中。