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牛粪和核桃壳生物炭对水溶液中Cd^ (2+)和Zn^ (2+)的吸附研究 被引量:25
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作者 刘剑楠 封吉猛 +2 位作者 李丹 王欣泽 单爱党 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1142-1150,共9页
为有效去除水溶液中Cd^(2+)和Zn^(2+),以牛粪和核桃壳为原料,在不同热解温度下制取生物炭,采用等温吸附法和动力吸附法研究生物炭对水溶液中Cd^(2+)和Zn^(2+)的吸附效果和动力学特性,通过生物炭吸附前后的XRD和FTIR表征对比,探究其吸附... 为有效去除水溶液中Cd^(2+)和Zn^(2+),以牛粪和核桃壳为原料,在不同热解温度下制取生物炭,采用等温吸附法和动力吸附法研究生物炭对水溶液中Cd^(2+)和Zn^(2+)的吸附效果和动力学特性,通过生物炭吸附前后的XRD和FTIR表征对比,探究其吸附机理。结果表明:生物质原材料的种类和热裂解温度是影响生物炭吸附效果的两大因素,牛粪生物炭比核桃壳生物炭吸附效果好,700℃制备的生物炭比300℃制备的生物炭吸附效果好;生物炭对Cd^(2+)和Zn^(2+)的吸附符合Langmuir方程;700℃制备的牛粪生物炭(DM700)对Cd^(2+)和Zn^(2+)的吸附性能最佳,饱和吸附量分别为117.5 mg·g^(-1)和59.4 mg·g^(-1),其吸附过程由快速吸附和慢速吸附两个阶段组成,符合准二级动力学方程;吸附机理主要是生物炭中的羟基和羧基与Cd^(2+)、Zn^(2+)间发生离子交换和络合反应,Cd^(2+)、Zn^(2+)被吸附后进一步生成CdCO_3和Zn_3(PO_4)_2沉淀。这说明,DM700具备作为水溶液中Cd^(2+)、Zn^(2+)吸附剂的潜力,本研究为生物炭去除水中重金属和土壤重金属污染的修复提供了理论依据与应用参考。 展开更多
关键词 牛粪生物炭 核桃壳生物炭 Cd^(2+) Zn^(2+) 吸附
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核桃壳生物炭对土壤中镉的钝化修复 被引量:12
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作者 鲁秀国 武今巾 郑宇佳 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期196-202,共7页
通过室内模拟试验,研究了核桃壳生物炭(BC400、BC500、BC600)对人工Cd污染土壤(20 mg/kg)pH、Cd赋存形态分布的影响,并探究可能的修复机理。结果显示:经56 d修复后,与空白对照组相比,10%添加量的核桃壳生物炭BC400、BC500、BC600分别使... 通过室内模拟试验,研究了核桃壳生物炭(BC400、BC500、BC600)对人工Cd污染土壤(20 mg/kg)pH、Cd赋存形态分布的影响,并探究可能的修复机理。结果显示:经56 d修复后,与空白对照组相比,10%添加量的核桃壳生物炭BC400、BC500、BC600分别使土壤pH升高了1.07、1.31、1.38,弱酸可提取态Cd含量减少了17.02%、20.20%、24.53%,可还原态Cd含量减少了8.9%、19.1%、38.2%,可氧化态Cd含量增加了44.83%、78.45%、100%,残渣态Cd含量增加了66.03%、71.43%、89.21%。同时,土壤pH与土壤中弱酸可提取态Cd含量呈显著负相关(P<0.01)。综上,核桃壳生物炭能够对Cd污染土壤起到钝化修复作用。 展开更多
关键词 核桃壳生物炭 土壤重金属 修复
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水中镉和芘在核桃壳生物炭上的吸附行为及其交互作用 被引量:9
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作者 王立果 钟金魁 +4 位作者 赵保卫 张建宇 李柳 杨巧珍 陈伟仡 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1868-1876,共9页
以核桃壳在600℃热解所得生物炭(WSBC)为吸附剂,通过扫描电子显微镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)对WSBC进行表征,用批平衡吸附实验研究了WSBC对水体中两种典型污染物Cd(Ⅱ)和芘的吸附特性,考察了吸附时间、Cd(Ⅱ)和芘初始浓度、p... 以核桃壳在600℃热解所得生物炭(WSBC)为吸附剂,通过扫描电子显微镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)对WSBC进行表征,用批平衡吸附实验研究了WSBC对水体中两种典型污染物Cd(Ⅱ)和芘的吸附特性,考察了吸附时间、Cd(Ⅱ)和芘初始浓度、pH值、WSBC粒径等对吸附的影响,以及Cd(Ⅱ)和芘在WSBC上吸附的交互作用。结果表明:WSBC表面粗糙,孔隙结构明显,富含羟基、羧基、羰基等含氧官能团,具有高度芳香和杂环结构;在25℃时,WSBC对Cd(Ⅱ)和芘的吸附分别在20 h和16h时达到平衡,饱和吸附量分别为23.79、0.17 mg·g-1;pH=5时,WSBC对Cd(Ⅱ)的吸附量最大,而pH在3~11范围内,WSBC对芘的吸附量随着pH的减小而增加。通过对吸附实验数据进行动力学、等温吸附特性分析,发现WSBC对Cd(Ⅱ)和芘的吸附动力学规律均符合准二级动力学方程,等温吸附可以用Langmuir方程很好地描述;Cd(Ⅱ)和芘在WSBC上吸附时存在明显的竞争吸附。 展开更多
关键词 核桃壳生物炭 吸附 交互作用
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核桃壳生物炭对Pb^(2+)、Zn^(2+)的吸附特性及机制 被引量:1
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作者 安焱 石晓磊 +2 位作者 花静静 赵子龙 范百龄 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第3期177-187,共11页
为探寻更为有效的Pb^(2+)、Zn^(2+)吸附材料和实现农林废弃物的资源化利用,以核桃壳为原料,采用限氧裂解法在600℃条件下制备核桃壳生物炭,分析了生物炭投加量、初始pH值、吸附时间、吸附温度和初始浓度对Pb^(2+)、Zn^(2+)吸附的影响,... 为探寻更为有效的Pb^(2+)、Zn^(2+)吸附材料和实现农林废弃物的资源化利用,以核桃壳为原料,采用限氧裂解法在600℃条件下制备核桃壳生物炭,分析了生物炭投加量、初始pH值、吸附时间、吸附温度和初始浓度对Pb^(2+)、Zn^(2+)吸附的影响,并利用红外光谱(FTIR)对核桃壳生物炭吸附Pb^(2+)、Zn^(2+)前后进行了表征。利用三种等温线吸附模型和三种吸附动力学模型对其吸附过程进行分析。结果表明:核桃壳生物炭吸附Pb^(2+)的最佳pH值为5,投加量为0.1 g/L,在720 min时达到吸附平衡,最大吸附量为27.172 mg/g;而对Zn^(2+)吸附的最佳pH值为6,投加量为0.2 g/L,在480 min时达到吸附平衡,最大吸附量为10.8 mg/g。生物炭对Pb^(2+)的吸附过程符合Elovich吸附动力学方程和Langmuir-Freundlich等温吸附方程,说明其吸附过程是一个非均相化学吸附过程,受扩散限制;而对Zn^(2+)的吸附过程更加符合Elovich动力学方程和Freundlich等温吸附方程,表明核桃壳生物炭对Zn^(2+)的吸附为非均相的多层吸附。生物炭对Pb^(2+)、Zn^(2+)的吸附机制主要以配合作用和静电吸引为主。 展开更多
关键词 核桃壳生物炭 吸附
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磷酸活化核桃壳炭制备及吸附罗丹明B的研究 被引量:1
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作者 李丰川 曾帅 +3 位作者 吴明慧 李涛 李惠娟 李向红 《西南林业大学学报(自然科学)》 北大核心 2023年第4期179-187,共9页
以核桃壳为原料,采用H_(3)PO_(4)活化法制备了核桃壳炭(WSBC)用于去除水溶液中的罗丹明B(RhB),应用FTIR、XRD、SEM和BET等技术对WSBC进行物相表征,利用UV–vis跟踪吸附过程,分析了H_(3)PO_(4)浓度、焙烧温度、吸附温度、投加量、溶液pH... 以核桃壳为原料,采用H_(3)PO_(4)活化法制备了核桃壳炭(WSBC)用于去除水溶液中的罗丹明B(RhB),应用FTIR、XRD、SEM和BET等技术对WSBC进行物相表征,利用UV–vis跟踪吸附过程,分析了H_(3)PO_(4)浓度、焙烧温度、吸附温度、投加量、溶液pH、RhB初始浓度对WSBC吸附性能的影响。结果表明:物相表征方面,制备的WSBC具有良好的孔隙结构,其表面具有丰富的官能团,吸附RhB前后,晶相无明显改变。吸附活性方面,采用0.5 mol/L的H_(3)PO_(4)溶液活化,600℃焙烧2 h制备的WSBC,在20℃,初始RhB浓度10 mg/L,投加量0.2 g,吸附时间60 min,RhB的吸附率为90%。WSBC吸附RhB过程符合准二级动力学方程,RhB在WSBC上的吸附遵循Langmuir吸附模型,最大理论吸附量为12.61 mg/g。 展开更多
关键词 核桃壳炭 罗丹明B 吸附 机理 磷酸
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核桃壳生物质炭去除环境水中硫化物的研究
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作者 崔鹏 崔旭东 侯鹏政 《黄河水利职业技术学院学报》 2019年第1期50-54,共5页
采用亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的含量,并以吸附温度、炭化温度、吸附时间、固液比为因素,设计4因素4水平的正交试验方案,探索最佳试验条件制备的核桃壳生物质炭。结果表明:当吸附温度为30℃、炭化温度为500℃、吸附时间为70 mi... 采用亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的含量,并以吸附温度、炭化温度、吸附时间、固液比为因素,设计4因素4水平的正交试验方案,探索最佳试验条件制备的核桃壳生物质炭。结果表明:当吸附温度为30℃、炭化温度为500℃、吸附时间为70 min、固液比为0.35 mg/mL时,对水样中硫化物的去除率为80.07%。 展开更多
关键词 核桃壳生物质炭 硫化物 亚甲基蓝分光光度法 正交试验
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