生物炭原位修复重金属污染底泥研究现状与展望

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生物炭作为一种具有良好稳定性和很高吸附性能的碳材料,是受重金属污染底泥原位修复掩蔽剂的良好选择。各种农林废弃物进行热解炭化后制备的生物炭或功能化生物炭,均对底泥中重金属表现出良好的固定性能,普遍降低了其生物有效性。底泥细菌群落普遍受到了施加生物炭对底泥物化性质和重金属改变的影响作用;生物炭可使底泥重金属对植物毒性和抑制显著下降,并可以显著降低软体动物组织中重金属摄取量。反应芯垫技术和增重颗粒技术可以有效地解决生物炭质轻、重力不稳定的问题。未来生物炭原位修复重金属污染底泥研究应在继续寻找经济、高效的生物炭或
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以乙二胺基乙磺酸钠(A-95)为亲水扩链剂,与环氧树脂(E-44)反应制备了水性环氧树脂。研究A-95与E-44的反应温度、亲水扩链剂含量、扩链时间及R值等对乳液粒径及稳定性的影响。并探讨合成水性环氧树脂与固化剂的配比对涂膜性能的影响。通过红外光谱(FTIR)表征水性环氧树脂的结构,激光粒度仪测定了乳液的粒径及ζ电位。结果表明,乳液的平均粒径随着亲水扩链含量的增加而减小,ζ电位的绝对值增大,乳液稳定性增加。R值增大,乳液的平均粒径增大。当A-95与E-44的物质的量比为8时,制备的环氧树脂乳液平均粒径为5
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以蔬菜尾菜为主要原料,加蔗糖调原料碳氮比为25∶1,每20 kg尾菜加200 g FT菌剂,在20℃/10 h、30℃/30 h、40℃/30 h、50℃/10 h变温发酵。过滤,滤液根据猕猴桃生长需要及果园土壤需求,添加营养元素,得到有机-无机复混叶面肥,大田喷施实验表明,兑水5倍的有机-无机复混叶面肥对猕猴桃的喷施效果最好,可与猕猴桃专用叶面肥“爱多丰”相媲美,为蔬菜尾菜的资源化利用、蔬菜闭环生产提供了经验。
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随着全球经济社会的发展,各国的粗放式农业、工业都在源源不断地对生态环境造成破坏.为了改善生态环境,发展可持续的绿色经济,成为了目前国际主流社会格外关注的话题之一.农
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主要介绍了污水及饮用水中的微塑料的组成、分类、来源、检测方法,概述了微塑料在水处理中的去除现状,结果发现目前污水处理厂以及饮用水处理厂很难将微塑料完全去除,这些微塑料有可能再次进入水环境当中。因此,急需加强水处理工艺对微塑料的去除研究。
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