Engineering of hydrochar-based nanostructured catalysts

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yecongliang
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  Exploration of selected biofuels or platform chemicals from abundant,inexpensive and renewable biomass waste is one of the most environmentally responsible and economically viable option.In this context,the significant promise of hydrogen as an alternative energy carrier has led to the question of how to produce hydrogen more efficiently and sustainably.
其他文献
本文以小麦秸秆为原料制备生物炭(BC),采用批量吸附实验研究BC 对水环境中雌激素双酚A(BPA)的吸附行为,并选用模型污染物菲(Phen)作对比,探讨了重金属离子(Cu2+、Cd2+、Pb2+)对生物炭吸附雌激素的影响和作用机制。
盐碱土壤作为一种退化土壤,广泛分布在全球75 个国家的干旱与半干旱地区以及部分沿海地区[1],近年来,盐碱土扩大化和严重化导致了一系列环境问题。生物炭于环境与农业领域具有很高的潜在应用价值,因此其作为盐碱土壤改良剂也备受关注。
目前,对于碳基部分与灰分在生物炭吸附行为中的联合作用还缺乏系统深入的认识。因此,我们利用不同温度下制备的原始木质生物炭及相应的去灰分生物炭来确定碳的形态结构和灰分在生物炭吸附芳香族化合物(甲苯、间甲苯胺和间硝基甲苯)中的作用。
近年来,雌激素在世界各地的水体中被持续检出,对人类健康和生态安全产生极大威胁。而生物炭因具有较高比表面积、丰富微孔结构和大量表面官能团被认为是环境雌激素水处理中常见的吸附剂。
球磨可以有效改变生物炭的粒径分布,并在使用过程中对微生物产生毒性效应,研究球磨生物炭的微生物毒性效应对生物炭的环境应用意义重大。
近年来国内对废弃生物质在环境等方面的应用开展了较多研究,生物炭由于其在农业和环境领域中的潜在应用而备受关注。利用电子顺磁共振技术(EPR)检测到几种生物质(例如玉米秸秆、稻杆和小麦秸秆)和生物聚合物(纤维素和木质素等)制成的生物炭中有持久性自由基的存在[1],其中官能团和芳构化结构以及过渡金属是形成持久性自由基的重要条件[2],而水热炭化法得到的水热炭比热解生物炭含有更多丰富的表面含氧和含氮官能团
Since the 21st century,environmental pollution has become a topic of global concern.Due to the high intensity and rapid development of industry and urbanization,organic pollutants discharged into wate
生物炭由于其在许多环境领域中的潜在应用,近年来引起了人们的广泛关注。本研究中,生物炭技术与新兴的石墨烯和nZVI技术相结合,以玉米秸秆为原料,以nZVI和石墨烯为负载材料,制备出了新的复合生物炭。
近来,关于有机-无机杂化复合材料可以实现材料的功能化,如光敏、酸敏、热敏响应等,可以在不同的环境条件下产生独特的响应性研究得到广泛关注。聚-N-异丙基丙烯酰胺是一种普通的温敏材料,能够在临界溶解温度(32 ℃)条件下实现亲水与疏水的可逆转换,其亲水性随温度的降低而增加,致使其从膨胀态到收缩态转变。
土壤是社会经济可持续发展的重要物质基础,土壤质量更是直接关系到人类生存和健康。由于过度的开采活动所产生的含大量金属污染物的废石、尾矿,经过侵蚀和风化而分散,大大的增加了土壤中重金属的含量,导致我国土壤污染问题形势严峻。