金属氧化物/埃洛石复合材料的制备及对有机污染物的去除研究

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目前,水污染是人类面临的严峻的环境问题之一。水污染不仅使得水资源匮乏的问题雪上加霜,而且对人类的健康造成了严重威胁。因此,发展有效去除水中污染物的方法迫在眉睫。天然矿物埃洛石具有独特的管状形貌、内外表面电荷相反的结构特性、丰富的储量以及低廉的价格等优势,使其广泛应用于水体系中有机污染物的去除。此外,埃洛石表面丰富的羟基也会在功能矿物复合材料的构筑以及污染物去除过程中扮演着重要的角色。本研究首先以埃洛石为基体,采用水热-焙烧法制备了氧化铟/埃洛石纳米管(In_2O_3/HNTs)复合材料,以该复合材料
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还原氧化石墨烯因为具备吸附位点多、电阻小、可塑性强等优点,在众多领域中,如:环境污染修复、储氢、电子材料等范畴广泛应用。还原氧化石墨烯的方法有热、光、微波、化学试剂、溶剂热、电化学、生物分子、植物提取液和微生物还原,众多方法中,微生物还原具有批量产出,操作简单,成本低廉且制备的还原氧化石墨烯在水中的分散性强等优点,同时制备的还原氧化石墨烯生物兼容性更好,使其在水环境修复领域中的应用前景更加广泛并且
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未来海平面上升引起的河口淡水潮汐湿地淹水和盐度增加影响着湿地CH_4、CO_2的产生和排放。基于此,本研究以福建省闽江河口淡水潮汐湿地为研究对象,通过中型生态系研究淹水增加和盐水入侵及其交互作用对河口淡水潮汐湿地含碳温室气体产生和排放机制的影响,主要研究结果表明:(1)淹水增加15 cm和30 cm,CH_4排放通量分别增加了53.59%和65.24%,CO_2排放通量变化不显著。淹水增加显著提高
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生物炭作为一种环境友好型碳材料被广泛应用于环境中有机污染物的吸附和降解。然而,生物炭由碳基部分和无机组分(灰分)组成,生物炭被用于吸附和降解有机污染物时,灰分的作用却总是被忽略。因此,本研究系统地比较了不同温度(300-900°C)制备的原始生物炭(PBCs)和去灰生物炭(DBCs)的物理化学性质的差异,并深入地分析了它们不同的碳形态结构和灰分在吸附硝基芳香化合物及其还原产物(氨基芳香化合物)中的
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多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是由2个或2个以上苯环以角状或簇状排列形成的化合物,是一类具有致癌、致畸、致突变的疏水性有机污染物(HOCs),近年来受到环境科学界的广泛关注。土壤作为一种重要的环境介质,承担着90.0%以上的PAHs环境负荷,且均存在于表层土壤中。土壤对疏水性有机污染物的吸附实际上是由土壤中的矿物组分和土壤有机质(SOM)共同
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近几十年来全球范围的两栖动物种群出现急剧下降趋势,研究表明这种下降是受到多种因素干扰而造成的;由于两栖类对外界环境的变化极为敏感,因此包括农药在内的许多环境污染物对两栖动物均有显著的影响。本文以四种常见两栖动物(中华蟾蜍Bufo gargarizans、黑眶蟾蜍Duttaphrynus melanostictus、大树蛙Rhacophorus dennysi和镇海林蛙Rana zhenhaiens
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感潮河段是指受到潮汐作用影响明显的河段,因其受到多种水动力因素的耦合影响,水体结构稳定性差,污染物质难以扩散。近年闽江感潮河段总氮(TN)常年超标,闽江口无机氮(IN)超标现象时有发生。本研究以闽江感潮河段作为观测原型,开展中尺度下闽江水口大坝至入海口区域水体主要形态氮(氨氮(NH_4~+-N)、硝态氮(NO_3~--N)和TN)的时空分布研究和变化趋势预测;选取受咸断面闽安、琅岐大桥点位研究主要
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