双酸盐功能化生物基纳米结构化碳化用于和回收
Sidra Iftekhar1, Ondřej Haluska1, Arezoo Rahmani1
1Department of Technical Physics, University of Eastern Finland, P.O.Box 1627, Yliopistonranta 1, FI-70211, Kuopio, Finland.
这项研究介绍了一种新的生物基吸附剂,双酸盐功能化纳米结构化碳化 (BP-nSiC),用于有效地从工业废水中回收和. 该材料具有很高的吸附能力和可重复使用性,为金属脱污染提供了可持续的解决方案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境工程 环境工程
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 从人为废水中回收金属解决了环境问题,减少了对初级矿石的依赖.
- 目前的吸附剂往往缺乏耐用性和选择性,用于低度的金属去除.
研究的目的:
- 开发和评估一个生物的纳米结构化碳化 (nSiC) 功能化与双酸盐 (BP-nSiC) 有效的 (U) 和 (Sc) 恢复.
- 评估开发的BP-nSiC材料的吸附能力,选择性和可重复使用性.
主要方法:
- 纳米结构的碳化 (nSiC) 是从大麦中合成的,使用高温自扩散的热还原.
- 该nSiC与双酸盐功能化,以创建BP-nSiC,一种金属化吸附剂.
- 吸附实验是使用尾部废水和浸出矿石溶液进行的,以回收U和Sc.
主要成果:
- 在pH 1下,BP-nSiC获得了高吸附能力:U为58.76μmol/g,Sc为48.07μmol/g.
- 吸附剂表现出很好的可重复使用性,在通过流动的设置中至少保持了20个周期的稳定性.
- 从含有金属的流中确认了U和Sc的有效回收.
结论:
- 生物性BP-nSiC是一种有前途,耐用和可重复使用的吸附剂,用于从工业废水中选择性回收价值金属,如U和Sc.
- 这种方法为金属回收和环境修复提供了一种可持续且经济可行的方法.
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