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1纳米零价铁修复土壤重金属污染研究进展显示文摘关于nZVI修复环境污染在工业废水、地下水等水处理领域的研究较多,对其修复土壤重金属污染的研究报道较少。梳理了nZVI常用的制备与改性方法以及不同方法制备nZVI的优缺点;阐述了nZVI与污染物的作用机理主要为还原、吸附和共沉淀;总结了近年来国内外关于nZVI在土壤重金属污染修复中的研究报道,发现nZVI对土壤中铅、镉、汞、砷都有很好的去除效果,但可能会一定程度上改变土壤本底菌群结构和微生物多样性。强调了生物炭负载的纳米铁改性基碳材料是一种修复效果显著、环境友好,具有良好应用前景的材料;指出了纳米铁基材料在土壤重金属修复中存在的不足,并对其在土壤重金属修复领域中应用研究进行了展望,以期为该领域的应用推广提供思路。王峰 谭祥鹏 廖斌 刘哲 彭其安 朱重宁 2023应用化工2023,52,4:3
2铁系添加物对有机固废厌氧消化影响的研究进展显示文摘铁元素在厌氧消化反应中能起到还原、提供电子和酸转化等作用,因此向反应系统投加铁单质或含铁物质能够提高消化反应的效率。比表面积越大,反应效率提高越明显,因此纳米零价铁优于微米零价铁;铁与活性炭混合物,不仅吸附效果更好,而且具有微电解功能,因此效果更优;磁铁矿(Fe_(3)O_(4))、纳米Fe_(3)O_(4)作为反应添加物,有助于提高微生物间电子传递效率,进而提高有机物的降解效率和厌氧消化效率;通过表面改性、载体负载、金属改性等措施,可以改善铁系添加物易氧化、团聚和机械强度低等缺陷,提高厌氧消化中甲烷的生成速度和产量。叶人恺 程洁红 2021江苏理工学院学报2021,27,6:2
3生物质碳包覆球状纳米氧化铁非等温还原动力学显示文摘采用水热法,以九水硝酸铁和尿素为原料成功制备出球状纳米氧化铁。以生物质葡萄糖为碳源,采用水热炭化法制备了碳包覆球状纳米氧化铁。在N2气氛下使用高温综合热分析仪测量了不同升温速率下的TG-DTA曲线,通过Flynn-Wall-Ozawa法和Coats-Redfern法相互验证确定碳包覆纳米氧化铁还原的动力学参数。结果表明:包覆生物质碳与纳米氧化铁在180℃就可以发生反应,降低了还原温度,反应活化能约为79.48 kJ/mol,反应模型为三维扩散模型。郝素菊 刘政 蒋武锋 薄荷 高一策 张玉柱 2023粉末冶金工业2023,33,1:2
4硫酸渣与高炉灰制备零价铁及其去除废水中Cu^(2+)显示文摘以工业固体废弃物硫酸渣和高炉灰为原料,采用碳热还原法制备零价铁,并用于去除废水中Cu^(2+),研究了制备条件和反应条件对Cu^(2+)去除率的影响。结果表明,利用高炉灰的还原性可将硫酸渣与高炉灰中的铁氧化物还原为零价铁;该零价铁可去除废水中Cu^(2+),在一定范围内增加高炉灰用量、升高还原温度、延长还原时间有利于优化废水中Cu^(2+)的去除效果;当高炉灰用量50%、还原温度1200℃、还原时间60 min时,所制备的零价铁用于去除废水中Cu^(2+)效果最好,且该零价铁可适用于较广的pH范围和较高的Cu^(2+)初始浓度;零价铁将Cu^(2+)还原为Cu^(0)并吸附在其表面进行去除,当零价铁用量为0.75 g/L、废水pH=4、Cu^(2+)初始浓度100 mg/L时,Cu^(2+)去除率可达93.05%。本研究为硫酸渣和高炉灰的资源综合利用及零价铁处理Cu^(2+)废水提供参考。高恩霞 文伟翔 张春 和江昊 王万瑞 孙雪鑫 2022有色金属(冶炼部分)2022,,9:1
5改性活性炭负载纳米零价铁吸附Cr(Ⅵ)的机理研究显示文摘以Fe_(2)O_(3)和活性炭(AC)为原料,经行星球磨机混合后,在850℃、氢气气氛下进行气相还原,制备nZVIAC复合材料。对nZVI-AC进行SEM、EDS、XRD表征分析,并对水中Cr(Ⅵ)进行吸附实验,探究不同吸附材料、吸附剂投加量、pH值、反应时间和Cr(Ⅵ)初始浓度对Cr(Ⅵ)吸附能力的影响,并进行吸附动力学分析。实验结果表明,球磨混合方式和气相还原法能够使部分Fe~0达到纳米尺度,并负载到AC上,成功制备出nZVI-AC材料。球磨混合方式显著提高Fe~0对Cr(Ⅵ)的吸附作用。Cr(Ⅵ)浓度为20 mg/L、反应温度25℃时,nZVI-AC最佳投加量为0.4 g/L,最佳pH值为3,反应在50 min达到吸附平衡,去除率为99.5%。动力学分析表明,nZVI-AC对Cr(Ⅵ)吸附遵循准二级动力学模型和Elovich动力学模型,是发生在非均匀表面的化学吸附。对反应后nZVI-AC的XPS分析表明,吸附机制主要是化学还原和共沉淀作用以及少量的直接吸附作用。刘森萍 夏新珂 信博文 张洋榕 白玉 金辉 李成威 2023辽宁科技大学学报2023,46,4:0
6基于ACF-Fe/Ni的还原-氧化耦合体系对四氯化碳的去除显示文摘针对氯代烃的去除,铁的双金属纳米材料被证实具有十分广阔的应用前景。然而,大量研究表明基于铁的双金属材料在还原条件下对低氯代烷烃活性不高。因此,该研究基于ACF-Fe/Ni构建还原-氧化耦合体系,系统地探究对四氯化碳(CT)降解及其脱氯产物矿化的效能及机制,并深入地探讨ACF-Fe/Ni剂量、CT初始浓度、H_(2)O_(2)的浓度及环境温度对CT去除效率的影响。结果表明,基于ACF-Fe/Ni的还原-氧化耦合体系能够高效地去除CT。在ACF-Fe/Ni投加量为0.50 g/L、溶液初始pH为7.0、6.0 mg/L的CT及20.0 mmol/L的H_(2)O_(2)反应条件下,CT及其脱氯产物之间的碳平衡值仅为17.2%,TOC去除率达到18%,相比较单独ACF-Fe/Ni还原体系下CT的矿化度(6%),有了较大的提升。ACF-Fe/Ni投加量的增加能够明显地提升CT的降解效率及其脱氯产物DCM的去除率;H_(2)O_(2)浓度最优值为20.0 mmol/L;羟基自由基(·OH)为氧化体系中主要存在的活性自由基,对DCM的降解矿化起到了主导作用。金歆 陈海 杨琦 2021环境科学与技术2021,44,8:0
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