KMnO4预浸渍-热解法制备生物炭及对Pb(Ⅱ)的吸附

来源 :第九届全国环境催化与环境材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mxl19860326
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近年来,我国土壤和水体重金属污染受到广泛关注,其中铅、镉污染尤为严重.它们是毒性很强的金属元素,被列为第一类污染物.目前重金属污染的治理技术中吸附法是最经济有效的方法之一.生物炭具有发达的孔隙结构、高的比表面积、稳定的芳香族结构和丰富的表面官能团等特征,可用于重金属污染吸附等[1].最近Wang 等采用两种负载MnOx 的方法来修饰生物炭,并测试对Pb(II)的吸附,吸附能力得到明显提高[2].
其他文献
近年来,二维(2D)纳米材料由于其独特的电学和光学性能而受到关注,且被应用于许多领域,如催化、制氢、化学和生物传感器、储能等.典型的二维纳米材料,如h-BN、MoS2、WS2 已经被广泛的研究,显示出了优异的机械、催化和光学性能.
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近年来,氧化钨纳米粒子越来越受到人们的广泛关注[1,2].但是氧化钨纳米粒子的稳定性和较差的分散能力大大阻碍了它们的在催化领域中的应用.本文在高温条件下采用一步原位法将氧化钨纳米粒子限域在类石墨烯型氮化硼中,不仅能够增强氧化钨纳米粒子与载体之间的相互作用力,同时能控制氧化钨纳米粒子的尺寸在4-5 nm.
会议
目前,燃油燃烧产生的硫氧化合物(SOx)已成为大气污染的主要来源[1].传统的加氢脱硫是在高温、高压条件下进行的,对于现代工业,这种方法并不"绿色".因此,需要寻求一种在温和反应条件下有效降解脱除燃油中硫化物的方法.
会议
全氟辛酸(PFOA)因具有优良的热稳定性、高表面活性和较强的化学稳定性而被广泛应用于表面活性剂、润滑剂、皮革制品等生产领域[1].由于具有持久性、生物累积性和远距离迁移的特性,PFOA 已在不同地区的野生动物和人的肝脏、血清等组织器官中[2]被检测到,对人类和环境生物的危害极大,斯德哥尔摩尔公约将其列为新的持久性有机污染物(POPs).
会议
氮氧化物(NOx)能够引起光化学烟雾、酸雨、臭氧消耗和温室效应,对环境和人类健康造成了严重的危害.目前,烟气脱硝的主流方法是NH3-SCR 选择性催化还原技术,而TiO2是最常见SCR 催化剂载体.Lazzeri 等研究发现,不同的TiO2(锐钛矿)表面能量大小顺序为{001}(0.90 Jm-2)> {010 }(0.53 Jm-2)>{101}(0.44 Jm-2)[ 1 ].因此,TiO2
会议
近年来人们发现,将具有光电转换性能的薄膜应用到海洋中金属的抗腐蚀和生物污损中,同时具有双重的作用效果.从原理上讲(图1),当n 型半导体材料受到能量高于其禁带宽度的光照射后,价带中的电子将被激发到导带上产生光电子,该电子若能传递到金属基底上就可使金属处于富电子状态,其电势变得比其腐蚀电势更负,金属即可处于抗氧化状态而防止腐蚀.
会议
Janus 纳米颗粒,又称"两面神"纳米颗粒,是具有两种或两种以上不同结构、组成与性能的功能纳米材料;相较于单一组分的纳米颗粒,Janus 纳米颗粒的不对称异质结构,在光电磁和化学催化性能等方面表现出多样性,因此Janus 纳米材料得到科学家的广泛研究[1].
会议
One-dimensional Bi2Fe4O9/BiFeO3 heterostructure nanofibers with high visible-light photocatalytic activity have been successfully obtained via a facile wet chemical process followed by electrospinning
会议
金纳米催化剂在一氧化碳氧化、醇和醛选择性氧化、C-C 键偶联等反应中具有较好的催化活性,近年来受到了广泛关注.将金纳米粒子负载在多孔载体上可限制其团聚,提高催化活性和稳定性.目前人们通常采用后合成法制备含活性金属的有序介孔材料.
会议
催化氧化是一种用于消除挥发性有机物(VOCs)的有效途径之一[1],高性能催化剂的研发是关键.目前使用的消除VOCs 的催化剂存在低温活性较差、稳定性欠佳、使用寿命较短以及价格昂贵等问题.因此,设计并制备用于消除中低浓度有机废气的催化活性高、稳定性好、价格低的催化剂并探明其催化反应机理具有重要的理论意义和实用价值.
会议