APP下载

纳米磁性炭对氨氮吸附特性的影响研究

2021-11-22邸璐王芳王霞易维明张德俐陈晓云李永军

可再生能源 2021年11期
关键词:生物模型

邸璐,王芳,王霞,易维明,张德俐,陈晓云,李永军

(1.山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东淄博 255022;2.山东省清洁能源工程技术研究中心,山东淄博 255022)

0 引言

根据《2017年中国水资源公报》公布的调查结果显示,在117个湖泊中,中营养湖泊占23.1%,富营养湖泊占76.9%。在富营养湖泊中,轻度富营养湖泊占56.7%,中度富营养湖泊占43.3%,氨氮是其污染的重要原因之一[1]。氨氮废水是一种由氨水或无机氨形成的氨氮,高氨氮废水则是由氨水和无机氨共同存在所造成的,主要来源于沼液、垃圾渗滤液、合成氨废水、肉类加工厂废水、城市污水等。当大量氨氮废水排入水体时,不仅会引起水体富营养化、造成水体黑臭,还会对人群及生物产生毒害作用。

生物炭也称生物质炭,是一类通过热化学转化获得的含有较多孔隙量、极性官能团丰富的难溶性固态物质,阳离子交换能力强,具有吸附特性,可以吸附废水中的氨氮、重金属离子等水体污染物[2],[3]。但生物炭在实际应用中存在不易分离、易滤膜堵塞、回收困难等问题。在生物炭中加入Fe3O4纳米颗粒生成磁性炭,造价低廉、制备方便。纳米磁性炭比表面积大、含氧官能团丰富、热稳定性高、抗酸碱性强。具有超顺磁性,没有剩磁和矫顽力,在磁性Fe3O4离开外磁场后,磁性会立即消失,不会被永久磁化[4],可在外加磁场的作用下实现生物炭的快速高效分离,解决了常规生物炭无法循环利用、易造成二次污染的问题。目前这方面的研究尚处于初期探索阶段,其吸附效果、吸附机理以及回收利用方式都有待于更多的试验去充实和印证[5]。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

生物模型
一半模型
生物多样性
生物多样性
上上生物
发现不明生物
史上“最黑暗”的生物
重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布
第12话 完美生物
3D打印中的模型分割与打包
FLUKA几何模型到CAD几何模型转换方法初步研究