环保的天然矿物生物作为吸附剂:使用低度的酸和过氧化
Sunki Kwon1, Donghoon Seoung2, Eunji Jung3
1Institute for Future Earth Environment, Pusan National University, Busan, 46241, Republic of Korea; Disposal Performance Demonstration Research Division, Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), Daejeon, 34057, Republic of Korea.
生物的人工气候变化通过创建的边缘部位 (FES) 来增强 (Cs) 的吸附. 这种简单的方法显著提高了Cs去除效率,提供了一个环保的吸附剂溶液.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 生物是一种酸盐矿物质,由于其表面电荷,特定表面积 (SSA) 和磨损边缘部位 (FES),具有 (Cs) 吸附的潜力.
- FES对于矿物表面有效吸附Cs至关重要.
研究的目的:
- 为了研究Cs吸附能力和人工气候化生物的行为.
- 为了确定矿物学特征,开发一个环保的,地质基Cs吸收剂.
主要方法:
- 使用低度的过氧化 (H2O2) 酸性溶液对生物进行人工气候变化.
- 在气候变化之前和之后分析矿物质特性和Cs吸附能力.
主要成果:
- 人工气候通过矿物结构扭曲在生物中形成FES.
- 在气候变化后,Cs吸附能力增加了约39% (20.53至28.63毫克g-1).
- 在具有挑战性的条件下,Cs选择性从203.2升至1707.6mLg-1显著提高,去除效率从49.5%升至89.2%.
结论:
- 在人工气候变化过程中形成的FES对于生物增强的Cs吸附至关重要.
- 使用稀释酸和H2O2的简单,经济的气候变化方法有效地产生基于天然矿物质的Cs吸附剂.
更多相关视频
09:09A Facile Synthetic Method to Obtain Bismuth Oxyiodide Microspheres Highly Functional for the Photocatalytic Processes of Water Depuration
Published on: March 29, 2019
08:34A Dual-Functional Electroactive Filter Towards Simultaneously SbIII Oxidation and Sequestration
Published on: December 5, 2019
相关概念视频
Bioremediation
Metabolism of Chemolithotrophs
Microbial Bioremediation of Uranium
Microbial Leaching
Acid Mine Drainage
Microbial Wastewater Treatment
