【摘 要】
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随着纳米材料在生产生活中的广泛使用,纳米材料将会不可避免地进入到环境中。本研究选择TritonX-100(TX-100)为非离子表面活性剂,选择纳米γ-Al2O3和纳米P-SiO2为典型的
【机 构】
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南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071
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随着纳米材料在生产生活中的广泛使用,纳米材料将会不可避免地进入到环境中。本研究选择TritonX-100(TX-100)为非离子表面活性剂,选择纳米γ-Al2O3和纳米P-SiO2为典型的无机氧化物纳米材料,研究了TX-100对纳米无机氧化物吸附菲的影响。结果表明:(1)随着TX-100初始浓度的增加,纳米γ-Al2O3对菲的吸附系数Kd值随之增加。当TX-100在初始浓度为400 mg/L时对菲的吸附达到最大,可以解释为在TX-100为0~400 mg/L,TX-100增加了纳米氧化物表面的疏水性。随着TX-100浓度的进一步增加,Kd值随之降低,水相中的TX-100形成的胶束增加了菲在水相中的分配,降低对菲的吸附。(2)对于纳米P-SiO2,由于其多孔的结构,当TX-100的初始浓度低于300 mg/L时,吸附在纳米颗粒表面的TX-100通过阻塞其孔结构,占据了菲的吸附点位,从而降低对菲的吸附。但随着TX-100的浓度逐渐增加,吸附在纳米颗粒表面的TX-100开始改善纳米颗粒的表面疏水性,明显增加对菲的吸附,吸附系数Kd值增加近2个数量级,这主要是菲与吸附态的TX-100之间的分配作用。
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