生物质衍生炭及其复合材料的电化学性能研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hhy0412
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  金属氧化物已经广泛地应用到超级电容器中,然而由于金属氧化物对表面氧化还原反应的依赖性强,在较高的充放电速率下,比电容会出现一定的衰减,使其电极性能受到影响。
其他文献
吸附法是通过固体吸附剂的物理和化学吸附性能,去除废水中污染物的方法。生物物质在缺氧或少氧的情况下,经过高温分解和炭化作用而获得的固体物质称为生物炭。在炭化以后,生物炭保留了原有生物质的孔隙结构,多孔性特征显著,具有较大的比表面积。但是由于生物炭表面存在大量的负电荷,对于废水中磷酸根离子的吸附效果不尽理想。
单线态氧(1O2)是自然水体中一种重要的活性氧物种(ROS),通过激发三线态将能量传递至氧气而形成,1O2对某些有机污染物的氧化转化是非常重要的,特别是那些含有酚类、杂环类、烯烃类和硫化物类的污染物[1]。
随着社会经济的高速发展,水环境问题成为日益严峻的世界性问题。水体中过量的N 元素会破坏水生态环境,甚至影响人体和动物健康[1],在实际的污水处理工艺末端,常会产生低C/N 比、以NO3-为主要污染物的废水,而随着我国对NO3-排放要求逐年严格,低C/N比的NO3-废水的治理变得越来越重要。生物脱氮具有高效低耗的特点,得到了学者们的广泛关注,常应用于硝化生活污水、工业废水、农业废水、地下水、受污染的
六价铬(Cr(Ⅵ))是一种典型的有毒重金属离子,刚果红(CR)是最常用的有机染料。层状双金属氢氧化物(LDHs)是吸附法中具有代表性的一类吸附剂。通过在LDH上引入丰富的官能团,可作为活性吸附位点,通过静电引力、络合作用或氢键作用来提高LDH对污染物的吸附。因此可通过对LDH表面和层间改性,提高其对污染物的吸附能力。
随着经济发展和城市化进程加速,疏水性有机物、重金属等污染物进入环境,且以复合污染的形式存在,危害生态安全和人类健康,引起广泛、普遍关注。活性炭作为最常见的吸附剂,能有效去除水体中有机物、重金属等复合污染物,但高成本限制了其在大型废水处理中的使用。生物质基废弃物具有碳含量高、官能团丰富等性能,有应用于去除废水中复合污染物的潜力。
生物炭(biochar),是有机生物质(秸秆、木屑、动物粪便等)在完全或部分缺氧和相对低温(<700℃)的条件下,热解炭化产生的一种含碳量丰富、性质稳定的物质[1]。
分别通过一步水解法、溶剂热法首次成功制备了两种绿色环保、经济高效的磁性生物炭基光催化剂Fe3O4/BiOBr/BC和异质结铋系生物炭基光催化剂Bi2S3/BiOBr/BC,并分别以典型消炎止痛药卡马西平(CBZ)、双氯芬酸(DCF)为目标污染物研究其光催化降解性能及机理。
近年来,新型污染物如抗生素因其在环境中的广泛存在及其造成的不良生态影响而越来越受到人们的关注[1]。低影响开发策略如雨水生物滤池和人工湿地,因其能有效去除水中的污染物而受到人们的广泛关注。
随着我国城镇化的高速推进,现如今污泥的产量很大,而烧制污泥生物炭也成为处理城市污泥的方法之一。在过去的一段时间里,污泥生物炭及改性污泥生物炭对重金属、有机物的吸附性能受到了广泛的关注[1-2]。
印染废水具有高色度、高COD的特点,被排放到水环境中会降低水体的透光率,阻碍光合作用,抑制水生植物生长,造成水环境污染,因此处理印染废水对缓解环境污染具有重要意义。