零价铁/黄铁矿协同去除污染物的作用机制

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:SnailHou
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  零价铁(ZVI)对多种污染物均表现出较强的还原反应活性,且价廉易得、安全无毒,但是,零价铁与污染物反应时随着介质pH升高、表面易形成铁氧化物钝化膜,导致还原反应活性下降。
其他文献
生物炭(biochar),是有机生物质(秸秆、木屑、动物粪便等)在完全或部分缺氧和相对低温(<700℃)的条件下,热解炭化产生的一种含碳量丰富、性质稳定的物质[1]。
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r(Ⅵ)作为土壤中重要的重金属污染物,是美国EPA 公认的129 种重点污染物之一,同时也是国际公认的三种致癌金属物之一,常见Cr(Ⅵ)去除策略是将高毒性的Cr(Ⅵ)转换成低毒性的Cr(Ⅲ),有效降低Cr的生物可利用性。
微生物驱动的硝酸盐依赖亚铁氧化(nitrate-dependent Fe(Ⅱ)oxidation,NDFO)是环境中铁循环的重要组成部分。研究表明,pH、含氧阴离子、腐殖酸和矿物成核位点等因素均会影响NDFO过程的反应动力学及产物。
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活性炭等碳材料常被用于纳米零价铁(nZVI)的载体来保持或提高其稳定性及分散性,然而碳材料掺杂对微米零价铁(mZVI)去除污染物效能的研究却相对较少且存在一定的争议。