铁改性生物炭制备方法 改性生物炭对废水中重金属吸附性能的研究
1. AB400表征与Cr(Ⅵ)吸附实验1.1 半穿透至穿透状圆形塌陷结构
AB400经过改性后,结构呈现出半穿透至穿透状圆形塌陷结构,这种结构有利于提高生物炭的吸附性能。
1.2 酸性官能团含量升高
在酸性改性条件下,HNO3改性生物炭和H3PO4改性生物炭中酸性官能团含量均有所升高,这对增强生物炭的吸附性能起到重要作用。
2. 结果分析与最佳吸附条件2.1 新生成的MnO2提升吸附能力
改性后,生物炭中的—OH基团数量增多,表面生成新生态的MnO2,从而增强了吸附能力。
2.2 最佳吸附pH及共存离子影响
生物炭对Cu2+、氨氮的最佳吸附pH为7,共存Na+对Cu2+不影响吸附,但显著影响氨氮的吸附效果。
3. 不同生物炭的吸附效果对比3.1 菌棒生物炭吸附效果最佳
菌棒生物炭对废水中重金属的吸附效果最好,DMB8对Pb2+、Cu2+、Cd2+和Ni2+的吸附能力最大。
3.2 MgO-BC对氮磷吸附机理研究
原始生物炭对氮磷吸附效果较差,通过镁浸渍法制备的花生壳改性生物炭(MgO-BC)具有较好的吸附性能,其吸附机理值得进一步研究。
4. 环境友好的改性方式探究4.1 高效、安全、环保的改性方法需求
需要寻找一种高效、安全、易操作且环境友好的生物炭改性方法,以提高重金属吸附效果,实现经济高效的重金属污染治理。
4.2 生物炭对重金属吸附机理研究
生物炭及改性生物炭对重金属的吸附机理主要涉及表面吸附、静电作用、离子交换和共沉淀等特征,通过对吸附机理的深入研究可以优化吸附效果。
铁改性生物炭的制备方法以及对废水中重金属的吸附性能研究具有重要意义,对环境污染治理具有一定的指导意义和应用前景。
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