水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性
X705; 为了促进水葫芦和污泥的资源化利用,探究水葫芦/污泥生物炭粒的基本理化性质及其对水中Cr3+的吸附机制,以水葫芦、污泥为原料,在300~ 500℃热解温度下制得生物炭粒,通过产率分析、灰分分析、比表面积和孔径分析及SEM(扫描电镜)分析,同时利用吸附动力学模型和等温吸附模型对生物炭粒吸附水中Cr3+的内在机制进行研究,最后采用TCLP(毒性浸出法)测定了不同生物炭粒中重金属的浸出毒性.结果表明:随着热解温度从300℃升至500℃,生物炭粒的产率从14.93%降至11.75%,生物炭粒的灰分含量逐渐升高,比表面积增大.SEM结果显示,水葫芦与污泥质量比为1:10时,生物炭粒比表面积较大...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 环境科学研究 2020, Vol.33 (4), p.1052-1061 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 1061 |
---|---|
container_issue | 4 |
container_start_page | 1052 |
container_title | 环境科学研究 |
container_volume | 33 |
creator | 洪亚军 徐祖信 冯承莲 徐大勇 |
description | X705; 为了促进水葫芦和污泥的资源化利用,探究水葫芦/污泥生物炭粒的基本理化性质及其对水中Cr3+的吸附机制,以水葫芦、污泥为原料,在300~ 500℃热解温度下制得生物炭粒,通过产率分析、灰分分析、比表面积和孔径分析及SEM(扫描电镜)分析,同时利用吸附动力学模型和等温吸附模型对生物炭粒吸附水中Cr3+的内在机制进行研究,最后采用TCLP(毒性浸出法)测定了不同生物炭粒中重金属的浸出毒性.结果表明:随着热解温度从300℃升至500℃,生物炭粒的产率从14.93%降至11.75%,生物炭粒的灰分含量逐渐升高,比表面积增大.SEM结果显示,水葫芦与污泥质量比为1:10时,生物炭粒比表面积较大,孔隙结构明显.当水葫芦与污泥质量比为1:10、热解温度为500℃时生物炭粒对Cr3+的吸附量最大,为44.96 mg/g.热力学分析显示,生物炭粒对溶液中Cr3+的吸附以化学吸附为主,且为单层吸附.TCLP试验表明,水葫芦/污泥生物炭粒中各重金属(Cd、Zn、Cu、Pb、Ni、Cr)的浸出浓度均低于GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的限值.研究显示,添加水葫芦能改善生物炭粒的理化性质,使得生物炭粒对Cr3+的吸附量增大,以化学吸附为主,且为单层吸附,水葫芦/污泥生物炭粒浸出毒性较低,可为生物炭类环境功能材料的研制提供选材依据. |
doi_str_mv | 10.13198/j.issn.1001-6929.2019.08.17 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_hjkxyj202004031</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>hjkxyj202004031</wanfj_id><sourcerecordid>hjkxyj202004031</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-wanfang_journals_hjkxyj2020040313</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYFAxNNAzNDa0tNDP0sssLs7TMzQwMNQ1szSy1DMyMLTUM7DQMzRnYeCEC3MwcBUXZxkYmBoYGhpxMng927DlxcTVL7qW6T_buPDZ5qVPWzc-b177YvniZ5unPu3Y9nRJ-_Mp8593rnzetPb5pklP-7uetm57un6nc5Gx9vNZLU8n7Hg5s-V5585nDct5GFjTEnOKU3mhNDeDuptriLOHbnliXlpiXnp8Vn5pUR5QJj4jK7uiMsvIwMjAwMTA2NCYeJUA86FehA</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><creator>洪亚军 ; 徐祖信 ; 冯承莲 ; 徐大勇</creator><creatorcontrib>洪亚军 ; 徐祖信 ; 冯承莲 ; 徐大勇</creatorcontrib><description>X705; 为了促进水葫芦和污泥的资源化利用,探究水葫芦/污泥生物炭粒的基本理化性质及其对水中Cr3+的吸附机制,以水葫芦、污泥为原料,在300~ 500℃热解温度下制得生物炭粒,通过产率分析、灰分分析、比表面积和孔径分析及SEM(扫描电镜)分析,同时利用吸附动力学模型和等温吸附模型对生物炭粒吸附水中Cr3+的内在机制进行研究,最后采用TCLP(毒性浸出法)测定了不同生物炭粒中重金属的浸出毒性.结果表明:随着热解温度从300℃升至500℃,生物炭粒的产率从14.93%降至11.75%,生物炭粒的灰分含量逐渐升高,比表面积增大.SEM结果显示,水葫芦与污泥质量比为1:10时,生物炭粒比表面积较大,孔隙结构明显.当水葫芦与污泥质量比为1:10、热解温度为500℃时生物炭粒对Cr3+的吸附量最大,为44.96 mg/g.热力学分析显示,生物炭粒对溶液中Cr3+的吸附以化学吸附为主,且为单层吸附.TCLP试验表明,水葫芦/污泥生物炭粒中各重金属(Cd、Zn、Cu、Pb、Ni、Cr)的浸出浓度均低于GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的限值.研究显示,添加水葫芦能改善生物炭粒的理化性质,使得生物炭粒对Cr3+的吸附量增大,以化学吸附为主,且为单层吸附,水葫芦/污泥生物炭粒浸出毒性较低,可为生物炭类环境功能材料的研制提供选材依据.</description><identifier>ISSN: 1001-6929</identifier><identifier>DOI: 10.13198/j.issn.1001-6929.2019.08.17</identifier><language>chi</language><publisher>同济大学环境科学与工程学院,上海200092%同济大学环境科学与工程学院,上海,200092%中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012%安徽工程大学生物与化学工程学院,安徽芜湖,241000</publisher><ispartof>环境科学研究, 2020, Vol.33 (4), p.1052-1061</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/hjkxyj/hjkxyj.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,4010,27900,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>洪亚军</creatorcontrib><creatorcontrib>徐祖信</creatorcontrib><creatorcontrib>冯承莲</creatorcontrib><creatorcontrib>徐大勇</creatorcontrib><title>水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性</title><title>环境科学研究</title><description>X705; 为了促进水葫芦和污泥的资源化利用,探究水葫芦/污泥生物炭粒的基本理化性质及其对水中Cr3+的吸附机制,以水葫芦、污泥为原料,在300~ 500℃热解温度下制得生物炭粒,通过产率分析、灰分分析、比表面积和孔径分析及SEM(扫描电镜)分析,同时利用吸附动力学模型和等温吸附模型对生物炭粒吸附水中Cr3+的内在机制进行研究,最后采用TCLP(毒性浸出法)测定了不同生物炭粒中重金属的浸出毒性.结果表明:随着热解温度从300℃升至500℃,生物炭粒的产率从14.93%降至11.75%,生物炭粒的灰分含量逐渐升高,比表面积增大.SEM结果显示,水葫芦与污泥质量比为1:10时,生物炭粒比表面积较大,孔隙结构明显.当水葫芦与污泥质量比为1:10、热解温度为500℃时生物炭粒对Cr3+的吸附量最大,为44.96 mg/g.热力学分析显示,生物炭粒对溶液中Cr3+的吸附以化学吸附为主,且为单层吸附.TCLP试验表明,水葫芦/污泥生物炭粒中各重金属(Cd、Zn、Cu、Pb、Ni、Cr)的浸出浓度均低于GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的限值.研究显示,添加水葫芦能改善生物炭粒的理化性质,使得生物炭粒对Cr3+的吸附量增大,以化学吸附为主,且为单层吸附,水葫芦/污泥生物炭粒浸出毒性较低,可为生物炭类环境功能材料的研制提供选材依据.</description><issn>1001-6929</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2020</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYFAxNNAzNDa0tNDP0sssLs7TMzQwMNQ1szSy1DMyMLTUM7DQMzRnYeCEC3MwcBUXZxkYmBoYGhpxMng927DlxcTVL7qW6T_buPDZ5qVPWzc-b177YvniZ5unPu3Y9nRJ-_Mp8593rnzetPb5pklP-7uetm57un6nc5Gx9vNZLU8n7Hg5s-V5585nDct5GFjTEnOKU3mhNDeDuptriLOHbnliXlpiXnp8Vn5pUR5QJj4jK7uiMsvIwMjAwMTA2NCYeJUA86FehA</recordid><startdate>2020</startdate><enddate>2020</enddate><creator>洪亚军</creator><creator>徐祖信</creator><creator>冯承莲</creator><creator>徐大勇</creator><general>同济大学环境科学与工程学院,上海200092%同济大学环境科学与工程学院,上海,200092%中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012%安徽工程大学生物与化学工程学院,安徽芜湖,241000</general><general>中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2020</creationdate><title>水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性</title><author>洪亚军 ; 徐祖信 ; 冯承莲 ; 徐大勇</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-wanfang_journals_hjkxyj2020040313</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2020</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>洪亚军</creatorcontrib><creatorcontrib>徐祖信</creatorcontrib><creatorcontrib>冯承莲</creatorcontrib><creatorcontrib>徐大勇</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>环境科学研究</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>洪亚军</au><au>徐祖信</au><au>冯承莲</au><au>徐大勇</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性</atitle><jtitle>环境科学研究</jtitle><date>2020</date><risdate>2020</risdate><volume>33</volume><issue>4</issue><spage>1052</spage><epage>1061</epage><pages>1052-1061</pages><issn>1001-6929</issn><abstract>X705; 为了促进水葫芦和污泥的资源化利用,探究水葫芦/污泥生物炭粒的基本理化性质及其对水中Cr3+的吸附机制,以水葫芦、污泥为原料,在300~ 500℃热解温度下制得生物炭粒,通过产率分析、灰分分析、比表面积和孔径分析及SEM(扫描电镜)分析,同时利用吸附动力学模型和等温吸附模型对生物炭粒吸附水中Cr3+的内在机制进行研究,最后采用TCLP(毒性浸出法)测定了不同生物炭粒中重金属的浸出毒性.结果表明:随着热解温度从300℃升至500℃,生物炭粒的产率从14.93%降至11.75%,生物炭粒的灰分含量逐渐升高,比表面积增大.SEM结果显示,水葫芦与污泥质量比为1:10时,生物炭粒比表面积较大,孔隙结构明显.当水葫芦与污泥质量比为1:10、热解温度为500℃时生物炭粒对Cr3+的吸附量最大,为44.96 mg/g.热力学分析显示,生物炭粒对溶液中Cr3+的吸附以化学吸附为主,且为单层吸附.TCLP试验表明,水葫芦/污泥生物炭粒中各重金属(Cd、Zn、Cu、Pb、Ni、Cr)的浸出浓度均低于GB 5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的限值.研究显示,添加水葫芦能改善生物炭粒的理化性质,使得生物炭粒对Cr3+的吸附量增大,以化学吸附为主,且为单层吸附,水葫芦/污泥生物炭粒浸出毒性较低,可为生物炭类环境功能材料的研制提供选材依据.</abstract><pub>同济大学环境科学与工程学院,上海200092%同济大学环境科学与工程学院,上海,200092%中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012%安徽工程大学生物与化学工程学院,安徽芜湖,241000</pub><doi>10.13198/j.issn.1001-6929.2019.08.17</doi></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 1001-6929 |
ispartof | 环境科学研究, 2020, Vol.33 (4), p.1052-1061 |
issn | 1001-6929 |
language | chi |
recordid | cdi_wanfang_journals_hjkxyj202004031 |
source | 国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database) |
title | 水葫芦/污泥共热解法制备生物炭粒及其对Cr3+的吸附特性 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-02T13%3A24%3A36IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E6%B0%B4%E8%91%AB%E8%8A%A6/%E6%B1%A1%E6%B3%A5%E5%85%B1%E7%83%AD%E8%A7%A3%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%A4%87%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%82%AD%E7%B2%92%E5%8F%8A%E5%85%B6%E5%AF%B9Cr3+%E7%9A%84%E5%90%B8%E9%99%84%E7%89%B9%E6%80%A7&rft.jtitle=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.au=%E6%B4%AA%E4%BA%9A%E5%86%9B&rft.date=2020&rft.volume=33&rft.issue=4&rft.spage=1052&rft.epage=1061&rft.pages=1052-1061&rft.issn=1001-6929&rft_id=info:doi/10.13198/j.issn.1001-6929.2019.08.17&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Ehjkxyj202004031%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=hjkxyj202004031&rfr_iscdi=true |