通过生物炭去除本佐特醇衍生物:潜在的环境应用
Sabolc Pap1, Olivera Paunovic2, Helena Prosen3
1University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Environmental Engineering and Occupational Safety and Health, Trg Dositeja Obradovića 6, 21 000, Novi Sad, Serbia; Environmental Research Institute, UHI North Highland, University of the Highlands and Islands, Thurso, Caithness, Scotland, KW14 7JD, UK.
来自野生梅 (WpOH) 和杏仁 (AsPhA) 核的功能化生物炭有效地从废水中去除二衍生物 (BTA). 这些生物炭具有很高的吸附能力,降低了废水的毒性,为BTA污染提供了有希望的解决方案.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 水处理技术水处理技术
背景情况:
- 三衍生物 (BTA) 是常见于废水中的持续性工业污染物.
- 从复杂的废水矩阵中去除BTA的有效清除策略在很大程度上仍未被探索.
- 生物炭是一种从生物质热解中获得的富含碳的材料,显示了污染物吸附的潜力.
研究的目的:
- 评估两个功能化的生物碳,WpOH和AsPhA,在废水中去除BTA的有效性.
- 优化吸附条件 (pH,接触时间) 并阐明潜在的吸附机制.
- 评估生物炭吸附对真正废水毒性的影响.
主要方法:
- 使用功能化生物碳 (WpOH,AsPhA) 和各种BTA进行了批量吸附实验.
- 使用已建立的模型 (埃洛维奇,伪二阶,伪一阶,弗洛伊德利希等热量) 分析了吸附动力学和平衡.
- 通过相互作用分析研究了吸附机制,并使用Vibrio fischeri试验评估了废水毒性.
主要成果:
- 最佳吸附pH值为4-6 ,在240分钟达到平衡.
- 埃洛维奇模型最好地描述了动力学,弗洛伊德利希等温表示了多层吸附.
- 最大吸附能力为379 mg/g (WpOH) 和526 mg/g (AsPhA);观察到BTA度和废水毒性显著降低.
结论:
- 功能化生物炭 (WpOH,AsPhA) 在从废水中去除各种BTA方面非常有效.
- 吸附通过H-结合,n-π和π-πEDA相互作用发生,多层吸附更受欢迎.
- 生物炭的应用显著降低了BTA水平和经过处理的废水的生态毒性.
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