杏仁贝衍生生物炭用于吸附:对热解技术和吸能力的比较研究
Eva Pertile1, Tomáš Dvorský1, Vojtěch Václavík1
1Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, 17. Listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava, Czech Republic.
Molecules (Basel, Switzerland)
|October 29, 2025
概括
杏仁生物炭从缓慢的热解 (SP) 有效地从水中去除有毒的 (Pb(II)). 与激活或微波热解 (MW) 生物炭相比,非激活的SP生物炭提供了更高的性能和可持续性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 水处理 处理水的方法
背景情况:
- 水中的 (Pb (II)) 污染对环境和健康造成重大危害.
- 从农业废物中提取的生物炭是一种有前途的吸收剂,用于重金属的去除.
研究的目的:
- 通过慢热解 (SP) 和微波热解 (MW) 产生的杏仁生物炭的结构性质和Pb(II) 吸附性能进行比较.
- 评估KOH激活对生物炭特性和吸附效率的影响.
主要方法:
- 使用慢热解 (SP) 和微波热解 (MW),有或没有KOH激活的生物炭生产.
- 使用近距离分析,元素分析,BET表面积和FTIR光谱学对生物炭的表征.
- 吸附实验包括pH的依赖性,动力学和平衡等温的Pb (II) 去除.
主要成果:
- 非激活的SP生物炭表现出最高的表面积 (693m2·g-1) 和中等度,导致更高的Pb(II) 吸附能力.
- KOH激活降低了纹理特性,并导致MW生物炭中的孔塌,同时增加了表面基含量.
- 吸附遵循弗洛伊德利希和雷德利希-彼得森模型,表明异质的吸附点. 在pH 4时发生了最佳的Pb (II) 清除.
结论:
- 通过缓慢热解产生的非活性杏仁生物炭是从水中去除Pb (II) 的最有效,可持续和低成本材料.
- 避免激烈的化学激活可以最大限度地提高吸附性能,并避免高吸附后pH等问题.
- 这种生物炭为减轻水生环境中污染提供了可行的解决方案.
关键词:
吸附性异热体是一种吸附性异热体.杏仁贝 杏仁贝 杏仁贝生物炭是一种生物炭.生物质废弃物 生物质废弃物重金属的去除重金属的去除.领先的吸附吸附方式微波炉热解微波炉热解微波炉微波炉热解微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉微波炉影响pH值的影响pH值缓慢的热解是缓慢的.更多相关视频
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