【摘 要】
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为解决水体As(Ⅲ)污染问题,本实验采用炭化沼渣废物耦合水热反应开发了一种新型生物炭基FeS2复合材料(FeS2/BC).应用场发射扫描电子显微镜(FESEM),X射线衍射技术(XRD)和比表面积分析仪对FeSJBC进行表征;探究了不同FeS2/BC质量比,反应时间,As(Ⅲ)初始浓度以及过硫酸盐(PS)剂量等对As(Ⅲ)吸附和氧化去除的影响.结果 表明FeS2成功地负载于沼渣BC上;在相同As(Ⅲ)吸附条件下,含FeS2较多的复合材料(FeS2/BC(1∶1))具有最大的As(Ⅲ)吸附性能(84.5%)
【机 构】
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安徽省煤矿勘探工程技术研究中心,宿州学院资源与土木工程学院,安徽宿州234000;安徽省煤矿勘探工程技术研究中心,宿州学院资源与土木工程学院,安徽宿州234000;中国科学技术大学地球与空间科学学院,
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为解决水体As(Ⅲ)污染问题,本实验采用炭化沼渣废物耦合水热反应开发了一种新型生物炭基FeS2复合材料(FeS2/BC).应用场发射扫描电子显微镜(FESEM),X射线衍射技术(XRD)和比表面积分析仪对FeSJBC进行表征;探究了不同FeS2/BC质量比,反应时间,As(Ⅲ)初始浓度以及过硫酸盐(PS)剂量等对As(Ⅲ)吸附和氧化去除的影响.结果 表明FeS2成功地负载于沼渣BC上;在相同As(Ⅲ)吸附条件下,含FeS2较多的复合材料(FeS2/BC(1∶1))具有最大的As(Ⅲ)吸附性能(84.5%),该吸附过程兼具单层和多层化学吸附;FeS2/BC(1∶1)复合材料活化PS氧化去除As(Ⅲ)的最佳PS剂量为200μmol/L;在PS存在条件下,FeS2/BC(1∶1)在短时间内(30 min)去除As(Ⅲ)的速率为0.0835 min-1,即实现了“1+1>2”的聚力效应,又缩短了As(Ⅲ)修复进程.因此,基于沼渣制备的FeS2/BC复合材料在水体As(Ⅲ)吸附和氧化去除上效果明显,是一种有前景的As(Ⅲ)修复材料.
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