固体废弃物的低毒制剂,用于增强Cd (II) 清除,由陶矿衍生
Lan Zhang1, Junyu Liu2, Keli Zhang2
1Yunnan Provincial Key Lab of Soil Carbon Sequestration and Pollution Control, Faculty of Environmental Science and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China; National Engineering Research Center of Solid Waste Resource, Faculty of Environmental Science and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.
一种新的低氧烤制方法从固体废物中制造出一种高效的陶矿,用于去除 (Cd (II)). 这种方法显著提高了吸附率并保留了碳,为废水处理提供了一个环保的解决方案.
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:
- 固体废物产生的陶场提供了一个可持续的"废物处理废物"方法.
- 传统的陶矿生产面临着诸如高能耗,碳排放和低效率等挑战.
- 从水溶液中有效地去除重金属,如 (Cd (II)) 对于环境保护至关重要.
研究的目的:
- 从工业固体废物开发一种节能和环保的陶矿.
- 为了研究低氧烤制方法的有效性,以准备除重金属的陶石.
- 评估新型陶石对Cd (II) 去除的吸附性能和机制.
主要方法:
- 工业固体废物使用低氧烤制方法进行处理,以制造新的低氧陶石 (HC).
- 对HC的特性进行比较,包括特定的表面积,功能组和孔隙结构,与传统的陶岩 (CC) 相比.
- 进行了批量吸附实验,以评估HC的Cd (II) 除去效率,吸附能力和再生性能.
主要成果:
- 与CC相比,HC表现出更高的特定表面积,更多的功能组,以及更发达的孔隙结构.
- 在广泛的pH范围 (2-8),HC显著增强了水溶液中的Cd(II) 吸附率,吸附率是CC的三倍.
- 在25°C时,Cd (II) 的最大吸附能力为HC的32.2 mg/g,CC的22.9 mg/g.
- 吸附机制涉及静电相互作用,键和复杂化.
- 在5个再生周期后,HC保持了86.9%的去除效率.
- 大约60%的碳被保留在HC中,减少了碳排放.
结论:
- 低氧烧烤方法是一种可行的,节能和环保的方法,用于从固体废物中生产高性能陶.
- 开发的HC在从水溶液中去除Cd (II) 方面非常有效,与传统陶矿相比,它具有更高的吸附能力和可重复使用性.
- 这项研究支持广泛采用低氧制备技术,为陶站做出贡献,为可持续的废物管理和水净化做出贡献.
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