铁基纳米复合材料吸附和催化不同砷形态化合物的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kelly2457
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  铁氧化矿物在自然界含量丰富环境友好,表面含有大量可交换性羟基官能团,具有可见光吸收效应,这些结构特点对环境物质的地球化学吸附、迁移和催化转化起着十分重要的作用。铁氧化矿物和载体复合可以显著改善环境应用性能。本文报道了三种铁基纳米复合材料(针铁矿负载碳材料、铁锰双金属氧化物、铁基金属有机框架结构材料)对不同砷形态(砷酸盐、亚砷酸盐、洛克沙砷、阿散酸和二甲基砷酸)的吸附能力依次显著得到提升,有机砷因和铁基纳米复合物载体的协同相互作用,吸附容量远大于相同条件下的无机砷化合物。而开发同时兼具吸附-催化双功能复合材料,如针铁矿负载碳材料在有机砷洛克沙砷的降解和原位吸附形成的砷酸盐,然后无机砷在以含银催化剂的形式加以利用的研究,展示了极好的有机砷的去除效果和潜在应用前景。这些研究将对环境介质中各种形态砷的吸附分离和最终回收利用具有重要的指导意义。
其他文献
Text of the abstract.Biomagnification of mercury(Hg)in the natural aquatic food chains has been well documented1,while there remains large knowledge gap regarding impacts from human disturbance on suc
汞是一类人体非必需的剧毒元素,在环境媒介中广泛存在,大气是汞全球传输的重要途径。为研究大气中GEM 的动态氧化行为,本研究在长江三角洲某典型钢铁企业,进行了为期2 年的气态元素汞(GEM)、颗粒态汞(PBM)、颗粒态溴及其它污染物的分析。
无机汞(Hg2+)和有机汞(MeHg和EtHg)都是剧毒性且广泛存在的汞重金属污染物,会对人类健康和生态系统造成严重影响[1]。水环境中可溶性的Hg2+在细菌等微生物的甲基化作用下被转化为更具毒性的有机汞MeHg和EtHg,通过食物链在海产品等生物体内富集,长期食用危及人体健康。 因此,亟待开发一种简便快速和可视化检测有机汞的方法,以保证海产品的安全消费。
Microbial productionof methylmercury(MeHg)and its degradation(or demethylation)are two competing processes controlling net MeHg bioaccumulation in the natural environment.
会议
Given that the desert is responsible for 60 to 95%of global dust emissions,desert dust may facilitate atmospheric mercury(Hg)transport and deposition.
会议
随着我国工业化和城市化进程的加快,土壤重金属污染加剧,不仅严重威胁居民健康,而且成为国家经济转型和实施可持续发展战略的瓶颈之一。其中,砷(Arsenic,As)是毒性较强且污染范围较大的重金属元素。
会议
纳米零价铁材料(nZVI)是目前应用最广泛的环境纳米材料之一,其独特的核-壳结构赋予其优异的性能,非常适用于水体中重金属污染物,尤其是类重金属砷As(Ⅴ)污物的治理和修复.已有的研究表明,核壳结构的nZVI 与水溶液中的砷反应后,在核壳结构界面处形成以单质砷或者砷-铁化物的形式存在的砷元素层1-3.