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过高的氮磷营养盐浓度是导致水体富营养化的根本原因,控制景观水体氮磷浓度已成为水环境领域亟待解决的重要问题。本研究基于削减水环境的氮磷负荷,研发了载β-FeOOH的新型氮磷吸附材料,应用于城市景观水体来改善水体水质。本研究的主要结论有:1制备了载β-FeOOH竹炭管,通过XRD分析,竹炭管表面物质出现β-FeOOH的特征衍射峰;通过IR分析,竹炭管表面物质具有-OH,O-H-C1及Fe-O-Fe的特征峰;通过SEM分析,竹炭管表面物质为纺锤形,证明载体表面物质为β-FeOOH。2在常温下,载β-FeOOH竹炭管(载铁量为3.0g(±0.02))对500mL初始浓度为1.0mg/L的氨氮溶液有较好的吸附效果,吸附平衡浓度为0.44mg/L,去除率为56.0%。同时,实验结果表明,载β-FeOOH竹炭管在碱性条件下(pH=10)对氨氮的吸附性能较好,氨氮的去除率为56.0%;在中性偏碱性条件下(pH=7~8),载β-FeOOH竹炭管对氨氮的去除率为37.9%~40.8%。3在常温下,载β-FeOOH竹炭管(载铁量为(3.0g(±0.02))对500mL初始浓度为1.0mg/L的PO43--P溶液有较好的吸附效果,吸附平衡浓度为0.04mg/L,去除率为96.0%。同时,实验结果表明,载β-FeOOH竹炭管在偏碱性条件下(pH=8)对PO43--P的吸附性能较好,PO43--p的去除率为96.0%;在中性条件下(pH=7),载β-FeOOH竹炭管对PO43--p的去除率为70.5%。4载β-FeOOH竹炭管对氨氮、P043--P的吸附具有选择性,在25℃下,pH=8,载铁量为6.0g(±0.02)时,载β-FeOOH竹炭管对500mL氨氮和P043--P混合溶液的吸附实验表明,氨氮和P043--P浓度均为1.0mg/L时,氨氮去除率为32.0%;P043--p去除率为98.8%。5将载β-FeOOH竹炭管应用于典型河湖水中,实验结果表明,载β-FeOOH竹炭管(载铁量为20.0g(±0.02))对校园水体,荷花池水体这两种不同水体的TN去除率为22.1%~29.7%,对TP的去除率为71.6%~93.5%,对CODMn的去除率为27.0%~39.1%,同时叶绿素浓度有明显下降。载β-FeOOH材料具有能耗相对小、操作方便、维护费用低等优点,可以有效降低叶绿素a浓度、TP浓度、TN浓度,改善水体水质状况,将载β-FeOOH材料应用于富营养化水体抑制藻类生长具有重要的学术意义和广泛的应用前景。