生物炭多级结构及其污染控制与修复应用展望

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mingtiandetianming
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  生物炭在缓解气候变化、提高土壤固碳、增加土壤肥力和土壤污染阻控等方面有着重要的应用[1-5]。生物炭的结构解析是理解生物炭性质的关键,也是决定生物炭应用的关键。
其他文献
针对单一的化学还原或者氧化技术难以去除的土壤有机污染物,本研究提出了一种基于零价铁材料的还原-氧化耦合一体化修复技术。
随着城市化进程加速和产业结构调整,因城市工业企业搬迁而遗留的污染场地的再利用已成为制约我国土地资源持续高效利用的重要课题。我国农药行业场地往往受到高浓度的多种污染物复合污染,如农药、多环芳烃、挥发性或溶剂类有机污染物等。
针对单独的高级氧化技术(Fe2+/H2O2)难以完全矿化的水体中有机污染物,本研究提出了一种基于零价铁材料的还原-氧化耦合去除技术。首先利用零价铁对目标污染物进行还原,将其转变成更容易被氧化的还原中间产物;在还原过程中,零价铁被氧化持续产生Fe(Ⅱ),Fe(Ⅱ)可活化双氧水产生羟基自由基(HO·)氧化甚至矿化水体中的还原中间产物,实现对难以氧化降解的有机污染物的高效去除。
高分子聚合物稳定化可以增强纳米级零价铁(nZVI)的地下水中的流动性[1],而硫化可以减少其析氢反应(HER)并提高电子利用效率(εe)[2]。
Groundwater contamination by chlorinated organic contaminants is usually associated with extensive plumes and has attracted great attention.In situ chemical oxidation(ISCO)using persulfate is a promis
硝基苯(NB)广泛存在于化工、农药等行业场地的土壤和水中,对环境和人体危害大,亟需去除。目前去除水中NB 的方式主要有萃取、吸附等物理法,光催化、零价铁还原等化学法,及植物修复等生物法。
多环芳烃(PAHs)是一类疏水性化合物,高辛醇—水分配系数(1g Kow 为3.37-6.75)使得其易被吸附于沉积物和土壤颗粒上,因此,沉积物和土壤就成为PAHs 的主要载体,沉积物和土壤中的PAHs 会通过食物链发生传递和迁移,最终影响到人体的健康.因此,控制和减少土壤和沉积物中PAHs 的量具有实际环境意义.
阿特拉津(C8H14ClN5)作为农药中重要的一种,经常被用于玉米等农作物种植过程中杂草去除。由于其具有结构稳定、难以降解、高富集性等特点,现已成为环境污染研究的热点之一。
Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)are a group of carcinogenic,teratogenic,mutagenic organic contaminants [1].
Urban park is an important part of the urban ecological function area.Parks environmental quality is closely associated with human health.In order to assess the possible potential sources and health r