土壤中镉的吸附解吸研究进展

来源 :应用化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YU168
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
综述了土壤中镉的危害性和赋存形态,分别介绍了土壤中镉的吸附解吸动力学模型和动力学特征,并分析了土壤中的镉吸附解吸过程的影响因素,包括环境因素(温度)、土壤质地(有机质和pH)、外源材料(海泡石、石灰、生物炭、复合材料、柠檬酸、EDTA和表面活性剂)等因素,较系统地探究土壤中镉吸附解吸的本质和特征,介绍了国内外最新的研究进展,为土壤中的镉污染研究及后续修复治理提供理论依据与技术支持。
其他文献
以油菜秸秆为原料,通过厌氧热裂解和磁性明胶改性制得磁性明胶改性生物炭GXBC,并用于双氯芬酸钠(DFC)的去除。结果表明,改性后的材料对DFC拥有优异的吸附能力,在pH=5,初始浓度15 mg/L,t=240 min达到吸附平衡,吸附量为266 mg/g。动力学和热力学拟合结果表明,GXBC对DFC的吸附是符合准二级动力学模型和Langmuir模型的自发放热化学吸附过程。
介绍了金属纳米颗粒的种类及其影响暗发酵产氢的作用机理,进一步对Fe、Ni及其氧化物纳米颗粒和其它金属纳米颗粒应用于微生物暗发酵产氢的影响作用进行了综述,并对其应用于暗发酵产氢的研究方向进行了总结和展望。
综述了聚苯胺和聚吡咯基导电聚合物与石墨烯、氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rRO)所形成的复合防腐材料的制备工艺及其在金属防腐涂料领域的应用,并分析总结了现有复合防腐材料的防腐机理,同时对未来导电聚合物/石墨烯复合防腐材料的发展进行了展望。具有良好环境稳定性的聚噻吩基石墨烯复合防腐材料将是今后研究的主题。
对抗凝析油气井起泡剂SH-1[其配方组成(质量比)为三聚环氧六氟丙烷酰胺甜菜碱∶椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠∶椰油酰胺丙基甜菜碱∶辅料=(5~10)∶(15~20)∶(20~30)∶(50~60)]的抗高凝析油、高矿化度及抗硫化氢等性能进行综合评价。经室内和现场试验表明,加入SH-1质量浓度为0.5%时,泡沫的稳定性、起泡性能及携液量优良,该泡排剂性能优异,达到了Q/SY 1815—2015《排水采气用起泡剂技术规范》中技术要求,增产效果显著,适用于含凝析油、高矿化度地层水及含硫化氢较高的天然气井积
针对春风油田低温、高矿化度的储层条件,以部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)为主剂、J1和J2为交联剂制备了聚合物凝胶体系调剖体系。凝胶配方包括:1.0%HPAM、0.1%~0.5%无机交联剂J1、0.5%~2.5%有机交联剂J2、0.2%除氧剂D3。研究了聚合物浓度、交联剂浓度和矿化度对体系成胶时间及强度的影响。结果表明,该复合凝胶可在30℃下成胶,通过调节交联剂的用量可使成胶时间控制在10~72 h。当单独使用0.5%J1交联剂时,凝胶的黏度为9756 mPa·s,当交联剂用量为0.5%J1、2.5%J2时
综述了以细菌和真菌作为生物吸附剂去除重金属和多环芳烃的研究进展,分析了环境因素、微生物活性和基体效应等因素对生物修复效率的影响,着重探讨了重金属对重金属生物修复的影响、多环芳烃对多环芳烃生物降解的影响、重金属对多环芳烃生物降解的影响和多环芳烃对重金属生物修复的影响。最后对以细菌和真菌作为生物吸附剂的未来的研究方向进行了展望。
综述了现阶段分子动力学模拟技术在有机蒙脱石研究领域的进展情况,指出了现有研究中存在的问题并对其应用前景进行了展望。通过总结发现当前研究所存在的问题主要是建立的蒙脱石模型较为理想化,没有充分考虑外界环境因素以及蒙脱石类质同象取代位等晶体化学特征对有机蒙脱石层间结构和性能的影响,但随着模拟细节的逐步完善和计算机运算能力的提高,相信分子动力学模拟技术必然会更加广泛、更加深入地应用于有机蒙脱石的研究当中。
利用铜负载纳米铁制备了复合型纳米铁催化剂,并用复合纳米铁催化剂对抗生素废水(盐酸四环素)进行了降解实验。结果表明,复合纳米铁对盐酸四环素的降解效果良好,铜的成分增加促进了纳米铁的催化效果,但是铜的成分过高,反而降低了催化效果。复合纳米铁的铜负载量为7%时,以及投加量为160 mg/L时,对四环素的降解效果最好。较高的盐酸四环素初始浓度会降低复合纳米铁对盐酸四环素的降解效率,初始浓度在120 mg/L以下时,四环素的去除率可达90%以上。
采用文献调研的方法,综述了粮食粉尘燃爆关键参数的分析方法,阐释了其氧化阶段及微观机理,讨论了冲击波传播规律,从泄爆、隔爆、抑爆技术三个方面,分析了粮食粉尘爆炸灾害抑制技术的相关机理,最后就粮食粉尘爆炸防控措施方面存在的问题提出几点建议。
调研了大量的国内外低温地层(冰层、永冻土层、极地、海洋深水)钻井液体系的配方、性能、机理,综述了低温钻井液的研究现状及应用进展,重点对在冰层、永冻土层以及天然气水合物层使用的低温钻井液进行介绍和分析,并对今后发展趋势提出建议。