Removal of arsenic()from aqueous solution by green synthesis of bimetallic Fe/Pd nanoparticles

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alxp
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  The removal of arsenic in drinking water has become urgent due to its generally associated with the skin lesions and hyperkeratosis.
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聚酰亚胺纤维是近年发展起来的一种高性能有机纤维,因其独特的芳杂环结构而具有高强度、高模量、耐高低温、耐紫外辐照、低吸水率以及低介电、高绝缘等性能特点。采用其作为原料制备纤维纸,有望进一步提高纤维纸的耐高温性能和介电绝缘性能,满足电子电工领域和航空航天领域对于绝缘纸和蜂窝纸的更高要求。本文利用聚酰亚胺短切纤维作为增强体,由聚酰胺酸所制备的沉析纤维作为浆粕材料,通过湿法抄纸、浸渍树脂、热压成型等工艺制
以端羧基的液体氟弹性体与1,7-二(羟基)-碳硼烷为原料,使用Steglich 反应合成出碳硼烷封端的液体氟弹性体.产物为棕色,室温下粘稠,呈半固体状态.并用HDI 三聚体作为固化剂,对液体氟弹性体进行固化.对固化产物的进行了TG、力学性能、耐溶剂性能测试.羟丙基碳硼烷醇封端的液体氟弹性体固化后产物的残炭率由端羧基液体氟弹性体固化后产物的35%增加到58%.结果显示碳硼烷结构的加入,可有效的提高液
向高分子基体中添加导电填料(如炭黑,碳纳米管,碳纤维,石墨烯等),可以得到导电高分子复合材料(CPCs),导电高分子复合材料在各大领域应用广泛。作为其应用之一,液体感应行为近年来受到了广泛研究。通过溶胀效应引起的导电网络的建立和破坏,复合材料在浸入溶剂后电阻会发生变化,在探测溶剂泄露,环境监测,食品安全检测等方面有着巨大的潜在价值。然而目前大部分文献报导的导电高分子复合材料从溶剂中取出后,由于溶剂
传统橡胶一般采用硫磺或者过氧化物进行交联,但其生成的交联网络是不可逆的,这也使得传统橡胶很难重复利用,从而产生了大量的废弃橡胶,这既污染了环境又造成了资源的浪费,不利于环境的保护。[1]为了达到橡胶重复利用的目的,近年来对热可逆弹性体的研究也日渐增多,使得交联键在达到热可逆温度时断裂,但在降低温度时交联网络又重新生成,从而达到了橡胶重复利用的目的。以前基于DA 反应制备热可逆弹性体基本在溶液中进行
砷(As)是一种广泛存在于环境中的有毒类金属元素。人类长期的生产活动及自然输出导致土壤环境受到了严重的砷污染[1]。土壤中的砷(As)被农作物吸附后通过食物链进入人体,使得人类健康受到了严重的威胁。
高铁酸钾作为一种绿色的水处理剂,被广泛用于污染物去除和环境修复等领域。本文主要研究了高铁酸钾(K2FeO4)去除水中Cd()的潜力,并揭示其主要去除机理。其中,高铁酸钾除镉的主要影响因素包括K2FeO4的用量、溶液pH、Cd(Ⅱ)的初始浓度和共存离子。
饮用水中砷氟共存是一个亟待解决的环境问题.为实现砷氟的高效去除,本文合成了新型{201}TiO2-ZrO2复合材料,并探讨了其对砷氟的去除机理.吸附试验结果显示,{201}TiO2-ZrO2对As(Ⅲ)、As(Ⅴ)、F的吸附过程均符合拟二级动力学过程,其Langmuir吸附量分别为58.5、21.6和13.1 mg/g.
固体-水界面的化学作用在污染物的吸附过程中起着很大的影响.1 除了常规的因素,比如比表面积,粒径,位点密度2等参数外,越来越多的人意识到晶面的重要性.例如,具有相似比表面积的锐钛矿晶体具有高达2.7倍的吸附容量差异,这一现象用晶面相关的知识可以很好的解释.
黄铁矿(FeS2)是地壳中丰度最高的含硫矿物,是有色金属开采过程中最为常见的一种金属硫化物尾矿,同时也是锑的伴生矿物。以往研究发现,黄铁矿表面可通过O2 还原和FeⅡ 溶出两种机制生成·OH、H2O2 和Fe(Ⅳ)类物质,将Sb(Ⅲ)氧化为Sb(Ⅴ)。
Arsenic(As)is a well-known environmental pollutant [1],while arsenic trioxide(ATO)has been proven to be an effective treatment for acute promyelocytic leukemia [2],however,the mechanism underlying its