齐普罗夫洛克萨的有效吸附机制由由Zn丰富的超积聚器衍生的生物炭
Zenghui Li1, Yaji Huang1, Zhiyuan Li1
1Key Laboratory of Energy Thermal Conversion and Control of Ministry of Education, School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing, 210096, China.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
|June 18, 2025
概括
这项研究从植物残留物中开发了添加生物炭,以去除常见的抗生素污染物西普洛素. 由此产生的生物炭有效地修复污染水,显示出高吸附能力和环境安全.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 添加生物炭显示出对抗生素吸附的前景.
- (SP) 沉积物的残留物富含 (18.515毫克/克),具有双重资源和污染物特征.
- 西普洛素 (CIP) 是水中普遍存在的制药污染物.
研究的目的:
- 为了准备和评估CIP吸附的丰富SP的生物炭.
- 为了研究吸附机制和动力学.
- 评估已制备的生物炭对环境的安全性.
主要方法:
- 丰富的SP的热解以产生生物炭 (PBCx).
- 批量吸附实验以确定CIP去除效率.
- 动力和同热模型 (伪二次和弗洛伊德利希模型).
- 使用FTIR和XPS进行表面表征.
主要成果:
- PBC500表现出高CIP吸附能力254.14毫克/克,超过了许多传统的修饰生物炭.
- 吸附遵循伪二次动力学和弗洛伊德利希等热量.
- 吸附涉及孔隙填充,静电相互作用,结,π-π相互作用,还原和 Zn-N/O 协调.
- 液中的含量达到pH 4-11的饮用水安全标准.
结论:
- 从丰富的SP中获得的生物炭是CIP污染水治理的高效和环保材料.
- 独特的吸附机制有助于其卓越的性能.
- 这种方法提供了一种可持续的废物利用和水净化方法.
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